Veiksniai, darantys įtaką izoliacijos atsparumui
Palik žinutę
1. Temperatūros įtaka
Bėgimo galios įrangos temperatūra pasikeis aplinkinę aplinką, o jos izoliacijos atsparumas taip pat pasikeis temperatūroje. Apskritai, atsparumas izoliacijai mažėja padidėjus temperatūrai. Nes kai temperatūra kyla, jonų ir molekulių judėjimas izoliuojančios terpės viduje sustiprėja, o izoliacijos drėgmė ir priemaišos, druskos ir kitos joje esančios medžiagos taip pat linkę difuziją, o tai padidina laidumą ir sumažina izoliacijos atsparumą. Tai skiriasi nuo laidininko atsparumo pasikeitimo temperatūroje.
Skirtinga galios įranga ir ta pati galios įranga, pagaminta iš skirtingų medžiagų, turi skirtingus atsparumo izoliacijai pokyčius, atsižvelgiant į temperatūrą. Sunku užtikrinti, kad matavimas vietoje būtų atliktas visiškai panašioje temperatūroje. Norint palyginti bandymo rezultatus, atitinkami vienetai davė tam tikros įrangos temperatūros konvertavimo koeficientus, tačiau dėl naudojamų pasenimo, sausumo ir temperatūros matavimo metodų įtakos sunku gauti tikslų konversijos koeficientą.
Todėl, matuojant atsparumą izoliacijai, reikia užfiksuoti bandymo temperatūrą (aplinkos temperatūrą ir įrangos kūno temperatūrą), o matavimas turėtų būti atliekamas panašioje temperatūroje, kad būtų išvengta klaidų, kurias sukelia temperatūros virsmas.
2. Drėgmės ir paviršiaus nešvarumų įtaka galios įrangai
Oro taršos sukeltos drėgmės pokyčiai aplink galios įrangą ir paviršiaus nešvarumus daro didelę įtaką atsparumui izoliacijai. Kai padidės santykinė oro drėgmė, izoliacijos paviršius sugers daug vandens, o tai padidins paviršiaus laidumą ir sumažins atsparumą izoliacijai. Kai izoliacijos paviršiuje susidaro prijungta vandens plėvelė, izoliacijos atsparumas izoliacijai yra mažesnis. Pavyzdžiui, po lietaus 220 kV magnetinių smūgių sulaikymų grupės izoliacijos atsparumas buvo tik 2 000 MΩ: Kai paviršiaus srovė buvo ekranuota ir vėl matuojama, izoliacijos atsparumas buvo didesnis nei 10, 000} MΩ; Kitą popietę jis buvo saulėtas, o atsparumas izoliacijai taip pat buvo daugiau nei 10 000 mΩ, kai paviršius buvo sausas. Nešvarumai ant galios įrangos paviršiaus taip pat labai sumažins įrangos atsparumą paviršiui ir žymiai sumažins atsparumą izoliacijai. Todėl, matuojant atsparumą izoliacijai vietoje, turi būti naudojamas ekrano žiedas, kad būtų pašalinta paviršiaus nuotėkio srovės įtaka, arba išdžiovinti arba išvalyti įrangos paviršių, kad gautumėte tikrąją matavimo vertę. 3. Likutinio krūvio įtaka likusio krūvio, paliekamo nuo didelės talpos įrangos eksploatavimo, arba bandymo metu susidariusio liekamojo krūvio, įtaka nėra visiškai išleidžiama, todėl izoliacijos atsparumas bus per didelis ar per mažas. Dėl to išmatuotas izoliacijos atsparumas yra netiesa. Kai liekamojo krūvio poliškumas yra toks pat kaip ir izoliacijos atsparumo matuoklio, išmatuotas izoliacijos pasipriešinimas bus didesnis už tikrąją vertę; Kai liekamojo krūvio poliškumas yra priešingas nei izoliacijos atsparumo matuokliui, išmatuotas izoliacijos pasipriešinimas bus mažesnis už tikrąją vertę. Nes kai poliškumas yra tas pats, izoliacijos pasipriešinimo matuoklis išleidžia mažesnį krūvį dėl panašių krūvių, kurie atstumia vienas kitą; Kai poliškumas yra priešingas, izoliacijos atsparumo matuoklis turi išvesti didesnį krūvį, kad neutralizuotų liekamąjį krūvį.
