北广精仪GBT5654液体介电常数介质损耗测试仪BQS-13

  pg电子新闻中心     |      2026-08-27 03:30

  该测试仪作为一款集成了变频抗干扰技术、数字信号处理技术与自动化控制技术的现代化电桥,已经在无机非金属材料领域展现了其独特的价值。

北广精仪GBT5654液体介电常数介质损耗测试仪BQS-13(图1)

  GB/T5654液体介电常数介质损耗测试仪BQS-13是一款面向实验室高精度测量需求而研制的自动高压介损电桥。仪器围绕GB5654、GB1409、GB/T1693等标准方法构建,采用变频电源技术,依托单片机与现代化电子技术实现自动频率变换、模数转换和数据运算,在抗干扰能力、测试速度、测量精度、全自动数字化和操作便捷性方面均表现出色,广泛适用于电力行业变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的绝缘检测,尤其适合液体绝缘材料以及各类固体、弹性体和高分子材料的相对介电常数与介质损耗测量。

  GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对介电常数、介质损耗因数和直流电阻率的测量》是我国现行有效的国家标准,等同于采用IEC 60247:2004。该标准明确了使用三端测量系统在工频条件下测量绝缘液体介质损耗因数的方法,适用于变压器油、开关油、电容器油、电缆油、硅油、液态环氧树脂等各类液体绝缘材料。

  在电力行业实际检测工作中,绝缘液体试样来源分为两类:一类是全新未使用样品,另一类是从运行电气设备当中取出的在役样品。对于运行中的变压器油、电缆绝缘液,随着设备长时间运行,会发生氧化、吸水、杂质混入等现象,介质损耗数值会逐步发生变化。当介质损耗因数超出对应限值,预示绝缘液体性能下降,会给电力设备运行带来隐患。按照GB/T5654-2007要求开展周期性检测,能够跟踪绝缘液体性能变化趋势,辅助运维人员评估设备绝缘工况,为油品过滤再生或者更换提供参考依据。

  液体绝缘材料测试相比固体试样,存在许多特殊的干扰因素。液体内部混入微量水分、悬浮固体颗粒、气泡,都会对测试结果造成明显干扰。同时,介质损耗因数对温度十分敏感,标准测量温度为90℃,控温偏差超过1℃须按换算公式校正,否则误差可能超过20%。因此,一套合格的液体介电常数介质损耗测试系统,既要具备高精度电桥本体,也要配套可拆洗三端电极杯与稳定恒温装置。

  除了GB/T5654之外,本仪器所涉及的技术指标同时满足GB1409《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法》以及GB/T1693《硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法》等多项国家标准要求。三份标准分别针对液态绝缘介质、通用电工固体绝缘以及固体高分子绝缘划定了完整检测流程。传统单一功能介损设备仅能匹配单份标准,而BQS-13模块化功能设计可通过切换测试模式、外接工装、调整电压频率完成三类材料标准化试验,减少实验室多台检测设备采购投入,简化不同品类绝缘样品交替检测的操作流程。

  老一代高压实验室标配的是QS1西林电桥,采用手动调节平衡方式。操作人员需要反复调节桥臂电阻与电容使检流计指零,由平衡关系读取介质损耗因数。这种方法在现场强电磁场环境下存在明显痛点:怕工频干扰,现场强电磁场下要反复移相倒相,还得配笨重的外置高压发生器和标准电容箱。电压等级一上110kV、220kV以及特高压换流变,现场50Hz谐波叠加空间电磁耦合,能把QS1逼到桥永远平不了的境地。

  BQS-13本质上是一台自动抗干扰精密介损电桥,其突破点主要体现在以下四个方面:

  第一,变频电源替代定频。仪器内部通过数字合成技术逆变出40Hz至70Hz范围内可调的正弦高压,常用45Hz和55Hz双频点,故意避开50Hz工频主能量集中带,从源头让测试信号和干扰信号频率错开。

  第二,数字滤波提取真值。采样回路同时采到测试频率响应与50Hz及谐波干扰的混合信号,单片机通过数字运算在频域里把45Hz或55Hz的响应单独提取出来计算幅值与相位,再用双频测量结果换算回50Hz工频等效值。仪器最大抗干扰输入电流达到5A,意味着即使干扰强度达到测试信号的两倍,电桥仍能锁住测量点。

