一、绝缘电阻,耐过电压,泄露电流?
题主的问题很简练,但内涵还是有的。
在阐述之前,我们先来看一些相关资料。
第一,关于电气间隙与爬电距离
GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》中的一段定义,如下:
注意这里在绝缘特性条目下定义了电气间隙和爬电距离。
(1)电气间隙
电气间隙指的是导体之间以及导体与接地体(金属外壳)之间的最短距离。电气间隙与空气介质(或者其它介质)的击穿特性有关。
我们来看下图:
此图就是著名的巴申曲线,是巴申在19世纪末20世纪初提出来的。
巴申曲线的横坐标是电气间隙d与气压p的乘积,纵坐标就是击穿电压。我们看到,曲线有最小值存在。对于空气介质来说,我们发现它的击穿电压最小值大约在0.4kV,而pd值大约在0.4左右。
如果固定大气压强,则我们可以推得击穿电压与电气间隙之间的关系。
我们来看GB7251.1-2013的表1:
我们看到,如果电器的额定冲击耐受电压是2.5kV,则最小电气间隙是1.5毫米。
(2)爬电距离
所谓爬电距离,是指导体之间以及导体与接地体之间,沿着绝缘材料的表面伸展的最短距离。爬电距离与绝缘材料的绝缘特性有关,与绝缘材料的表面污染等级也有关。
我们来看GB7251.1-2013的表2:
注意看,若电器的额定绝缘电压是400V,并且污染等级为III,则爬电距离最小值为5毫米。
第二,关于泄露电流
我们来看下图:
上图的左侧我们看到了由导体、绝缘体和金属骨架接地体(或者外壳)构成的系统,并注意到泄露电流由两部分构成:第一部分是电容电流Ic,第二部分是表面漏电流Ir。表面漏电流是阻性的,而电容电流是容性的,因此它与超前表面漏电流90度。于是,所谓的泄露电流Ia自然就是两者的矢量和了。
注意到两者夹角的正切值被称为介质损耗因数,见上图的右侧,我们能看到电容电流与表面漏电流的关系。
介质损耗因数反映了绝缘介质能量损耗的大小,以及绝缘材料的特性。最重要的是:介质损耗因数与材料的尺寸无关。因此,在工程上常常采用介质损耗因数来衡量绝缘介质的品质。
可见,我们不能仅仅依靠兆欧表的显示值来判断绝缘性能的好坏。
那么绝缘材料的击穿与什么有关?第一是材料的电击穿,第二是材料的气泡击穿。
简单解释材料的气泡击穿:如果绝缘材料内部有气泡,而气泡的击穿电压低于固体材料的击穿电压,因此在绝缘材料的内部会出现局部放电。局部放电的结果会使得绝缘材料从内部发生破坏,并最终被击穿失效。
第三,关于过电压
过电压产生的原因有三种,其一是来自电源的过电压,其二是线路中的感性负荷在切换时产生的过电压,其三是雷击过电压。
对于电器来说,它的额定绝缘电压就是最高使用电压,若在使用中超过额定绝缘电压,就有可能使得电器损坏。
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有了上述这些预备知识,我们就可以讨论题主的问题了。
题主的关注点是在家用电器上。
关于国家标准中对家用电器的专业名词解释,可参阅GB/T 2900-29《电工术语 家用和类似用途电器》。
不管是配电电器抑或是家用电器,它们在设计出来上市前,都必须通过型式试验的认证,才能获得生产许可证。因此,型式试验可以说是电器参数权威测试。
不过,要论述这些试验,显然不是这个帖子所能够表达的,这需要几本书。
既然如此,我们不妨看看配电电器型式试验中有关耐压测试和绝缘能力测试的具体要求吧。具体见GB 7251.1-2013《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》。
1)对电气间隙和爬电距离的要求
这两个参数的具体要求如下:
2)对于过电压的要求
其实,电器中绝缘材料的绝缘性能,与电器的温升密切相关。因此在标准中,对温升也提出了要求:
这个帖子到这里应当结束了。
虽然我没有正面回答题主的问题,但从描述中可以看到,题主的问题答案并不简单。建议题主去看专门书籍,会彻底明了其中的道理,以及测试所用的电路图、测试要求和规范。
二、电流互感器绝缘电阻测量方法介绍?
