Dom - Знање - Detalji

Фактори који утичу на отпорност изолације

1. Утицај температуре

Температура покретачке опреме за напајање ће се променити са околним окружењем, а његова изолациони отпор ће се такође променити са температуром. Генерално, отпорност изолације се смањује уз пораст температуре. Јер када температура расте, кретање јона и молекула у изолационом медијуму се појачава и влага у изолацији и нечистоће, соли и другим супстанцама које су у њему садржане и у њима и да повећају проводљивост и смањује отпор изолације. То се разликује од промене отпора диригента са температуром.

Различита опрема за напајање и иста електроенергетска опрема израђена од различитих материјала имају различита отпорност изолације са температуром. Тешко је осигурати да се мерење на лицу места врши на потпуно сличној температури. Да би упоредили резултате испитивања, релевантне јединице су дали коефицијенте прекида температуре неке опреме, али због утицаја застарелости, сувоће и метода мерења температуре коришћене, тешко је добити тачан коефицијент конверзије.

Стога, при мерењу отпорности изолације, теста температура (температура околине и опреме) мора се евидентирати, а мерење треба извести на сличној температури што је више могуће како би се избегле грешке узроковане неразмереном конверзијом температуре.

2 Утицај влажности и површинске прљавштине на опрему за напајање

Промјене влаге око електричне опреме и површинске прљавштине изазване загађењем ваздуха имају велики утицај на отпорност изолације. Када се релативна влажност ваздуха повећава, површина изолације ће апсорбирати пуно воде, што ће повећати површинску проводљивост и смањити отпор изолације. Када се на површини изолације формира повезани водни филм, отпорност изолације је нижа. На пример, након кише, изолациони отпор групе од магнетног пухања од 220кВ је био само 2 000 МΩ: када је површинска струја била заштићена и поново мерена, отпорност изолације је била више од 10, 000 МΩ; Следећег поподнева, било је сунчано, а изолациони отпор је такође био више од 10 000 мл када је површина била сува. Прљавштина на површини електричне опреме такође ће у великој мери смањити површински отпор опреме и значајно смањити отпорност изолације. Стога, при мерењу отпорности изолације на лицу места, заклон се мора користити за уклањање утицаја струје од цурења површине, или суве или очистити површину опреме за добијање праве вредности мерења. 3. Утицај преостале оптужбе Преостало напуњеност преосталог од рада опреме великог капацитета или преосталог накнада формира се у потпуности, што ће узроковати да се отпорност изолације буде превелика или премала. То узрокује да је измерена отпорност изолације неистина. Када је поларитет преостале накнаде исти као и мерач отпорности изолације, измерени отпор изолације биће већи од праве вредности; Када је поларитет преостале накнаде супротно од мерача отпорности изолације, измерени отпор изолације биће мањи од праве вредности. Јер када је поларитет исти, излази метар отпорности изолације мање оптужбе због таквих оптужби која се одбијају; Када је поларитет супротан, мерач отпорности изолације мора да се израђује више оптужбе за неутрализацију преостале накнаде.

Да би се елиминисао утицај преостале накнаде, отпорност изолације мора бити у потпуности утемељена и отпуштена пре мерења изолационог отпора. Такође би требало да буде потпуно отпуштено када се изврше поновљена мерења. Опрема великог капацитета треба да се практично отпушта најмање 5 минута. На пример, трансформатор великог капацитета има отпорност на изолацију намотавања 4000МΩ по први пут након потпуног пражњења. Исти намотавање се поново мери по други пут (није у потпуности испуштено), а отпорност изолације је 5000МΩ. Након 10 минута пуног пражњења, отпорност изолације је 4000 милиона за треће мерење.

ИВ. Утицај индукованог напона

У превентивном тесту на лицу места, због капацитивне спојнице између живе опреме и опреме искључивања, опрема за искључивање носи индуковану напону одређеног нивоа напона.

Изазвани напон има велики утицај на мерење отпора изолације. Када је изазвани напон снажан, мерач отпорности изолације може бити оштећен или се показивач може насумично љуљати, а истинска вредност мерења не може се добити.

На пример, одводник оксида од 220кВ који се састоји од два дела, резиција изолације горњег дела се мери 50, 000 МΩ и изолациони отпорност доњег дела је 20, 000 МΩ. Крај горњег дела је уземљен, а напон се мери од средине (мерење вредности отпорности изолације горњих и доњих секција паралелно). Због смањења индукованог напона, измерени отпор изолације је 100, 000 МΩ. За још један пример, изазвани напон одређене фазе трансформатора струје од 220кВ је јак. Приликом мерења изолационог отпора примарног на крајњи екран, показивач се љуља око 500МΩ. Када се олово високог напона приземље, отпорност изолације крајњег екрана на примарну и земљу мери се са истом метром отпора изолације, а отпорност изолације је 2000МΩ.

Може се видети да је утицај индукованог напона на отпорност изолације одличан. Приликом мерења изолационог отпора, мере попут оклопа електричног поља треба да се предузму да би се превазишао утицај индукованог напона.

5. Утицај максималне вредности производње тренутне вредности мерача изолационог отпора

Максимална производна вредност мерача изолационог отпора (мерено кратком спојем излазног краја милиамметра) има одређени утицај на мерење коефицијента апсорпције и индекса поларизације. Стога би се мерач отпора изолационих изолационих капацитета требало користити за мерење односа апсорпције и индекса поларизације, односно, мерач са максималном излазном струјом од 1ма или више треба одабрати. За велике енергетске трансформаторе треба одабрати метар са максималном излазном струјом од 3мА или више.

 

 

info-2245-1547

 

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа