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GB2310 介损测试仪的技术解析与对比

2026年02月23日 08:37:09      来源:武汉国佰电力设备有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:1

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在电力设备状态监测领域,介质损耗因数(tgδ)与电容量(Cx)的精确测量是评估绝缘健康状态的核心指标。传统工频介损测试仪在复杂电磁环境下往往力不从心,测量精度和抗干扰能力成为瓶颈。GB2310介损测试仪凭借其变频技术与高度自动化设计,为技术人员提供了更可靠、更高效的解决方案。

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核心技术突破:变频抗干扰与智能自动化

1.变频抗干扰技术:
这是GB2310的核心竞争力。它支持单频点(45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 65Hz)和自动双变频异频(45/55Hz, 55/65Hz, 47.5/52.5Hz)测量模式。在变电站等强工频干扰现场,传统50Hz测试会被淹没在噪声中。GB2310通过主动避开干扰最严重的50Hz频点,在异频模式下自动施加两种不同频率的测试电压并智能计算等效工频下的tgδ和Cx,显著抑制现场干扰,保障数据真实可靠(满足≤3%谐波适应)。

2.全自动智能测量:
内置高性能微处理器,采用全中文菜单引导操作。技术人员仅需连接好线路、选择测试参数(电压、频率、接线方式),仪器自动完成升压、数据采集、计算和结果显示/存储全过程,极大简化操作流程,减少人为误差。

3.宽范围、高精度测量能力:

宽量程: tgδ覆盖 0.001% 至 99%;电容量覆盖范围极广:内施高压达 3pF~60nF (10kV) 或 60pF~1μF (0.5kV);外施高压更可测至1.5μF (10kV) 或 30μF (0.5kV),满足从PT/CT到大型变压器、电容器的测试需求。

高精度: tgδ精度达 ±(读数×1.5% + 0.06%);Cx精度达 ±(读数×1.5% + 5pF)。分辨率精细至 tgδ: 0.001%, Cx: 0.001pF,为细微绝缘劣化的早期诊断提供可能。

4.灵活的测试模式与安全性:

正/反接线兼容: 支持正接法(测量接地设备)和反接法(测量不接地设备),应用场景全覆盖。

绝缘油测试专优: 针对绝缘油损耗测试,其简便的操作流程和高精度结果具有显著优势。

完善保护: 具备高压短路保护和仪器接地不良保护,保障人员和设备安全。高压输出采用 0.5kV~10kV (500V/档,共20档) 精细可调,容量 1500VA。

GB2310 介损测试仪 vs. 传统工频介损测试仪:技术对比

特性

GB2310 介损测试仪

传统工频介损测试仪

抗干扰能力


采用变频/异频技术,有效抑制强电场干扰。

较弱
易受现场50Hz工频干扰影响。

测量精度(干扰下)

★ 高且稳定
异频模式保障干扰环境下数据可靠性。

显著下降
干扰大时误差可能无法接受。

测量频率

灵活多样
多单频点 + 自动双变频异频。

单一
通常仅固定50Hz。

操作复杂度

★ 极低
中文菜单,全自动测量,一键完成。

较高
常需手动平衡、调谐,依赖经验。

功能多样性

丰富
正/反接、绝缘油专测、宽范围电容覆盖。

相对单一

安全性

完善
高压短路、接地不良等多重保护。

基础保护

适用场景

复杂现场
变电站、发电厂等强干扰环境。

安静实验室
干扰小的环境尚可。

典型应用场景解析:

1.强干扰变电站/发电厂现场: 对运行中的变压器、套管、电流/电压互感器、耦合电容器等进行预防性试验。此时变频/异频模式是刚需,GB2310能穿透干扰,获取真实数据。

2.绝缘油诊断: 简化测试流程,快速准确获取油样的介质损耗因数,评估油质老化与污染程度。

3.实验室精密测量: 高分辨率和高精度使其同样适用于科研院所、高压试验室对各种高压电器、新材料绝缘性能的研究与质量检验。

4.大电容设备测试: 宽电容测量范围(尤其外施高压下可达30μF@0.5kV)使其能够应对大型电力电容器、长电缆等设备的测试需求。

GB2310介损测试仪代表了当前介损测量技术的水平。其革命性的变频抗干扰能力解决了现场测试的核心痛点,全自动智能化操作显著提升了测试效率和结果可靠性,优异的精度和宽广的量程则为电力设备绝缘状态的精准评估奠定了坚实基础。对于从事高压设备试验、维护与诊断的技术人员而言,掌握并熟练应用GB2310这类仪器,是提升工作效率、保障电网安全稳定运行的关键技能。它不仅是一个测试工具,更是洞察设备绝缘健康状况的“火眼金睛”。

武汉国佰电力是一家专业的电力检测设备厂家,生产的仪器设备种类多,多种型号可供选择,了解更多访问武汉国佰电力:/。

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