Dom - Znanje - Detalji

Čimbenici koji utječu na izolacijsku otpornost

1. Utjecaj temperature

Temperatura opreme za tekuću energiju mijenjat će se s okolnim okolinom, a njegov otpor izolacije također će se promijeniti s temperaturom. Općenito, izolacijski otpor smanjuje se s povećanjem temperature. Jer kada temperatura raste, kretanje iona i molekula unutar izolacijskog medija pojačava se, a vlaga u izolaciji i nečistoće, soli i druge tvari sadržane u njemu također imaju tendenciju difuzije, što povećava vodljivost i smanjuje izolacijsku otpornost. To se razlikuje od promjene otpora vodiča s temperaturom.

Različita oprema za napajanje i ista oprema za napajanje izrađena od različitih materijala ima različite promjene otpornosti na izolaciju s temperaturom. Teško je osigurati da se mjerenje na licu mjesta provodi na potpuno sličnoj temperaturi. Da bi se usporedile rezultate ispitivanja, relevantne jedinice dale su koeficijente pretvorbe temperature neke opreme, ali zbog utjecaja korištenih metoda mjerenja zastarjelosti, suhoće i temperature, teško je dobiti točan koeficijent pretvorbe.

Stoga, pri mjerenju otpornosti na izolaciju, testna temperatura (temperatura okolne temperature i tjelesna temperatura opreme) mora se zabilježiti, a mjerenje treba provesti na sličnoj temperaturi koliko je to moguće kako bi se izbjegle pogreške uzrokovane pretvorbom temperature.

2. Utjecaj vlage i površinske prljavštine na opremu za napajanje

Promjene vlage oko energetske opreme i površinske prljavštine uzrokovane zagađenjem zraka imaju veliki utjecaj na izolacijsku otpornost. Kad se relativna vlaga zraka poveća, površina izolacije apsorbirat će puno vode, što će povećati površinsku vodljivost i smanjiti otpornost na izolaciju. Kada se na površini izolacije formira spojeni vodeni film, otpor izolacije je niži. Na primjer, nakon kiše, izolacijski otpor skupine od 220kV magnetskih zastojača puhanja bio je samo 2 000 Mω: Kada je površinska struja bila zaštićena i izmjerena, izolacijski otpor bio je veći od 10, 000 Mω; Sljedećeg popodneva bilo je sunčano, a izolacijski otpor također je bio više od 10 000 mΩ kad je površina bila suha. Prljavština na površini energetske opreme također će u velikoj mjeri smanjiti površinski otpor opreme i značajno smanjiti izolacijsku otpornost. Stoga, pri mjerenju izolacijskog otpora na licu mjesta, zaštitni prsten mora se koristiti za uklanjanje utjecaja struje curenja površine, ili suho ili očistiti površinu opreme kako bi se dobila prava vrijednost mjerenja. 3. Utjecaj zaostalog naboja preostali naboj preostao od rada opreme velikog kapaciteta ili zaostalog naboja formiranog tijekom ispitivanja nije u potpunosti ispušten, što će uzrokovati da je otpor izolacije prevelik ili premalen. Zbog toga je izmjereni izolacijski otpor neistinit. Kad je polaritet zaostalog naboja isti kao i mjerač izolacijskog otpora, izmjereni izolacijski otpor bit će veći od prave vrijednosti; Kad je polaritet zaostalog naboja suprotan onome od mjerača otpornosti na izolaciju, izmjereni izolacijski otpor bit će manji od prave vrijednosti. Jer kad je polaritet isti, mjerač izolacije otpornosti izlazi s manje naboja zbog naboja koji se međusobno odbijaju; Kad je polaritet suprotan, mjerač otpornosti na izolaciju mora izvesti više naboja za neutralizaciju zaostalog naboja.

Da bi se uklonila utjecaj zaostalog naboja, otpor izolacije mora biti u potpunosti utemeljen i ispraznjen prije mjerenja izolacijskog otpora. Također bi se trebalo u potpunosti isprazniti kada se izvrše ponovljena mjerenja. Oprema velikog kapaciteta treba praktički ispustiti najmanje 5 minuta. Na primjer, transformator velikog kapaciteta ima otpornost na izolaciju od 4000 mΩ prvi put nakon punog pražnjenja. Isti namotavanje mjeri se ponovno drugi put (nije u potpunosti otpušteno), a otpor izolacije je 5000mΩ. Nakon 10 minuta punog pražnjenja, otpor izolacije je 4000mΩ za treće mjerenje.

Iv. Utjecaj induciranog napona

U preventivnom ispitivanju na licu mjesta, zbog kapacitivnog spajanja između opreme uživo i opreme za isključivanje, oprema za isključivanje nosi inducirani napon određene razine napona.

Inducirani napon ima veliki utjecaj na mjerenje otpornosti na izolaciju. Kad je inducirani napon jak, mjerač izolacijskog otpora može biti oštećen ili se pokazivač može nasumično ljuljati, a istinska vrijednost mjerenja ne može se dobiti.

Na primjer, 220kV metalni oksid sastavljen od dva presjeka, izolacijski otpor gornjeg presjeka mjeri se 50, 000 Mω, a izolacijski otpor donjeg presjeka je 20, 000 Mω. Kraj gornjeg dijela je uzemljen, a napon se mjeri iz sredine (mjerenje vrijednosti izolacijskog otpora gornjeg i donjeg dijela paralelno). Zbog smanjenja induciranog napona, izmjereni otpor izolacije je 100, 000 Mω. Za drugi primjer, inducirani napon određene faze transformatora struje od 220kV je jak. Pri mjerenju izolacijskog otpora primarnog do krajnjeg zaslona, ​​pokazivač se ljulja oko 500 mΩ. Kad je utemeljen na velikom naponu, izolacijski otpor krajnjeg zaslona na primarni, a tlo se mjeri istim mjeračem otpornosti na izolaciju, a otpor izolacije je 2000MΩ.

Može se vidjeti da je utjecaj induciranog napona na izolacijsku otpornost velik. Pri mjerenju izolacijskog otpora, mjere poput zaštite električnog polja treba poduzeti ako je potrebno da bi se prevladao utjecaj induciranog napona.

5. Utjecaj maksimalne vrijednosti izlazne struje mjerača otpornosti na izolaciju

Maksimalna vrijednost izlazne struje mjerača izolacijskog otpora (mjerena kratkim spojem izlaznog kraja miliammetra) ima određeni utjecaj na mjerenje omjera apsorpcije i indeksa polarizacije. Stoga bi za mjerenje omjera apsorpcije i polarizacijskog indeksa potrebno upotrijebiti mjerač izolacije velikog kapaciteta, to jest, treba odabrati metar s maksimalnom izlaznom strujom od 1mA ili više. Za velike transformatore snage treba odabrati metar s maksimalnom izlaznom strujom od 3mma ili više.

 

 

info-2245-1547

 

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti