介电常数工频介质损耗测试仪测量范围及误差
本电桥的环境温度为20±5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足下列表中的技术指示要求。
在Cn=100 pF R4=3183.2(Ω)时
测量项目 | 测量范围 | 测量误差 |
电容量Cx | 40pF—20000pF | ±0.5% Cx±2pF |
介损损耗tgδ | 0-1 | ±1.5% tgδx±0.0001 |
在Cn=100 pF R4=318.3(Ω)时
测量项目 | 测量范围 | 测量误差 |
电容量Cx | 4pF—2000pF | ±0.5% Cx±3pF |
介损损耗tgδ | 0-0.1 | ±1.5% tgδx±0.0001 |
电桥测量灵敏度
电桥在使用过程中,灵敏度直接影响电桥平稳衡的分辨程度,为保证测量准确度,希望电桥灵敏度达到一定的水平。通常情况下电桥灵敏度与测量电压,标准电容量成正比。
在下面的计算公式中,用户可根据实际情况估算出电桥灵敏度水平,在这个水平上的电容与介质损耗因数的微小变化都能够反应出来。
ΔC/C或Δtgδ=Ig/UωCn(1+Rg/R4+Cn/Cx)
式中: U 为测量电压 伏特 (V)
ω为角频率2πf=314(50Hz)
Cn标准电容器容量 法拉(F)
Ig通用指零仪的电流5×10-10 安培(A)
Rg平衡指零仪内阻约1500 欧姆(Ω)
R4桥臂R4阻值3183 欧姆(Ω)
Cx被测试品电容值 法拉(pF)
2-3工作电压说明
在使用中,本电桥顶A,B对V点的电压最高不超过11V,R3桥臂各盘的电流不超过下列规定:
10×1kΩ 1max≤15mA
10×100Ω 1max≤120mA
10×10Ω l max≤150mA
用户在使用前应注意以上的问题。如不清楚,可根据实验电压及标准电容量,按以下公式来计算出大概的工作电流。
I=ω V C
2-4辅桥的技术特性:
不失真跟踪电压0~11V(有效值)
介电常数工频介质损耗测试仪
计算公式
Cx=R4× Cn / R3 R4[Ω] R3[Ω] Cn[pF] Cx[pF]
tgδ=ω·R4·C4 R4[Ω] C4[F]
当R4=10K/π
tgδ=C4
当R4=1K/π
tgδ=0.1C4

我们采取相对固定R4电阻,分别调节R3和C4使桥跟平衡,从而测得试品的电容值Cx和介质损耗tg。本电桥为了直读出损耗值,取电阻R4的阻值为角频率(f=50Hz)若干倍。
工频介电常数及介质损耗测试仪1、可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压、电流测量回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏;电流可直通100A电流测试,超宽范围能保证各种长度线路的测试。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季;长寿命导电硅胶按键使操作更简便,手感更良好。
5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(打印机为选配件)。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
工频介电常数及介质损耗测试仪1、输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部全部自动切换量程。
2、准 确 度:
电压:±0.2%
电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<cosφ<0.1)< font="">
阻抗、容抗、感抗:0.5%
电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
3、工作温度:-10℃~ +40℃
4、工作电源:交流85V~265V
5、绝 缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
工频介电常数及介质损耗测试仪
项目 | 参数 | |
1 | 电容量测量范围 | 0~0.1uF |
2 | 介损测量范围 | -1.111~1.111 |
3 | 电容量测试精度 | 小于0.0001 |