Norint pašalinti liekamojo krūvio įtaką, prieš išmatuojant izoliacijos atsparumą izoliacijai, atsparumas izoliacijai turi būti visiškai įžemintas ir išleidžiamas. Atliekant pakartotinius matavimus, jis taip pat turėtų būti visiškai išleidžiamas. Didelės talpos įranga turėtų būti praktiškai išleidžiama mažiausiai 5 minutes. Pavyzdžiui, didelės talpos transformatoriaus apvijos izoliacijos varža yra 4000mΩ pirmą kartą po visiško išleidimo. Ta pati apvija vėl matuojama antrą kartą (nevisiškai išleidžiamas), o atsparumas izoliacijai yra 5000mΩ. Po 10 minučių visiško išleidimo, atsparumas izoliacijai yra 4000mΩ trečiajam matavimui.
Iv. Sukeltos įtampos įtaka
Atliekant prevencinį testą, atlikdamas talpinį sujungimą tarp gyvos įrangos ir išjungimo įrangos, išjungimo įranga sukelia tam tikros įtampos lygio sukeltą įtampą.
Sukelta įtampa daro didelę įtaką atsparumo izoliacijai matavimui. Kai sukelta įtampa yra stipri, gali būti pažeistas atsparumo izoliacijai matuoklis arba rodyklė gali pasislinkti atsitiktinai, o tikrosios matavimo vertės negalima gauti.
Pvz., 220 kV metalo oksido suderinimas, sudarytas iš dviejų sekcijų, matuojama viršutinės dalies atsparumas izoliacijai kaip 50, 000 MΩ, o apatinės sekcijos izoliacijos atsparumas yra 20, 000 MΩ. Viršutinio sekcijos galas yra įžemintas, o įtampa matuojama iš vidurio (matuojant viršutinės ir apatinės dalies izoliacijos vertę lygiagrečiai). Dėl sumažėjusio indukuotos įtampos išmatuotas izoliacijos varža yra 100, 000 MΩ. Kitame pavyzdyje stipri 220 kV srovės transformatoriaus sukelta įtampa yra stipri. Išmatuojant pirminio izoliacijos atsparumą galutiniam ekranui, rodyklė sukasi apie 500mΩ. Kai aukštos įtampos švinas yra įžemintas, galinio ekrano izoliacijos atsparumas pirminiam ir žemei matuojama tuo pačiu izoliacijos varžos matuokliu, o izoliacijos varža yra 2000MΩ.
Galima pastebėti, kad indukuotos įtampos įtaka atsparumui izoliacijai yra didelė. Matuojant atsparumą izoliacijai, prireikus reikia imtis tokių priemonių kaip elektrinio lauko ekranas, kad būtų įveikta sukeltos įtampos įtaka.
5. Maksimalios išėjimo srovės įtaka izoliacijos atsparumo matuoklio vertei
Maksimali izoliacijos atsparumo matuoklio išėjimo srovės vertė (matuojama trumpai sujungus milimetro išėjimo galą) daro tam tikrą įtaką absorbcijos santykio ir poliarizacijos indekso matavimui. Todėl norint išmatuoti absorbcijos santykį ir poliarizacijos indeksą, tai yra, turėtų būti pasirinktas didelės talpos izoliacijos atsparumo matuoklis, kuris yra matuoklis, kurio matuoklis, kurio maksimali išėjimo srovė yra 1mA ar daugiau, turėtų būti pasirinktas. Dideliems galios transformatoriams turėtų būti pasirinktas matuoklis, kurio maksimali išėjimo srovė yra 3MA ar daugiau.








