Hjem - Viden - Detaljer

Faktorer, der påvirker isoleringsmodstand

1. Indflydelse af temperatur

Temperaturen på det løbende strømudstyr ændres med det omgivende miljø, og dets isoleringsmodstand vil også ændre sig med temperaturen. Generelt falder isoleringsmodstanden med stigningen i temperaturen. For når temperaturen stiger, intensiveres bevægelsen af ​​ioner og molekyler inde i det isolerende medium, og fugtigheden i isoleringen og urenhederne, salte og andre stoffer indeholdt deri har også en tendens til at diffundere, hvilket øger konduktiviteten og reducerer isoleringsmodstanden. Dette er forskelligt fra ændringen af ​​lederens modstand med temperaturen.

Forskellige strømudstyr og det samme strømudstyr lavet af forskellige materialer har forskellige ændringer i isoleringsmodstand med temperatur. Det er vanskeligt at sikre, at måling på stedet udføres ved en helt lignende temperatur. For at sammenligne testresultaterne har de relevante enheder givet temperaturkonverteringskoefficienterne for noget udstyr, men på grund af påvirkningen af ​​forældelse, tørhed og temperaturmålingsmetoder er det vanskeligt at opnå en nøjagtig konverteringskoefficient.

Når man måler isoleringsmodstanden, skal testtemperaturen (omgivelsestemperatur og udstyrs kropstemperatur) derfor registreres, og målingen skal udføres ved en lignende temperatur så meget som muligt for at undgå fejl forårsaget af temperaturkonvertering.

2. Indflydelse af fugtighed og overfladesnavs på kraftudstyr

Ændringerne i fugtighed omkring kraftudstyr og overfladesnavs forårsaget af luftforurening har en stor indflydelse på isoleringsmodstand. Når den relative fugtighed i luften stiger, vil isoleringens overflade absorbere meget vand, hvilket øger overfladevejledningen og reducerer isoleringsmodstanden. Når der dannes en tilsluttet vandfilm på overfladen af ​​isoleringen, er isoleringsmodstanden lavere. For eksempel, efter regnen, var isoleringsmodstanden for en gruppe på 220 kV magnetiske blæsningsarrestere kun 2 000 MΩ: når overfladestrømmen blev afskærmet og målt igen, var isoleringsmodstanden mere end 10, 000 MΩ; Den næste eftermiddag var det solrigt, og isoleringsmodstanden var også mere end 10.000 mΩ, når overfladen var tør. Snavs på overfladen af ​​kraftudstyr vil også reducere udstyrets overflademodstand og reducere isoleringsmodstanden betydeligt. Når man måler isoleringsmodstanden på stedet, skal en afskærmningsring derfor bruges til at eliminere påvirkningen af ​​overfladelækstrømmen eller tør eller rengøre udstyrets overflade for at opnå den sande måleværdi. 3.. Indflydelsen af ​​resterende ladning Den resterende ladning, der er tilbage fra driften af ​​udstyr til storkapacitet eller den resterende ladning, der dannes under testen, udledes ikke helt, hvilket vil få isoleringsmodstanden til at være for stor eller for lille. Dette får den målte isoleringsmodstand til at være usand. Når polariteten af ​​den resterende ladning er den samme som for isoleringsmodstandsmåleren, vil den målte isoleringsmodstand være større end den sande værdi; Når polariteten af ​​den resterende ladning er modsat den for isoleringsmodstandens måler, vil den målte isoleringsmodstand være mindre end den sande værdi. For når polariteten er den samme, udsender isoleringsmodstandsmåleren mindre opladning på grund af som ladninger, der afviser hinanden; Når polariteten er modsat, skal isoleringsmodstandsmåleren udsende mere ladning for at neutralisere den resterende ladning.

For at eliminere påvirkningen af ​​resterende ladning skal isoleringsmodstanden være fuldt jordet og udskrevet, før isoleringsmodstanden måleres. Det skal også udledes fuldt ud, når der foretages gentagne målinger. Udstyret med stor kapacitet skal praktisk talt udledes i mindst 5 minutter. For eksempel har en transformer af stor kapacitet en vikling af isoleringsmodstand på 4000MΩ for første gang efter fuld udladning. Den samme vikling måles igen for anden gang (ikke fuldt ud udskrevet), og isoleringsmodstanden er 5000mΩ. Efter 10 minutters fuld udladning er isoleringsmodstanden 4000MΩ for den tredje måling.

Iv. Indflydelse af induceret spænding

I den forebyggende test på stedet på grund af den kapacitive kobling mellem det levende udstyr og udløbsudstyret bærer strøm-off-udstyret en induceret spænding af et bestemt spændingsniveau.

Induceret spænding har en stor indflydelse på måling af isoleringsmodstand. Når den inducerede spænding er stærk, kan isoleringsmodstandsmåleren blive beskadiget, eller markøren kan svinge tilfældigt, og den sande måleværdi kan ikke opnås.

For eksempel måles en 220 kV metaloxid -arrester sammensat af to sektioner, isoleringsmodstanden i det øverste afsnit måles til at være 50, 000 MΩ, og isoleringsmodstanden i det nedre afsnit er 20, 000 MΩ. Afslutningen af ​​det øverste afsnit er jordet, og spændingen måles fra midten (måling af isoleringsmodstandsværdien for de øvre og nedre sektioner parallelt). På grund af reduktionen af ​​den inducerede spænding er den målte isoleringsmodstand 100, 000 MΩ. For et andet eksempel er den inducerede spænding for en bestemt fase af en 220 kV strømtransformator stærk. Når man måler den primære isoleringsmodstand til slutskærmen, svinger markøren omkring 500 mΩ. Når højspændingsledningen er jordet, er isoleringsmodstanden på slutskærmen til det primære og jorden måles med den samme isoleringsmodstandsmåler, og isoleringsmodstanden er 2000mΩ.

Det kan ses, at påvirkningen af ​​induceret spænding på isoleringsmodstand er stor. Når man måler isoleringsmodstand, skal der om nødvendigt træffes foranstaltninger som elektrisk feltafskærmning for at overvinde påvirkningen af ​​induceret spænding.

5. Indflydelse af den maksimale udgangsstrømsværdi af isoleringsmodstandsmåleren

Den maksimale udgangsstrømværdi af isoleringsmodstandsmåleren (målt ved kortslutning af udgangsenden af ​​milliammeteren) har en vis indflydelse på måling af absorptionsforholdet og polariseringsindekset. Derfor bør en storkapacitetsisoleringsmodstandsmåler bruges til at måle absorptionsforholdet og polarisationsindekset, det vil sige, at en meter med en maksimal udgangsstrøm på 1MA eller mere skal vælges. For store effekttransformatorer skal der vælges en meter med en maksimal udgangsstrøm på 3MA eller mere.

 

 

info-2245-1547

 

Send forespørgsel

Du kan også lide