油杯主要技術參數
⑴ 高低壓之間距離 2mm
⑵ 空杯電容量 60±2PF
⑶ 最大測試電壓 工頻2000V
⑷ 空杯介損 tgδ<1×10-4
⑸ 液體容量 約40ml
⑹ 電極材料 不鏽鋼
⑺ 體積 70mm(D)×120mm(H)
油杯清洗
1、測量前,應對油杯進行的清洗,這一步驟非常重要。因為絕緣油對極微小的污染都有極為敏感的反應。因此必須嚴格按照下述方法要點進行。 完全拆卸油杯電極;
2、 用中性擦皂或洗滌劑清洗。磨料顆粒和磨擦動作不應損傷電極表面;
3、 用清水將電極清洗幾次;
4、用無水酒精浸泡各零件;
5、 電極清洗後,要用絲綢類織物將電極各部件的表面擦拭乾淨(別的布料可能會有絨毛粘在電極上),並注意將零件放置在清潔的容器內,不要使其表面受灰塵及潮氣的污染;將各零部件放入100℃左右的烘箱內,將其烘乾。
6、 有時由於油樣很多,所以在測量中往往會一個接一個油樣進行測量。此時電極的清洗可簡化。具體做法如下:
7、 將儀器關閉,將整個油杯都從加熱器中拿出,同時將內電極從油杯中取出;
8、將油杯中的油倒入廢油容器內,用新油樣沖洗油杯幾次; 裝入新油樣;
工作原理
A.加熱
儀器採用高頻感應爐加熱,啟動加熱後,溫控CPU發出加熱命令,同時採集油杯內部溫度感測器的溫度值,加熱採用變功率控制和PWM控制兩者相結合的控制方式。在油樣溫度較低時,用大功率加熱方式,這有利於縮短油樣加熱時間;待溫度升至接近預設溫度時,採用較小功率PWM加熱方式,這樣有利於油樣加熱均勻。
高頻感應爐加熱避免了發熱塊加熱不均勻的現象。
B.控溫
在實測溫度接近預設溫度時,溫控CPU採用小功率PWM方式加熱,採樣溫度值經PID運算,分析出最佳PWM控制占空比,使溫度嚴格控制在預設溫度誤差範圍以內。
C.介損測量
試驗電壓同時加在儀器內部標準電容器及油杯加壓極上,測量電路對這兩路信號進行PGA等控制後對兩通道信號進行同步AD採樣,將數位訊號送DSP(數位訊號處理器),DSP對其進行濾波、FFT等運算後計算出tgδ、C x 、ε等參數,送主控CPU。
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