关于这个问题,电流互感器绝缘电阻测量方法是为了检测电流互感器绝缘状态是否良好,防止漏电流引起的事故发生。具体测量方法如下:
1. 选择合适的测试仪器:常用的测试仪器有万用表、绝缘电阻测试仪等。
2. 关闭电流互感器电源,并拆下电缆连接器。
3. 将测试仪器的电源线连接到电流互感器的绝缘外壳上,测试仪器的测试线连接到电流互感器的绝缘电阻测试接点上。
4. 打开测试仪器电源,选择绝缘电阻测量档位,并进行测量。
5. 测量完成后,关闭测试仪器电源,拆下测试仪器连接线和电缆连接器。
6. 根据测试结果判断电流互感器的绝缘状态。一般来说,绝缘电阻应达到一定的标准,如在500V下,绝缘电阻应达到100MΩ以上。
需要注意的是,在进行测量时应严格遵守安全操作规程,确保人身和设备的安全。
三、十千伏电流互感器相间绝缘电阻?
10lv电流互感器对地绝缘电阻的标准是,不抵于1000兆瓦。并且要求必须是要用2500伏的兆欧表来测量。对于低压的用电设备来说,比如低压线路(即380伏电压)、电动机、电焊机、互感器等,其对地绝缘电阻不应小于0.5兆欧,并且要求必须要用500伏的兆欧表来测量。否则会有将低压电器设备的绝缘击穿的危险。
四、10kv电流互感器绝缘电阻标准?
对于这个问题,我的解答是:10lv电流互感器对地绝缘电阻的标准是,不抵于1000兆瓦。并且要求必须是要用2500伏的兆欧表来测量。对于低压的用电设备来说,比如低压线路(即380伏电压)、电动机、电焊机、互感器等,其对地绝缘电阻不应小于0.5兆欧,并且要求必须要用500伏的兆欧表来测量。否则会有将低压电器设备的绝缘击穿的危险。
五、电流互感器绝缘电阻示数影响因素?
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。
极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。
在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。
一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。
由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。
当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。
由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低。
绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显著降低。
此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。
测试绝缘电阻相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
六、电流互感器绝缘电阻值多少才合格?
电流互感器的绝缘电阻值合格标准根据不同的规范和应用需求而有所不同。通常情况下,绝缘电阻值应当符合国家或行业标准的要求。一般来说,电流互感器的绝缘电阻值应当达到或超过数兆欧姆(MΩ)的级别,以确保足够的绝缘性能。
高质量的电流互感器通常具有更高的绝缘电阻值,这有助于减小漏电流、提高绝缘性能,并防止外部环境因素对电流互感器的影响。然而,对于具体的应用场景和电气系统,可能会有特定的绝缘电阻要求。
在实际操作中,绝缘电阻值的测试和评估通常由专业的电气工程师或检测机构进行。他们会参考相关标准和规范,使用合适的测试设备和方法来测量电流互感器的绝缘电阻值,并判断其是否符合要求。
总之,电流互感器的绝缘电阻值应当符合国家或行业标准的要求,并且在数兆欧姆的级别以上,以确保其良好的绝缘性能和可靠性。
七、绝缘电阻漏电流标准?
绝缘物在规定条件下的直流电阻。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
八、20A电流绝缘电阻多大?
国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;
Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ。
家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻,随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。
九、如何对10kv电流互感器进行绝缘电阻测试?
使用2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表,包含绝缘摇表),测一次绕组、各二次绕组、末屏。
测量时非被试绕组(或末屏)、外壳应接地。
可把一次短接接摇表的L端,二次短接接地接摇表E端,这就是测量互感器“一次对二次及地”绝缘(类似测量变压器的高对低对地绝缘),还可以测量“二次对一次及地”。
一般一次对地绝缘电阻不小于1000兆欧。
十、电流互感器绝缘检测标准?
测量绝缘电阻按1MΩ/KV,按电压等级选择交流耐压值,


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