Техника высоких напряжений. Закарюкин В.П. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

44
RCtg
ω
δ
=
,
δ
2
3
4
0
1
1
tg
R
R
CC
X
+
=
.
Если tg δ<0.1, то
3
4
0
R
R
CC
X
=
. При конкретном значении R
4
шкалу ма-
газина емкостей C
4
можно проградуировать в единицах tg δ.
В нормальной схеме моста по рис. 6.1 оба электрода испытуемой
изоляции изолированы от земли. Часто при проведении испытаний испы-
туемый объект имеет заземленный электрод, который сложно отсоединить
от заземленных цепей, и в этих случаях для измерений используется пере-
вернутая схема моста Шеринга, изображенная на рис. 6.2.
В случае перевернутой схемы нижние элементы схемы находятся
под высоким потенциалом. Поскольку все эти элементы расположены
внутри заземленного корпуса, то на паразитных емкостях элементов по от-
ношению к корпусу имеется высокое напряжение, и возникающие из-за
этого паразитные токи приводят к невозможности правильного уравнове-
шивания моста чувствительным нуль-индикатором. Эта проблема
решает-
ся установкой внутри заземленного корпуса дополнительного экрана Э,
соединенного с нижней точкой моста и имеющего всегда тот же потенци-
ал, что и измерительные элементы моста. При этом на паразитных емко-
стях внутри экрана напряжения и в нормальной, и в перевернутой схеме
всегда очень небольшие.
C
x
C
0
FV1 FV2НИ
T
R
3
R
4
C
4
Z
x
Z
0
Z
3
Z
4
Э
Рис. 6.2. Перевернутая схема моста Шеринга
Наиболее распространенным прибором такого типа является мост
Р5026, позволяющий измерять емкости изоляции от 10 пФ до 500 мкФ и
тангенсы угла потерь от 0.0001 до 1.0 с погрешностями порядка единиц
процентов при напряжении 10 кВ. Нередко встречаются старые модифика-
ции этого моста МД-16 и Р-595.
57
                           R4     1
     tgδ = ω C 4 R4 , C X = C 0         .
                           R3 1 + tg 2δ
                                R
     Если tg δ<0.1, то C X = C 0 4 . При конкретном значении R4 шкалу ма-
                                R3
газина емкостей C4 можно проградуировать в единицах tg δ.
      В нормальной схеме моста по рис. 6.1 оба электрода испытуемой
изоляции изолированы от земли. Часто при проведении испытаний испы-
туемый объект имеет заземленный электрод, который сложно отсоединить
от заземленных цепей, и в этих случаях для измерений используется пере-
вернутая схема моста Шеринга, изображенная на рис. 6.2.
      В случае перевернутой схемы нижние элементы схемы находятся
под высоким потенциалом. Поскольку все эти элементы расположены
внутри заземленного корпуса, то на паразитных емкостях элементов по от-
ношению к корпусу имеется высокое напряжение, и возникающие из-за
этого паразитные токи приводят к невозможности правильного уравнове-
шивания моста чувствительным нуль-индикатором. Эта проблема решает-
ся установкой внутри заземленного корпуса дополнительного экрана Э,
соединенного с нижней точкой моста и имеющего всегда тот же потенци-
ал, что и измерительные элементы моста. При этом на паразитных емко-
стях внутри экрана напряжения и в нормальной, и в перевернутой схеме
всегда очень небольшие.


                                       Zx
                                                                Z0
                                            Cx        C0
               T
                          FV1                    НИ                  FV2



                                            R3   R4

                                  Z3                   C4
                                                                     Z4

                                                            Э
                Рис. 6.2. Перевернутая схема моста Шеринга

      Наиболее распространенным прибором такого типа является мост
Р5026, позволяющий измерять емкости изоляции от 10 пФ до 500 мкФ и
тангенсы угла потерь от 0.0001 до 1.0 с погрешностями порядка единиц
процентов при напряжении 10 кВ. Нередко встречаются старые модифика-
ции этого моста МД-16 и Р-595.


                                            57