4 | 介损测试精度 | 0.2%rdg±1×10-5 |
5 | 电桥分辨率 | 0.000001 连接电脑可显示1×10-7 |
6 | 标准电容介损精度 | 小于1×10-5 |
7 | 标准电容测量误差 | <±0.05% |
8 | 高压电源范围 | 0~2500V |
9 | 高压电源误差 | 小于±3%±3个字 |
10 | 高压电源输出波形 | 50Hz正弦波 |
11 | 电极材料及工作面 | 电极为三电极结构不锈钢材料1Cr13Ni9Ti |
12 | 高压电极直径 | ¢98mm |
13 | 测量电极直径 | ¢50 mm |
14 | 电极间距 | 不小于6mm |
15 | 电极加热功率 | >2*500瓦 |
16 | 电极zui.高温度 | 250℃ |
17 | 电极压力 | 0~~1.0Mpa连续可调 |
18 | 电极最大测量电压 | 2000V |
19 | 材料厚度测量 | 电极装有测厚用的百分表自动测量材料厚度 |
20 | 安全保护装置 | 电极装有高压安全保护装置 |
21 | 温控范围 | 温控测量范围:室温~250℃ |
22 | 温控准确度 | 温控准确度±0.5℃ |
23 | 接口及定制程序 | 带电脑接口及电脑分析软件 |
24 | 连接高阻计 | 可测量不同温度下的体积电阻 |
25 | 设备环境要求 | 使用环境条件 |
26 | 温度 | 5~40℃ |
27 | 相对湿度 | 20~80 |
28 | 供电电源 | 220±10% |
29 | 电源频率范围 | 50/60±5% |
30 | 供电电源谐波失真 | 5% |
工频介电常数及介质损耗测试仪
介电常数及介质损耗测试仪符合标准:
《JJG563-2004高压电容电桥检定规程》
《JB1811-92压缩气体标准电容器》
《GB1409-2016固体绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的试验方法》
《ASTM D150固体电绝缘材料的交流损耗特性及介电常数的试验方法》
《IEC 60250测定电气绝缘材料在工频、音频、射频(包括米波长)下电容率和电介质损耗因数的推荐方法》
工频介电常数及介质损耗测试仪高压电容电桥检定规程
1范围
本规程适用于在50Hz电源条件下测量电容量和介质损耗因数的西林型、电流比较
仪型以及电子式、数字式高压电容电桥的首次检定、后续检定和使用中的检验。基于高
压电容电桥原理的高压介损仪的电桥部分按本规程检定,电桥部分与高压电容器组合后
按规程附录F校准。
本规程不适用于高压电容电桥附加作交流电桥使用的桥路部分的检定。
2概述
2.1高压电容电桥的工作原理
高压电容电桥从工作原理上可以认为是一种测量工频电流比率的装置。当工频高压
施加在高压标准电容器和被测设备上时,即产生与它们的电容量和介质损耗因数成比例
的同相及正交工频电流分量,这两个工频电流分量经电桥作比例测量后,即可得到被测
设备相对于高压标准电容器的电容量比值与介质损耗因数差值。
2.2高压电容电桥的分类
2.2.1西林型高压电容电桥
电桥的电流比例臂由电阻器构成。流过参考电流的比例臂上并联有移相电容器。采
用电势平衡指示。
2.2.2电流比较仪型高压电容电桥
电桥的电流比例臂由电流比较仪的比例绕组构成。流过参考电流的比例臂上附有移
相电路,采用磁势平衡指示。按移相方式可以把这类电桥分为有源与无源两种。属于无
源的一种用阻容电路直接移相;属于有源的一种用电子放大元件配合阻容元件正交移
相。用磁势合成方法实现所需相移。

2.2.3电子式高压电容电桥
使用电子电路(包括模拟电路和数字电路)测量幅值比和相位差的高压电容电桥。
2.2.4数字式高压电容电桥
采用数字信号处理方法测量幅值比和相位差的高压电容电桥。
2.3高压介损仪
本规程涉及的高压介损仪是一种由高压电容电桥、高压试验电源和高压标准电容器
组成的测量装置。高压试验电源通常不高于10kV,频率40Hz-70Hz。
3计量性能要求
3.1高压电容电桥的准确度等级
3.1.1高压电容电桥的准确度按电容比率和介质损耗因数分别定级如下:
电容比率测量准确度级别为0.001,0.002,0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2.JJG 563--2004
0.5,1,2,5.