  第三,一体化集成设计。8U标准机箱内部集成了变频高压电源(最高10kV输出,分辨率1V)、高稳定度标准电容器(自身介质损耗趋近零,做相位基准)、取样电阻与前置放大、高速模数转换以及单片机运算核心。过去要三台设备拼起来的工作,现在一个机箱即可完成,接线误差和系统误差都被大幅压缩。

  第四,Cx、tgδ、ε直接显示。不同于QS1需要读游标、算平衡、手推公式,BQS-13通过标准回路与被试回路的电流幅值和相位差矢量运算,直接屏显三个关键数值:电容量Cx、介质损耗因数tgδ、相对介电常数ε,全部测量数值可视化直显,无需人工记录、手动换算,降低人工计算带来的数据偏差。

  针对液体绝缘材料,BQS-13搭配外置三端电极油杯工装即可完成液体试样介损与损耗测试。仪器变频抗干扰架构可消除实验室大功率升压设备、工频线路带来的信号干扰,保障液态绝缘介质低损耗数值测量稳定。

  在具体测量过程中,设备启动后变频单元自动在40Hz至70Hz区间完成频率变换,避开现场50Hz工频干扰信号;高压单元输出0至10kV连续可调测试电压,电压调节分辨率1V,电压施加至被测绝缘液体试样或电力设备两端;电流采集回路同步拾取容性无功电流与阻性损耗电流,通过模数转换模块将模拟电流信号转化为数字信号传输至单片机;单片机内置矢量分离算法,自动分离电压、电流相位差值,实时计算试样电容量Cx、介质损耗tgδ,录入试样厚度、电极尺寸参数后可直接输出相对介电常数ε。

  上述参数构成了BQS-13的核心技术边界,也是用户在选型比对时最直接的数据依据。

  结合GB/T5654-2007与DL/T432-2018《电力用油介质损耗因数测试方法》的要求,BQS-13在液体绝缘介质检测中的标准操作流程如下:

  将待测绝缘油样品充分摇匀,确保样品均匀性。使用清洁、干燥的专用量杯或量筒量取规定体积的油样。样品应避免接触空气过长时间,防止吸潮或氧化。按GB7597《电力用油取样方法》从设备底部取样阀采集,避开顶部接触空气的油面与底部沉积杂质;油样瓶须提前干燥密封,防止水分与杂质混入。

  电极杯的清洗是最关键的一步。将电极杯各部件拆开,先用石油醚或正庚烷等有机溶剂清洗所有部件,去除油污和杂质;用无水乙醇冲洗数次,去除残留的石油醚和其他水溶性杂质;将部件放入蒸馏水中煮沸至少1小时,取出后放入105℃至110℃的烘箱中烘干不少于1小时。必须使用适当的溶剂彻底清洗电极杯的所有部件,然后用无水乙醇冲洗,最后在烘箱中充分干燥,确保电极表面光滑、无污染。

  将干燥冷却后的电极杯组装好(不加油),测量空杯的电容和介损值,作为本底值。此值应极小且稳定。按照仪器说明书要求连接测量线路,进行空杯校准或标准油校准,确保仪器校准有效。

  将准备好的油样缓慢注入测量池,注意避免产生气泡。若有气泡附着在电极表面,应轻轻敲击测量池或使用抽真空方法去除气泡。样品注入量应符合测量池的规定要求。随后将测量池置于恒温装置中,使油样温度达到规定测试温度。常用的测试温度为90℃,也有部分标准要求在70℃或室温条件下测量。控温偏差须严格控制在±0.5℃以内。

  在设定频率与电压条件下启动BQS-13,仪器自动完成变频、加压、采集、运算与直显全过程。同一样品宜平行测量取稳定值,并同时测定微水与击穿电压作综合判据。BQS-13的RS232接口支持数据导出,便于试验数据保存、二次分析与趋势归档。

  测试完成后,立即排空油样,并按前述方法彻底清洗电极杯,以备下次使用。报告中需注明测试温度、电压、油样名pg电子称、设备编号等信息。

  电力系统绝缘监督:广泛用于变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的绝缘状态检测。对于运行中的变压器油、电缆绝缘液,随着设备长时间运行会发生氧化、吸水、杂质混入等现象,介质损耗数值会逐步发生变化。通过周期性检测,能够跟踪绝缘液体性能变化趋势,辅助运维人员评估设备绝缘工况。

