<button id="akmqc"><source id="akmqc"></source></button>
  • <rt id="akmqc"><acronym id="akmqc"></acronym></rt>
    
    
    <li id="akmqc"><input id="akmqc"></input></li>
    歡迎光臨江蘇久益電力設備有限公司網站!
    全國服務咨詢熱線:

    15950193992

    技術文章 / article 您的位置:網站首頁 > 技術文章 > 超聲波局部放電測試儀為什么會造成電場不均勻呢

    超聲波局部放電測試儀為什么會造成電場不均勻呢

    發布時間: 2021-10-13  點擊次數: 852次

     超聲波局部放電測試儀為什么會造成電場不均勻呢

      超聲波局部放電測試儀采用先進的抗干擾組件和*的門顯示電路,并具有四種高頻橢圓掃描,能感測出運轉設備故障、振動、泄漏及電氣局部放電所產生的高頻信號。它使用外差法將這些訊號轉換為音頻信號,讓使用者透過耳機來聽到這些聲音,并于指針上看到強度指示。外差法原理就像是收音機,可將信號準確地轉換成聲音,讓人們容易地辨認及了解。使用超聲波技術的優點就是容易理解、方便,超聲波是一高頻短波信號,此聲波是不被人耳所直接聽見,當我們透過偵測器可*偵測到這些聲音。利用先進的可視化超聲原理和精妙的傳感技術,能生動顯示放電圖像·并以數字和聲音以及圖像的三種方式告知維修人員進行檢修,確保GIS的安全運行。適用于高壓產品的型式、出廠試驗,新產品研制試驗,電機、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開關及其它高壓電器局部放電的定量測試。超聲波局部放電測試儀可供制造廠、科研部門、電力部門現場使用。

      超聲波局部放電測試儀造成電場不均勻的因素很多,下面就跟著小編來看一看:

      ①電氣設備的電極系統不對稱,如針對板、圓柱體等在電機線棒離開鐵心的部位、變壓器的高壓出線端,電纜的末端等部位電場比較集中,不采取特殊的措施就容易在這些部位產生放電;

      ②介質不均勻,如各種復合介質:氣體一固體組合、不同固體組合等。在交變電場下,介質中的電場強度是反比于介電常數的因此介電常數小的介質中電場強度就高于介電常數大的;絕緣體中含有氣泡或其他雜質氣體的相對介電常數接近于1,各種固體。

      ③液體介質的相對介電常數都要比它大1倍以上,而固體、液體介質的擊穿場強一般要比氣體介質的大幾倍到幾十倍,因此絕緣體中有氣泡存在是產生局部放電的普遍原因。絕緣體內的氣泡可能是產品制造過程殘留下的也可能是在產品運行中由于熱脹冷縮在不同材料的界面上出現了裂縫,或則因絕緣材料老化而分解出氣體。

      此外,在高場強中若有電位懸浮的金屬存在,也會在其邊緣感應出很高的場強。在電氣設備的各連接處,如果接觸不好,也會在距離很微小的兩個接點間產生高場強:這些都可能造成局部放電。局部放電會逐漸腐蝕、損壞絕緣材料,使放電區域不斷擴大,導致整個絕緣體擊穿。因此,必需把局部放電限制在一定水平之下。因此,超聲波局部放電測試儀不但出廠時要做好局部放電試驗,而且在投入運行之后還要經常進行測量。


    技術支持:儀表網   sitemap.xml   管理登陸
    © 2025 版權所有:江蘇久益電力設備有限公司   備案號:蘇ICP備2020069524號-11




    蘇公網安備 32100302011202

    伊人久久大香线蕉精品| selao久久国产精品| 久久老子午夜精品无码怎么打 | 国产V亚洲V天堂无码久久久| 久久久久亚洲精品无码网址色欲 | 国产日韩久久免费影院| 久久国产免费直播| 久久婷婷五月综合97色| a级**毛片看久久| 一级做a爱片久久蜜桃| 国产精品久久久久影院嫩草| 久久国产精品免费专区| 狠狠色综合TV久久久久久| 精品熟女少妇av免费久久| 久久精品中文字幕| 伊人久久大香线蕉av一区| 国产日韩久久久精品影院首页| 久久青青草原一区二区| 99久久精品日本一区二区免费| 久久人人爽天天玩人人妻精品| 精品久久久久久久| 久久精品国产一区二区三区不卡| 久久天堂av综合色无码专区| 999久久久无码国产精品| 91精品国产免费久久国语蜜臀| 久久国产免费一区| 国产Av激情久久无码天堂| 伊人久久大香线蕉电影院| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲精品国产综合久久一线| 精品熟女碰碰人人a久久| 久久久久性色AV毛片特级| 性高湖久久久久久久久| 亚洲精品无码中文久久字幕| 69久久夜色精品国产69| 99久久无码一区人妻a黑| 2021国内久久精品| 2020国产成人久久精品| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ久久| 亚洲精品无码久久久久A片苍井空| 性做久久久久久久久浪潮|