介质损耗因数差值测量准确度级别为0.5,1,2,5,10。
3.1.2高压电容电桥通过量程扩展器增加的附加量程,其准确度应当用准确度级别或
用公式、图表表示。
3.2高压介损仪电桥部分的准确度等级
高压介损仪电桥部分的准确度参照高压电容电桥定级。
3.3高压电容电桥的基本误差
西林型高压电容电桥和自动变换量程的电子式或数字式电桥的基本误差为:
△x- =(1+0.003x)
△D= ±(D+0.01)
电流比较仪型高压电容电桥和手动变换量程的电子式或数字式电桥的基本误差为:
()
△D= ±j
B
(D+0.01)
各符号的意义为:
△X一电容比率示值误差限值;
△D一介质损耗因数示值误差限值;
A一用百分数表示的电容比率测量准确度级别;
B一用百分数表示的介质损耗因数差值测量准确度级别;
X一一电容比率测量示值;
D一-介质损耗因数测量示值;
R,一电容比率量程定标值。它等于该量程最大比率值按一位有效数字化整的数值。
3.4稳定性
在遵守制造厂规定的使用、运输及贮存条件下,2年内电桥应符合原准确度级别基
本误差的规定。在遵守制造厂规定的使用条件下,环境温度每变化10℃所引起的电桥
误差值的变化,应不大于电桥基本误差限值的1/3。
4通用技术要求
4.1屏蔽支路调节器与工频检流计
与高压电容电桥配套使用的屏蔽支路调节器,无论是手动调节或自动调节,在调整
到电桥规定的平衡状态时,所引起的测量值的变化量应小于电桥允许误差的1/10。
与电桥配套使用的工频检流计,其高次谐波抑制比和交叉调制系数两项指标,对介
质损耗因数差值测量准确度为0.5级的电桥,应不小于50dB,对1级应不小于40dB,
其他情况应不小于30dB。工频检流计的阻尼时间应小于4s。工频检流计的灵敏度应满
足如下要求:当参考电流处于电桥规定的最低工作范围时,若电桥测量臂偏调量相当于
允许误差的1/10,则检流计的偏转不小于1mm。
JJG 563--2004
屏蔽支路调节器与工频检流计在通电预热3min后,其零位漂移对测量结果的影响
应小于允许误差的1/10。
4.2外观及标记
高压电容电桥及配套器件外观应完好,各转换开关和接线端钮的标记应齐全清晰,
接插件接触良好,开关转动灵活,定位准确。高压电桥上应有型号、名称、原理接线图
以及使用频率、量程、准确度级别、参考电流工作范围和出厂编号等标记。
4.3绝缘
配有交流电源插座的高压电容电桥,插座与电桥外壳可触及的金属部件之间的绝缘
电阻应不小于10MΩ,并能耐受50Hz,1.5kV正弦电压1min试验。
若电桥具有与高压直接连结的端钮,则该端钮与外壳可触及的金属部件之间的绝缘
电阻应大于100MΩ,并能耐受50Hz,15kV正弦电压1min试验。
5计量器具控制
计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检验。
5.1检定条件
5.1.1环境与电源条件
检定场所的布置应使被检电桥与高压引线的距离大于√Um;与电流母线的距离大
于VIm。其中:U的单位为kV;1的单位为A。
因外界电磁场影响而引起的误差,不应超过电桥允许误差的1/10。或者当改变高压
试验电源的极性时,前后两次示值之差,不超过电桥在这一点允许误差的1/5。
检定电桥时,应满足表1规定的参考条件。检定前,被检电桥与检定装置在满足表
1规定的环境条件下存放时间应超过24h。
表1检定参考条件
被检电桥介质提耗
环境简度
相对湿度
电源频率
电源电压波形畸变
因数准确度级别
/(%)
H
系数/{%)
0.5.1
20年5
35-65
50±0.2
≤1
2.5,10:
20±10
30~75
50±0.5
5.1.2检定用设备
5.1.2.1高压电容电桥的电容比率基本误差使用电容量具(或交流电阻量具)整体检