  液体绝缘材料研发:适用于变压器油、电容器浸渍油、硅油、液态环氧树脂、部分低导电液态树脂等液体绝缘介质的介电性能研究,支持在40Hz至70Hz变频条件下对试样的电容量Cx、介质损耗角正切tgδ、相对介电常数ε进行测量与直读。

  固体与高分子材料检测:典型被测对象包括环氧板、酚醛纸板、聚四氟乙烯、聚丙烯薄膜、聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜、云母片、氧化铝陶瓷、滑石瓷、玻璃纤维板等固体绝缘材料;以及硫化橡胶、硅橡胶、EPDM密封件等高分子弹性体,可参照GB/T1693-2007路径完成标准化试验。

  电工制品质量检测:可用于小型陶瓷电容介质、薄膜电容介质、PCB基板切片、套管绝缘件小样等电工制品试样的来料验收、出厂检验与老化对比。

  科研与第三方检测实验室:常用于材料研发、来料验收、出厂检验、老化对比及第三方检测实验室的介电性能归档,满足实验室日常检测以及自动化批量测试的工作场景。

  变频抗干扰范围为40Hz至70Hz,最大输入电流5A。仪器变频抗干扰架构可消除实验室大功率升压设备、工频线路带来的信号干扰,保障液态绝缘介质低损耗数值测量稳定。即使干扰强度达到测试信号的两倍,电桥仍能锁住测量点。

  摒弃传统人工平衡式西林电桥手动调节模式,采用全自动数字化矢量测量架构。设备启动后变频单元自动在40Hz至70Hz区间完成频率变换,单片机内置矢量分离算法自动分离电压、电流相位差值,实时计算并直显全部测量数值,无需人工记录、手动换算公式。

  准确度方面,Cx为读数乘以0.5%再加0.5pF,tgδ为读数乘以0.5%再加0.00005,相对介电常数ε准确度为±0.5%,分辨率高达0.000001。电容量测量最高分辨率0.001pF,4位有效数字。能够实现对微弱损耗角的精确测量。

  采用变频电源技术,利用单片机和现代化电子技术进行自动频率变换、模数转换和数据运算,突破传统的电桥测量方式。Cx、tgδ、ε直接显示,无需人工推算。

  内置最高10kV测试电压输出,可调分辨率1V。内施高压条件下电容量范围覆盖3pF至60000pF(对应10kV)以及60pF至1μF(对应0.5kV);外施高压条件下覆盖3pF至1.5μF(对应10kV)以及60pF至30μF(对应0.5kV)。外接量程扩展器时可以测试几千安培下高压电器的介损值,适配范围极广。

  8U标准机箱一体化集成设计,仪器重量25kg,适合台面摆放,也支持机柜上架安装。标准RS232计算机接口便于数据通讯与归档。宽量程、宽电压适应性与自动变频抗干扰能力,使得操作人员无需反复移相倒相,大幅降低了对操作人员的技术门槛。

  技术指标同时满足GB5654、GB1409、GB/T1693等多项国家标准要求,可通过切换测试模式、外接工装、调整电压频率完成三类材料标准化试验,减少实验室多台检测设备采购投入,简化不同品类绝缘样品交替检测的操作流程。

  固体绝缘材料:环氧板、酚醛纸板、聚四氟乙烯、聚丙烯薄膜、聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜、云母片、氧化铝陶瓷、滑石瓷、玻璃纤维板等。

  液体绝缘介质:变压器绝缘油、电容器浸渍油、硅油、液态环氧树脂、部分低导电液态树脂。

  高分子弹性体:硫化橡胶、硅橡胶、EPDM密封件等,可参照GB/T1693-2007路径。

  电工制品试样:小型陶瓷电容介质、薄膜电容介质、PCB基板切片、套管绝缘件小样等。

  第一,标准符合性。仪器技术指标应满足GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》要求,同时兼顾GB1409、GB/T1693等相关标准,以实现一机多标准兼容。

  第二,抗干扰能力。实验室环境往往存在大功率升压设备与工频线路干扰,应选择具备变频抗干扰能力的仪器,变频范围覆盖40Hz至70Hz,最大抗干扰输入电流应尽可能高。

  第三,高压输出与量程。针对不同类型试样,电容量范围应足够宽。BQS-13在内施高压10kV条件下覆盖3pF至60000pF,在外施高压条件下最高可覆盖至30μF,外接量程扩展器时可测试几千安培下高压电器的介损值,适配绝大多数实验室与工程场景。

  第四,精度与分辨率。Cx准确度、tgδ准确度、ε准确度以及分辨率是衡量仪器性能的核心指标,分辨率应达到0.000001级别,以满足低损耗液体的精确测量需求。

  第五,数据接口与扩展性。标准RS232计算机接口是实验室数据归档与二次分析的基础配置。

  仪器外壳和接地点应可靠接地。自动介损测量仪电源不宜接在磁饱和稳压电源上。油杯清洗后严禁用手或不洁净物接触电极。油杯使用时间较长或受到严重污染后,应按标准流程清洗并测量空杯介损。测试下一个油样时,如果上次油样结果大于此油样对应的合格值,则油杯应用介损值较低的油洗刷几次后,再用试油洗两次。定期按照JJG系列计量检定规程校准设备,确认仪器检定的有效期限。测试前确保接地良好,测试后高压输出端需放电处理,设备应配备过电流保护装置。

  操作人员需佩戴绝缘手套。避免在可燃气体、高温、潮湿或腐蚀性环境中进行测试。测试后高压输出端需放电处理。电极杯的清洗是最关键的一步,必须使用适当的溶剂清洗所有部件,然后用无水乙醇冲洗,最后在烘箱中充分干燥。

  介质损耗因数对油中可溶性极性杂质、胶体粒子及微量水分极为敏感。其数值升高是油品深度氧化老化、受潮或被污染的明确信号,其预警作用往往早于其他常规理化指标,是判断油纸绝缘系统整体状况的核心电气参数。

  与油色谱、微水、击穿电压等指标相比,介质损耗因数对油的整体纯净度变化反应灵敏,且测量条件标准化程度高,适合作为油质趋势监督的主线对绝缘液体开展周期性检测,能够跟踪绝缘液体性能变化趋势,辅助运维人员评估设备绝缘工况,为油品过滤再生或者更换提供参考依据。

  GB/T5654液体介电常数介质损耗测试仪BQS-13作为一款集成了变频抗干扰技术、数字信号处理技术与自动化控制技术的现代化高压电桥,突破了传统的电桥测量方式,在抗干扰能力、测试速度、测量精度、全自动数字化和操作便捷性方面均表现出色。仪器完整保留了Cx准确度±(读数×0.5%+0.5pF)、tgδ准确度±(读数×0.5%+0.00005)、ε准确度±0.5%、40Hz至70Hz变频抗干扰且最大输入电流5A、内置最高10kV测试电压输出且可调分辨率1V、宽范围电容量测量能力、最高0.001pF的4位有效数字分辨率、标准RS232接口、8U标准机箱以及25kg重量等全部原始性能参数。

  通过在工频、音频及40Hz至70Hz变频条件下的全自动数字化测量,BQS-13可对变压器绝缘油、电容器浸渍油、硅油等液体绝缘介质,以及环氧板、聚四氟乙烯、硫化橡胶、陶瓷、薄膜等各类固体与高分子材料的电容量Cx、介质损耗角正切tgδ、相对介电常数ε进行直读测量,广泛应用于材料研发、来料验收、出厂检验、老化对比及第三方检测实验室的介电性能归档。

  无论是电力行业变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的绝缘状态检测,还是绝缘材料科研院所的介电性能基础研究,BQS-13都能够凭借其变频抗干扰架构、一体化集成设计、高精度直显能力与多标准兼容性,为评估材料的绝缘老化程度、纯度及电气性能提供重要依据,是实验室与工程现场液体绝缘材料介电性能检测的可靠选择。

  在未来,随着电力设备电压等级不断提升与绝缘材料种类持续丰富,介质损耗与介电常数作为诊断绝缘油电气性能劣化以及评估固体绝缘材料电气性能的重要指标,其测量需求将愈发旺盛。BQS-13以其完备的性能参数、合规的标准适配性以及卓越的抗干扰表现,必将在电力系统、石油化工、科研教学等领域发挥更加重要的作用,为绝缘状态评估与材料性能研究提供坚实的数据支撑。

  变频抗干扰技术在精密介损测量中的应用——以BQS-13型自动高压介损电桥为例