Faktory ovplyvňujúce izolačnú rezistenciu
Zanechajte správu
1. Vplyv teploty
Teplota bežiaceho výkonového zariadenia sa zmení s okolitým prostredím a jeho izolačná odolnosť sa tiež zmení s teplotou. Všeobecne platí, že izolačná rezistencia klesá so zvýšením teploty. Pretože keď teplota stúpa, pohyb iónov a molekúl vo vnútri izolačného média sa zosilňuje a vlhkosť v izolácii a nečistoty, solí a iné látky, ktoré sú v nich obsiahnuté, tiež difúzujú, čo zvyšuje vodivosť a znižuje izolačnú rezistenciu. To sa líši od zmeny odporu vodiča s teplotou.
Rôzne energetické vybavenie a rovnaké energetické vybavenie vyrobené z rôznych materiálov majú rôzne zmeny odporu izolácie s teplotou. Je ťažké zabezpečiť, aby sa meranie na mieste vykonalo pri úplne podobnej teplote. Aby sa porovnali výsledky testu, príslušné jednotky poskytli koeficienty konverzie teploty v niektorých zariadeniach, ale v dôsledku vplyvu použitých metód zastaranosti, suchosti a merania teploty je ťažké získať presný konverzný koeficient.
Preto sa pri meraní izolačného odporu musí zaznamenať testovacia teplota (teplota okolia a telesná teplota zariadenia) a meranie by sa malo vykonávať pri podobnej teplote, aby sa predišlo chybám spôsobeným konverziou teploty.
2. Vplyv vlhkosti a povrchových nečistôt na energetické zariadenie
Zmeny vlhkosti okolo energetického zariadenia a povrchových nečistôt spôsobených znečistením ovzdušia majú veľký vplyv na izolačnú odolnosť. Keď sa zvyšuje relatívna vlhkosť vzduchu, povrch izolácie absorbuje veľa vody, čo zvýši povrchovú vodivosť a zníži izolačnú odolnosť. Ak sa na povrchu izolácie vytvorí pripojený vodný film, izolačný odpor je nižší. Napríklad po daždi bol izolačný odpor skupiny 220 kV magnetických zástavov vyfukovania iba 2 000 MΩ: Keď bol povrchový prúd chránený a meraný znova, izolačný odpor bol vyšší ako 10, 000 MΩ; Nasledujúce popoludnie bolo slnečno a izolačný odpor bol tiež viac ako 10 000 mΩ, keď bol povrch suchý. Nečistoty na povrchu energetického zariadenia tiež výrazne zníži povrchový odpor zariadenia a výrazne zníži odpor izolácie. Preto sa pri meraní izolačného odporu na mieste musí použiť tieniaci krúžok na odstránenie vplyvu prúdu úniku povrchu alebo na vyčistenie povrchu zariadenia, aby sa získala skutočná hodnota merania. 3. Vplyv zvyškového náboja zvyškový náboj zostať pri prevádzke zariadení s veľkým kapacitou alebo zvyškový náboj vytvorený počas testu nie je úplne prepustený, čo spôsobí príliš veľký alebo príliš malý odpor izolácie. To spôsobuje, že nameraná izolačná rezistencia je nepravdivá. Ak je polarita zvyškového náboja rovnaká ako v prípade merača izolačného odporu, nameraný izolačný odpor bude väčší ako skutočná hodnota; Ak je polarita zvyškového náboja opačná ako v prípade merača izolačného odporu, nameraný izolačný odpor bude menší ako skutočná hodnota. Pretože keď je polarita rovnaká, merač izolačného odporu výstupuje menší náboj v dôsledku podobných poplatkov, ktoré sa navzájom odpudzujú; Ak je polarita opačná, merač odporu izolácie musí nabádať viac náboja na neutralizáciu zvyškového náboja.
Aby sa odstránil vplyv zvyškového náboja, musí byť izolačný odpor pred meraním izolačného odporu úplne uzemnený a vypustený. Pri vykonávaní opakovaných meraní by sa mal tiež úplne prepustiť. Veľké kapacitné vybavenie by sa malo prakticky vypúšťať najmenej 5 minút. Napríklad veľký kapacitný transformátor má po úplnom vypustení prví po úplnom výbore odpor 4000 mΩ. Rovnaké vinutie sa meria opäť druhýkrát (nie úplne vypustené) a izolačný odpor je 5 000 mΩ. Po 10 minútach úplného výboja je izolačný odpor 4000 mΩ pre tretie meranie.
Iv. Vplyv indukovaného napätia
V preventívnom teste na mieste, v dôsledku kapacitnej väzby medzi živým zariadením a zariadením na vypnutie napájania nesie vyvolané napätie určitej úrovne napätia.
Indukované napätie má veľký vplyv na meranie rezistencie na izoláciu. Ak je indukované napätie silné, môže byť poškodený merač odporu izolácie alebo sa ukazovateľ môže náhodne otáčať a skutočnú hodnotu merania nie je možné získať.
Napríklad zoskupenie oxidu kovu 220KV zložená z dvoch častí, izolačný odpor hornej časti sa meria na 50, 000 MΩ a izolačný odpor spodnej časti je 20, 000 MΩ. Koniec hornej časti je uzemnený a napätie sa meria od stredu (paralelne merajú hodnotu odporu izolácie horných a dolných rezov). V dôsledku zníženia indukovaného napätia je nameraný izolačný odpor 100, 000 MΩ. V ďalšom príklade je indukované napätie určitej fázy prúdového transformátora 220 kV silné. Pri meraní izolačného odporu primárnej na koncovú obrazovku sa ukazovateľ pohybuje okolo 500 mΩ. Keď je zakotvené vysoké napätie, izolačný odpor koncovej obrazovky voči primárnej a zem sa meria pomocou rovnakého izolačného merača odporu a izolačný odpor je 2000 mΩ.
Je zrejmé, že vplyv indukovaného napätia na izolačnú rezistenciu je vynikajúci. Pri meraní izolačného odporu by sa mali v prípade potreby prijať opatrenia, ako je tienenie elektrického poľa na prekonanie vplyvu indukovaného napätia.
5. Vplyv maximálnej hodnoty výstupného prúdu merača izolácie
Hodnota maximálneho výstupného prúdu merača izolačného odporu (meraná skratovaním výstupného konca mlynára) má určitý vplyv na meranie absorpčného pomeru a indexu polarizácie. Preto by sa mal na meranie absorpčného pomeru a indexu polarizácie používať merač izolácie s veľkým kapacitou, to znamená, že by sa mal zvoliť meter s maximálnym výstupným prúdom 1 mA alebo viac. Pre veľké výkonové transformátory by sa mal vybrať meter s maximálnym výstupným prúdom 3MA alebo viac.








