Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Factori care afectează rezistența la izolare

1. Influența temperaturii

Temperatura echipamentelor de energie de rulare se va schimba odată cu mediul înconjurător, iar rezistența la izolare se va schimba și odată cu temperatura. În general, rezistența la izolare scade odată cu creșterea temperaturii. Deoarece atunci când temperatura crește, mișcarea ionilor și moleculelor în interiorul mediului izolant se intensifică, iar umiditatea în izolație și impuritățile, sărurile și alte substanțe conținute în acesta tind să difuzeze, ceea ce crește conductivitatea și reduce rezistența la izolare. Acest lucru este diferit de schimbarea rezistenței conductorului cu temperatura.

Diferite echipamente electrice și aceleași echipamente electrice din materiale diferite au modificări diferite de rezistență la izolare cu temperatura. Este dificil să vă asigurați că măsurarea la fața locului este efectuată la o temperatură complet similară. Pentru a compara rezultatele testelor, unitățile relevante au dat coeficienții de conversie a temperaturii unor echipamente, dar datorită influenței metodelor de obsolescență, uscăciune și de măsurare a temperaturii utilizate, este dificil să se obțină un coeficient de conversie precis.

Prin urmare, la măsurarea rezistenței la izolare, trebuie înregistrată temperatura de testare (temperatura ambiantă și temperatura corpului echipamentului), iar măsurarea trebuie efectuată la o temperatură similară, pe cât posibil, pentru a evita erorile cauzate de conversia temperaturii.

2. Influența umidității și a murdăriei de suprafață asupra echipamentelor electrice

Schimbările de umiditate în jurul echipamentelor electrice și a murdăriei de suprafață cauzate de poluarea aerului au o influență mare asupra rezistenței la izolare. Când umiditatea relativă a aerului va crește, suprafața izolației va absorbi multă apă, ceea ce va crește conductivitatea suprafeței și va reduce rezistența la izolație. Când se formează o peliculă de apă conectată pe suprafața izolației, rezistența la izolare este mai mică. De exemplu, după ploaie, rezistența la izolație a unui grup de apariții de 220kV cu lovituri magnetice a fost de doar 2 000 MΩ: Când curentul de suprafață a fost protejat și măsurat din nou, rezistența la izolare a fost mai mare de 10, 000 MΩ; În după -amiaza următoare, a fost însorită, iar rezistența la izolare a fost, de asemenea, mai mare de 10.000mΩ când suprafața era uscată. De asemenea, murdăria de pe suprafața echipamentelor electrice va reduce foarte mult rezistența la suprafață a echipamentului și va reduce semnificativ rezistența la izolare. Prin urmare, atunci când se măsoară rezistența la izolare la fața locului, trebuie utilizat un inel de ecranare pentru a elimina influența curentului de scurgere de suprafață, sau uscat sau curățat suprafața echipamentului pentru a obține adevărata valoare de măsurare. 3. Influența încărcării reziduale Încărcarea reziduală rămasă de la funcționarea echipamentelor de capacitate mare sau a sarcinii reziduale formate în timpul testului nu este complet descărcată, ceea ce va determina rezistența la izolare să fie prea mare sau prea mică. Acest lucru face ca rezistența la izolație măsurată să fie neadevărată. Când polaritatea încărcării reziduale este aceeași cu cea a contorului de rezistență la izolare, rezistența la izolație măsurată va fi mai mare decât valoarea adevărată; Atunci când polaritatea încărcării reziduale este opusă celui al contorului de rezistență la izolare, rezistența la izolație măsurată va fi mai mică decât adevărata valoare. Deoarece atunci când polaritatea este aceeași, contorul de rezistență la izolație iese mai puțin sarcini din cauza taxelor, care se resping reciproc; Când polaritatea este opusă, contorul de rezistență la izolare trebuie să dea mai multă încărcare pentru a neutraliza încărcarea reziduală.

Pentru a elimina influența sarcinii reziduale, rezistența la izolare trebuie să fie complet împământată și descărcată înainte de a măsura rezistența la izolare. De asemenea, ar trebui să fie complet externat atunci când se fac măsurători repetate. Echipamentele cu capacitate mare trebuie externat practic cel puțin 5 minute. De exemplu, un transformator cu capacitate mare are o rezistență la izolație înfășurată de 4000mΩ pentru prima dată după descărcarea completă. Aceeași înfășurare se măsoară din nou pentru a doua oară (nu este complet descărcată), iar rezistența la izolare este de 5000mΩ. După 10 minute de descărcare completă, rezistența la izolare este de 4000mΩ pentru a treia măsură.

Iv. Influența tensiunii induse

În testul preventiv la fața locului, datorită cuplării capacitive dintre echipamentul viu și echipamentul de pornire, echipamentul de pornire poartă o tensiune indusă a unui anumit nivel de tensiune.

Tensiunea indusă are o influență mare asupra măsurării rezistenței la izolare. Atunci când tensiunea indusă este puternică, contorul de rezistență la izolare poate fi deteriorat sau indicatorul se poate balansa la întâmplare, iar adevărata valoare de măsurare nu poate fi obținută.

De exemplu, un prag de oxid metalic de 220kV compus din două secțiuni, rezistența la izolare a secțiunii superioare este măsurată la 50, 000 MΩ, iar rezistența la izolare a secțiunii inferioare este de 20, 000 MΩ. Capătul secțiunii superioare este împământat, iar tensiunea este măsurată de la mijloc (măsurarea valorii de rezistență la izolare a secțiunilor superioare și inferioare în paralel). Datorită reducerii tensiunii induse, rezistența la izolare măsurată este de 100, 000 MΩ. Pentru un alt exemplu, tensiunea indusă a unei anumite faze a unui transformator de curent de 220kV este puternică. Când măsurați rezistența la izolare a ecranului primar până la capătul, indicatorul se leagănă în jurul valorii de 500mΩ. Când plumbul de înaltă tensiune este împământat, rezistența la izolare a ecranului final la primar și la sol este măsurată cu același contor de rezistență la izolare, iar rezistența la izolare este de 2000mΩ.

Se poate observa că influența tensiunii induse asupra rezistenței la izolare este excelentă. La măsurarea rezistenței la izolare, trebuie luate măsuri precum protejarea câmpului electric, dacă este necesar, pentru a depăși influența tensiunii induse.

5. Influența valorii de curent maxim de ieșire a contorului de rezistență la izolare

Valoarea maximă de curent de ieșire a contorului de rezistență la izolare (măsurată prin scurtcircuitul capătului de ieșire al miliamterului) are o anumită influență asupra măsurării raportului de absorbție și a indicelui de polarizare. Prin urmare, ar trebui să se utilizeze un contor de rezistență la izolație de capacitate mare pentru a măsura raportul de absorbție și indicele de polarizare, adică un contor cu un curent de ieșire maxim de 1mA sau mai mult ar trebui să fie selectat. Pentru transformatoarele mari de putere, trebuie selectat un contor cu un curent de ieșire maxim de 3mA sau mai mult.

 

 

info-2245-1547

 

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si