ASTM D924-15 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D924-15
Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей

Стандартный №
ASTM D924-15
Дата публикации
2015
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM D924-15
сфера применения
4.1. Коэффициент рассеяния (или коэффициент мощности). Это мера диэлектрических потерь в электроизоляционной жидкости при использовании в переменном электрическом поле и энергии, рассеиваемой в виде тепла. Низкий коэффициент рассеяния или коэффициент мощности указывает на низкие диэлектрические потери переменного тока. Коэффициент рассеяния или коэффициент мощности могут быть полезны как средство контроля качества, а также как индикатор изменений качества в результате загрязнения и ухудшения эксплуатации или в результате обращения. 4.1.1. Характеристика потерь обычно измеряется через коэффициент рассеяния (тангенс угла потерь) или коэффициент мощности (синус угла потерь) и может быть выражена в виде десятичного значения или в процентах. Для десятичных значений до 0,05 значения коэффициента потерь и коэффициента мощности равны друг другу с точностью до одной тысячной. В общем, поскольку коэффициент рассеяния или коэффициент мощности изоляционных масел в хорошем состоянии имеют десятичные значения ниже 0,005, эти два измерения (термина) можно считать взаимозаменяемыми. 4.1.2 Точная взаимосвязь между коэффициентом рассеяния (D) и коэффициентом мощности (PF) определяется следующими уравнениями: Сообщаемое значение D или PF может быть выражено в виде десятичного значения или в процентах. Например: 4.2 «Относительная диэлектрическая проницаемость (диэлектрическая проницаемость)» Изоляционные жидкости обычно используются либо для изоляции компонентов электрической сети друг от друга и от земли, отдельно или в сочетании с твердыми изолирующими материалами. материалов или действовать как диэлектрик конденсатора. Для первого использования часто желательно низкое значение относительной диэлектрической проницаемости, чтобы емкость была как можно меньшей и соответствовала приемлемым химическим свойствам и свойствам теплопередачи. Однако промежуточное значение относительной диэлектрической проницаемости иногда может оказаться выгодным для достижения лучшего распределения напряжения электрических полей переменного тока между жидкостью и твердыми изолирующими материалами, с которыми жидкость может быть включена последовательно. При использовании в качестве диэлектрика в конденсаторе желательно иметь более высокое значение относительной диэлектрической проницаемости, чтобы физический размер конденсатора был как можно меньшим. 4.3. Теория, касающаяся методов измерения диэлектрических характеристик и источников диэлектрических потерь, приведена в Методах испытаний D150. 1.1. Настоящий метод испытаний описывает испытания новых электроизоляционных жидкостей, а также жидкостей, находящихся в эксплуатации или после эксплуатации в кабелях, трансформаторах, масляных выключателях и другом электрическом оборудовании. 1.2 Настоящий метод испытаний предусматривает процедуру проведения судейских испытаний на комме......

ASTM D924-15 Ссылочный документ

  • ASTM D150 Стандартные методы испытаний характеристик потерь переменного тока и диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) твердой электроизоляции
  • ASTM D2864 Стандартная терминология, относящаяся к электроизоляционным жидкостям и газам
  • ASTM D2865 Стандартная практика калибровки эталонов и оборудования для испытаний электроизоляционных материалов
  • ASTM D923 Стандартные методы отбора проб электроизоляционных жидкостей
  • ASTM E691 Стандартная практика проведения межлабораторного исследования для определения точности метода испытаний

ASTM D924-15 История

  • 2015 ASTM D924-15 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей
  • 2008 ASTM D924-08 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей
  • 2004 ASTM D924-04 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей
  • 2003 ASTM D924-03a Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей
  • 2003 ASTM D924-03 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей
  • 1999 ASTM D924-99e2 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей
  • 1999 ASTM D924-99e1 Стандартный метод испытаний коэффициента рассеяния (или коэффициента мощности) и относительной диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости) электроизоляционных жидкостей



© 2023. Все права защищены.