Czynniki wpływające na odporność na izolację
Zostaw wiadomość
1. Wpływ temperatury
Temperatura sprzętu do działania zmienia się wraz z otaczającym środowiskiem, a jego odporność na izolację również zmieni się wraz z temperaturą. Zasadniczo odporność na izolację maleje wraz ze wzrostem temperatury. Ponieważ gdy temperatura rośnie, ruch jonów i cząsteczek wewnątrz środka izolacyjnego nasila się, a wilgoć w izolacji oraz zanieczyszczenia, sole i innych zawartych w niej substancji również rozpraszają, co zwiększa przewodność i zmniejsza odporność na izolację. Różni się to od zmiany odporności przewodu o temperaturze.
Różne wyposażenie zasilania i ten sam sprzęt zasilający z różnych materiałów mają różne zmiany odporności na izolację wraz z temperaturą. Trudno jest upewnić się, że pomiar na miejscu jest przeprowadzany w całkowicie podobnej temperaturze. Aby porównać wyniki testu, odpowiednie jednostki podały współczynniki konwersji temperatury niektórych urządzeń, ale ze względu na wpływ metod przestarzałych, suchości i pomiaru temperatury trudno jest uzyskać dokładny współczynnik konwersji.
Dlatego podczas pomiaru odporności na izolację należy zarejestrować temperaturę testową (temperatura otoczenia i temperatura ciała sprzętu), a pomiar należy przeprowadzić w podobnej temperaturze w jak największym stopniu, aby uniknąć błędów spowodowanych konwersją temperatury.
2. Wpływ wilgotności i powierzchni na sprzęt zasilający
Zmiany wilgotności wokół sprzętu energii i brudu powierzchniowego spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza mają duży wpływ na odporność na izolację. Gdy wzrośnie wilgotność względnej powietrza, powierzchnia izolacji pochłonie dużo wody, która zwiększy przewodność powierzchniową i zmniejszy odporność na izolację. Gdy na powierzchni izolacji powstaje połączona folia wodna, odporność na izolację jest niższa. Na przykład po deszczu odporność na izolację grupy zatrzymania ciosu magnetycznego 220KV wynosiła tylko 2 000 Mω: Gdy prąd powierzchni został osłonięty i zmierzony ponownie, rezystancja izolacji wynosiła więcej niż 10, 000 Mω; Następnego popołudnia było słonecznie, a odporność na izolację również wynosiła ponad 10 000 mΩ, gdy powierzchnia była sucha. Brud na powierzchni sprzętu energetycznego znacznie zmniejszy opór powierzchni sprzętu i znacznie zmniejszy odporność na izolację. Dlatego podczas pomiaru odporności na izolację na miejscu należy zastosować pierścień ekranowy, aby wyeliminować wpływ prądu wycieku powierzchni lub suchy lub oczyszczenie powierzchni urządzenia w celu uzyskania prawdziwej wartości pomiaru. 3. Wpływ ładunku resztkowego Pozostały ładunek resztkowy od działania sprzętu o dużej pojemności lub resztkowy ładunek utworzony podczas testu nie jest całkowicie rozładowywany, co spowoduje zbyt dużą lub zbyt małą odporność na izolację. Powoduje to nieprawdziwe odporność na izolację. Gdy biegunowość ładunku resztkowego jest taka sama jak w przypadku miernika odporności na izolację, zmierzona odporność na izolację będzie większa niż prawdziwa wartość; Gdy polaryzację ładunku resztkowego jest przeciwna do miernika odporności na izolację, zmierzona odporność na izolację będzie mniejsza niż prawdziwa wartość. Ponieważ gdy biegunowość jest taka sama, miernik rezystancji izolacji wynika mniej ładny z powodu podobnych ładunków odpychających się; Gdy biegunowość jest przeciwna, miernik oporu izolacyjnego musi wyświetlić większy ładunek w celu zneutralizowania ładunku resztkowego.
Aby wyeliminować wpływ ładunku resztkowego, odporność na izolację musi być w pełni uziemiona i wypisana przed pomiarem odporności na izolację. Powinien być również w pełni rozładowany po dokonaniu powtarzanych pomiarów. Sprzęt o dużej pojemności powinien być praktycznie rozładowywany przez co najmniej 5 minut. Na przykład transformator o dużej pojemności ma rezystancję izolacji uzwojenia 4000 mΩ po raz pierwszy po pełnym rozładowaniu. To samo uzwojenie jest ponownie mierzone po raz drugi (nie w pełni zwolnione), a rezystancja izolacji wynosi 5000 mΩ. Po 10 minutach pełnego rozładowania rezystancja izolacji wynosi 4000 mΩ dla trzeciego pomiaru.
Iv. Wpływ indukowanego napięcia
W teście zapobiegawczym na miejscu, ze względu na pojemnościowe połączenie między urządzeniem na żywo a urządzeniem do zasilania, sprzęt do zasilania przenosi indukowane napięcie określonego poziomu napięcia.
Indukowane napięcie ma duży wpływ na pomiar odporności na izolację. Gdy indukowane napięcie jest silne, miernik rezystancji izolacji może zostać uszkodzony lub wskaźnik może się losowo huśtać, a prawdziwej wartości pomiaru nie można uzyskać.
Na przykład, czynnik o tlenku metalu o masie 220 kV złożony z dwóch sekcji, rezystancja izolacji górnej części jest mierzona jako 50, 000 Mω, a rezystancja izolacji dolnej części wynosi 20, 000 Mω. Koniec górnego przekroju jest uziemiony, a napięcie mierzy się od środka (równolegle mierząca wartość rezystancji izolacji górnych i dolnych przekrojów). Ze względu na zmniejszenie napięcia indukowanego zmierzona rezystancja izolacji wynosi 100, 000 MΩ. W innym przykładzie indukowane napięcie określonej fazy transformatora prądu 220 kV jest silne. Podczas pomiaru rezystancji izolacji pierwotnej do ekranu końcowego wskaźnik zmienia się o około 500 mΩ. Gdy ołów wysokiego napięcia jest uziemiony, odporność na izolację ekranu końcowego do pierwotnego i podłoża jest mierzona tym samym miernikiem rezystancji izolacji, a rezystancja izolacji wynosi 2000 mΩ.
Można zauważyć, że wpływ napięcia indukowanego na odporność na izolację jest duży. Podczas pomiaru odporności na izolację należy w razie potrzeby podjąć środki, takie jak ochrona pola elektrycznego w celu przezwyciężenia wpływu napięcia indukowanego.
5. Wpływ maksymalnej wartości prądu wyjściowego miernika rezystancji izolacji
Maksymalna wartość prądu wyjściowego miernika rezystancji izolacji (mierzona przez skrócenie końca wyjściowego miliametru) ma pewien wpływ na pomiar współczynnika absorpcji i wskaźnika polaryzacji. Dlatego do pomiaru współczynnika absorpcji i wskaźnika polaryzacji należy wybrać miernik oporności na izolację o dużej pojemności, to znaczy miernik o maksymalnym prądu wyjściowym 1MA lub więcej. W przypadku dużych transformatorów mocy należy wybrać miernik z maksymalnym prądem wyjściowym 3mA lub więcej.