定。高压电容电桥的介质损耗因数基本误差使用工频损耗因数量具整体检定。
电容量具提供的电容比率不确定度(p=95%)和工频损耗因数量具提供的损耗因
数不确定度(p=95%)不得大于被检电桥允许误差的1/3。
5.1.2.2绝缘电阻表的测量误差应不大于10%,输出电压为1000V或1500V。
5.1.2.3工频耐压试验装置的高压输出容量应不小于500VA,波形失真不大于5%。试
验电压的测量误差不大于3%。
5.2检定项目JJG 563--2004
高压电容电桥的检定项目按表2规定。
表2高压电容电桥检定项目
检定类别
首次检定
检定项目
后续检定
使用中检验
外观及标志检查
工频耐压试验
绝缘电阻试验
检流计美敏度及屏蔽支路调
节器细度试验(西林型和电
流比较仪型电粉)
基本误差试验
稳定性试验
注:“+”表示品检项目。“-”表示可不检项目。
5.3检定方法
5.3.1外观及标志检查
外观及标志的检查,应符合本规程第4.2条要求。西林型和电流比较仪型电桥全部
转换开关应做不少于10次的全行程切换。桥体外壳上标明的接地端子,应单独可靠接
地。
如发现电桥有严重影响计量性能的缺陷,应修复后再检定。
5.3.2绝缘试验
高压电容电桥工频耐压试验应在仪器的电源开关接通状态下进行。试验时应逐渐地
升高电压至规定值,偏差不大于3%,并在此电压下保持1min。试验中应避免试验电源
突然接通和分断。测量试验电压时,推荐采用在试验变压器的高压输出端直接测量的方
法。试验过程中应无击穿或闪络等破坏性放电现象产生。
绝缘电阻试验应在仪器的电源开关接通状态下进行,试验结果应符合4.3条规定。
5.3.3检流计灵敏度及屏蔽支路调节器细度试验
检流计灵敏度及屏蔽支路调节器细度用两台电容试品在电桥正常测量状态下试验,
并在正常参考电流和最大允许参考电流下各进行一次。在调整到电桥规定的平衡状态
时,偏调电桥测量臂使测量值偏离该点允许测量误差的1/10,引起检流计的偏转应不小
于1mm。在调整到电桥规定的平衡状态时,偏调电桥屏蔽支路一个最小分度,检流计的
偏转应不大于1mm。有源电流比较仪电桥的屏蔽支路调节器为反馈式电子放大器,不进
行调节细度试验,只在电桥正常参考电流和最大允许参考电流下各进行一次检流计灵敏
度试验。
5.3.4基本误差试验
电桥的电容比率基本误差选用能满足5.1.2.1条要求的电容量具(或交流电阻量JJG 563--2004
具),使用图1的电容比较线路或附录AI图的等功率电桥线路整体检定。电桥的损耗因
数基本误差选用能满足5.1.2.1条要求的工频损耗因数量具,使用图2的电容比较线路
或附录BI图的低压导纳线路整体检定。
检定时的参考电流应不小于电桥规定的最小工作电流。
检定时读取有效数字的舍入误差应为允许误差的1/10~1/100。
TD
Cr
c-g
图1用电容比较线路检定电容比率
图中:TD一调压器;T-试验变压器;C,、c,一标准空气电容器:
-g一被检电桥
TD
C-Eg8
图2用电容比较线路检定损耗因数
图中:TD一调压器:T-试验变压器;C,、C,一标准空气电容器:
R-交流电阻:C-g8-被检电桥
5.3.4.1电容比率基本误差检定
1)检定高压电容电桥电容比率测量准确度时,介质损耗因数盘的置数D应满足
D’<,其中,A为该量程的电容比率测量准确度等级指数。
2)西林型电桥的基本量程应逐盘逐点检定。检定选点推荐按表3系列进行,检定
盘位一般是x10000,x1000和x100。
检定电流比较仪型电桥的基本量程时,检定选点参照表4系列进行。可以只对
盘逐点检定。
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