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          影響表面體積電阻率測量準確度的因素和提高測量準確度的途徑

          更新時間:2022-04-15      點擊次數:3796

          1. 影響測量準確度的因素和提高測量準確度的途徑 

          1.1.氣候條件的影響和確定 

          ※同樣的材料在不同的溫度、濕度下測得的結果也是不相同的。 

          因此必須在規定的溫度和濕度條件下進行測 試。 

          如果偏離此條件,必須進行校正。

          正常化處理(預處理)

          定義:是為了消除試樣在試驗前條件與測試條件不一致而造成性能的差異,而對試樣進行預處理的過程。

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          條件處理

          條件處理,為了考核材料能夠耐受溫度、濕度等各種因素影響的程度,或者測定材料在特定條件下的某種性能和變化規律,在試驗前,將試樣置于規定溫度和濕度的大氣中或*浸泡在水(或其它液體)中,放置規定時間的處理。 

          我國規定的常態實驗:溫度為20±5℃ ,相對濕度為65±5%

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          2.2.工作條件—電壓、時間的影響和確定 穩定電流

          加電壓后,試樣中存在傳導電流、充電電流(干 擾) 、吸收電流(干擾)。 

          充電電流在閉合電源后的很短時間就降為零。 

          吸收電流與待測絕緣介質材料特性有關,且隨時間逐漸減小,最后接近于零。

          作電流時間曲線,在電流穩定后再測量。 

          實際中,一般材料在加電1分鐘左右,電流趨于穩定。 

          通常規定,加電壓1分鐘后,再進行測量。

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          試驗電壓

          對于完整的理想絕緣介質材料,試驗電壓的大小與其絕緣電阻值無關。 

          實際材料總不可避免的存在雜質和缺陷,使所測得的絕緣電阻值隨所加電壓的增加而降低。 

          所以,對于每種材料都要規定測試電壓的大小。

          殘余電荷與靜電

          由于電解質的極化特性,在直流電場中介質與電極的分界面上將積聚有極化電荷,而在電極上相應地增加了自由電荷。 

          當外電場去除后,極化電荷逐漸消失,電極上的電荷隨極化電荷的消失而緩慢減少。 

          實例:若試樣先測體積電阻后立刻測表面電阻時,由于極化電荷的影響,可能使測得的表面電阻偏大,甚至高阻計指針反偏。

          絕緣介質材料在制造、加工和測試等過程中還可能產生靜電,影響測量的準確性。 

          因此,在測量時為消除極化電荷和靜電的影響,試樣要*放電。

          2. 影響測量準確度的因素和提高測量準確度的途徑 

          2.3. 環境條件—漏電流及外來干擾電勢

          ▲外來電勢按來源和性質可分為:外界強電場的干擾、接觸電勢、熱電勢、電解電勢。 

          ▲測量前應首先檢查有無外來電勢的影響。

          檢查有無外來電勢的一般方法

          觀察試樣在施加電壓前以及去除電壓后指示 器有無偏轉來確定。 

          如有偏轉,說明存在外來電勢的影響。 

          當偏轉不大,可改變施加電源電壓極性(正、 反向),測量兩次取平均值。 

          若外來干擾電勢很大,須找出其原因,并設法消除。

          2.3. 環境條件外界強電場的干擾

          在超高阻測量時的影響比較顯著。 

          原理:通過雜散電磁耦合或者靜電感應方式, 在測量回路中產生附加雜散電流,影響測量準確度。 

          例子:比如用“高阻計法"測電阻,本來電 流就很小,再經放大,附加電流的影響就很大了。 

          對策:在測量回路對外電場感應敏感的地方, 如測量電極引線、分流器及檢流計等都應有

          接觸電勢和熱電勢

          接觸電勢:產生在元件連接處以及不同金屬接觸處(如測量端的短路開關),由于逸出功不同而產生接觸電勢。 

          熱電勢:在溫度很高時,由于熱的不均勻性,在檢流計、分流器等低阻回路中,將產生熱電勢(或溫差電勢)造成檢流計零點漂移。 

          通常熱電勢很小,接觸電勢可以通過改善接頭來消除。

          電解電勢

          在潮濕環境下或試樣表面不清潔場合下,由于直流電場電解作用將在測量電極和保護電極之間產生,它可能達到較大的數值。 

          對策:使試樣表面保持清潔,并置于干燥大氣中來減弱這種影響。

          漏電流

          測量線路的漏電流主要是各元件、開關、電極支架和檢流計接線的絕緣電阻不高而形成分路作用,這些漏電流流經檢流計將造成測量誤差。

          I1表示通過測量回路處于高壓端各元件到測量端的漏電流;I2表示從測量端到接地端的漏電流。

          漏電流I1存在,將使測得試樣的電阻值偏小;而I2存在,將使得測量電阻值偏大。 

          要減小I1,則必須提高R1,即提高高壓端各絕緣支撐的絕緣電阻。但是,這受到限制,特別是測量高絕緣電阻的試樣很難滿足。

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          高絕緣電阻測試時抑制漏電流的措施

          保護技術的原理: 

          只有通過檢流計的漏電流才能影響測量結果。 

          將產生漏電流I1的所有高壓部分的 元件放在具有金屬夾層的雙層絕緣體上,金屬夾層接地。

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          在絕緣電阻測試中,必須檢查有無漏電流存在。 

          檢查方法: 

          斷開試樣測量端與分流器的連線,加上電源,合上所有開關,逐步增大檢流計靈敏度,視指示器有無偏置; 

          如有偏轉,說明有漏電流通過指示儀器,必須找出原因并加以消除; 

          檢流計無偏轉時才能進行正式測量。

          絕緣材料絕緣電阻的測量方法

          標準的演變: 

          GB/1410-2006(2006-06-01——至今)固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法 

          GB/1410-19891990-01-01——2006-06-01固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法 

          GB/1410-78(更早)固體電工絕緣材料絕緣電阻、體積電阻系數和表面電阻系數試驗方法

          標準截圖


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          關鍵詞:體積電阻率測量 表面電阻率測量 電阻率測量儀


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