Hem - Kunskap - Detaljer

Faktorer som påverkar isoleringsmotstånd

1. Påverkan av temperatur

Temperaturen på den löpande kraftutrustningen kommer att förändras med den omgivande miljön, och dess isoleringsmotstånd kommer också att förändras med temperaturen. I allmänhet minskar isoleringsmotståndet med temperaturökningen. Eftersom när temperaturen stiger, intensifieras rörelsen av joner och molekyler inuti det isolerande mediet, och fukten i isoleringen och föroreningar, salter och andra ämnen som finns däri tenderar också att diffundera, vilket ökar konduktiviteten och minskar isoleringsresistensen. Detta skiljer sig från förändringen av ledarens motstånd med temperatur.

Olika kraftutrustning och samma kraftutrustning gjord av olika material har olika isoleringsmotståndsförändringar med temperaturen. Det är svårt att säkerställa att mätningen på plats utförs vid en helt liknande temperatur. För att jämföra testresultaten har de relevanta enheterna gett temperaturomvandlingskoefficienterna för viss utrustning, men på grund av påverkan av föråldring, torrhet och temperaturmätningsmetoder som används är det svårt att få en exakt omvandlingskoefficient.

Därför, vid mätning av isoleringsresistensen, måste testtemperaturen (omgivningstemperatur och utrustningens kroppstemperatur) registreras, och mätningen bör utföras vid en liknande temperatur så mycket som möjligt för att undvika fel orsakade av temperaturomvandling.

2. Påverkan av luftfuktighet och yt smuts på kraftutrustning

Förändringarna i luftfuktigheten kring kraftutrustning och yt smuts orsakad av luftföroreningar har ett stort inflytande på isoleringsmotståndet. När luftens relativa fuktighet ökar kommer isoleringsytan att absorbera mycket vatten, vilket kommer att öka ytledningsförmågan och minska isoleringsmotståndet. När en ansluten vattenfilm bildas på isoleringsytan är isoleringsmotståndet lägre. Till exempel, efter regnet, var isoleringsmotståndet för en grupp av 220 kV magnetiska slag arresterare endast 2 000 MΩ: När ytströmmen var skärmad och mätte igen, var isoleringsmotståndet mer än 10, 000 MΩ; Nästa eftermiddag var det soligt, och isoleringsmotståndet var också mer än 10 000 mΩ när ytan var torr. Smuts på ytan på kraftutrustningen kommer också att minska utrustningens ytmotstånd och minska isoleringsmotståndet avsevärt. Därför, vid mätning av isoleringsmotståndet på plats, måste en skärmningsring användas för att eliminera påverkan av ytläckströmmen, eller torka eller rengöra ytan på utrustningen för att erhålla det verkliga mätvärdet. 3. Påverkan av återstående laddning Den återstående laddningen som finns kvar från driften av stor kapacitetsutrustning eller den återstående laddningen som bildas under testet släpps inte helt, vilket kommer att orsaka isoleringsmotståndet att vara för stor eller för liten. Detta gör att den uppmätta isoleringsmotståndet är osann. När polariteten för den återstående laddningen är densamma som för isoleringsmotståndsmätaren, kommer den uppmätta isoleringsmotståndet att vara större än det verkliga värdet; När polariteten hos den återstående laddningen är motsatt till den för isoleringsmotståndsmätaren kommer den uppmätta isoleringsmotståndet att vara mindre än det verkliga värdet. För när polariteten är densamma, matar isoleringsresistensmätaren mindre laddning på grund av liknande laddningar som avvisar varandra; När polariteten är motsatt måste isoleringsresistensmätaren mata ut mer laddning för att neutralisera den återstående laddningen.

För att eliminera påverkan av återstående laddning måste isoleringsmotståndet vara helt jordat och släppas innan isoleringsmotståndet mäter. Det bör också släppas fullt ut när upprepade mätningar görs. Utrustning med stor kapacitet bör praktiskt taget släppas i minst 5 minuter. Till exempel har en stor kapacitetstransformator en slingrande isoleringsmotstånd på 4000MΩ för första gången efter full urladdning. Samma lindning mäts igen för andra gången (inte helt urladdad), och isoleringsmotståndet är 5000 mΩ. Efter 10 minuter med full urladdning är isoleringsmotståndet 4000 mΩ för den tredje mätningen.

Iv. Påverkan av inducerad spänning

I förebyggande test på plats, på grund av den kapacitiva kopplingen mellan liveutrustningen och avstängningsutrustningen, har avstängningsutrustningen en inducerad spänning av en viss spänningsnivå.

Inducerad spänning har ett stort inflytande på isoleringsmotståndsmätningen. När den inducerade spänningen är stark kan isoleringsmotståndsmätaren skadas eller pekaren kan svänga slumpmässigt och det verkliga mätvärdet kan inte erhållas.

Till exempel mäts en 220 kV metalloxid -arrester som består av två sektioner, isoleringsmotståndet för det övre sektionen till 50, 000 MΩ, och isoleringsmotståndet för det nedre sektionen är 20, 000 MΩ. Slutet på den övre sektionen är jordad och spänningen mäts från mitten (mätning av isoleringsresistensvärdet för de övre och nedre sektionerna parallellt). På grund av minskningen av den inducerade spänningen är den uppmätta isoleringsmotståndet 100, 000 MΩ. För ett annat exempel är den inducerade spänningen för en viss fas av en 220 kV strömtransformator stark. Vid mätning av isoleringsmotståndet för det primära till slutskärmen svänger pekaren cirka 500 mΩ. När högspänningsledningen är jordad, mäts isoleringsmotståndet för slutskärmen mot primären och marken med samma isoleringsmotståndsmätare, och isoleringsmotståndet är 2000mΩ.

Det kan ses att påverkan av inducerad spänning på isoleringsmotstånd är stort. Vid mätning av isoleringsresistens bör åtgärder som elektrisk fältskydd vid behov vid behov för att övervinna påverkan av inducerad spänning.

5. Påverkan av det maximala utgångsströmvärdet för isoleringsmotståndsmätaren

Det maximala utgångsströmvärdet för isoleringsresistensmätaren (mätt genom kortslutning av milliammeterens utgångsänd) har ett visst inflytande på mätningen av absorptionsförhållandet och polarisationsindexet. Därför bör en isoleringsmätare med stor kapacitet användas för att mäta absorptionsförhållandet och polarisationsindexet, det vill säga en mätare med en maximal utgångsström på 1mA eller mer bör väljas. För stora krafttransformatorer bör en meter med en maximal utgångsström på 3MA eller mer väljas.

 

 

info-2245-1547

 

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar