Čimbenici koji utiču na izolacioni otpor
Ostavi poruku
1. Uticaj temperature
Temperatura pokretanja opreme za napajanje će se promijeniti sa okolnim okruženjem, a njegov izolacijski otpor će se također mijenjati sa temperaturom. Općenito, otpor izolacije opada s povećanjem temperature. Jer kada temperatura raste, kretanje jona i molekula unutar izolacijskog medija pojačava i vlagu u izolaciji i nečistoće, soli i druge tvari sadržane u tome, što povećava provodljivost i smanjuje izolacijsku otpornost. To se razlikuje od promjene otpornosti dirigenta sa temperaturom.
Različita oprema za napajanje i ista oprema za napajanje izrađena od različitih materijala imaju različitu promjenu otpornosti izolacije sa temperaturom. Teško je osigurati da se mjerenje na licu mjesta provodi na potpuno sličnoj temperaturi. Da bi se usporedili rezultati ispitivanja, relevantne jedinice su dale koeficijente konverzije temperature neke opreme, ali zbog utjecaja osobine, suhoće i metoda mjerenja temperature, teško je dobiti precizan koeficijent konverzije.
Stoga, prilikom mjerenja izolacijskog otpora, temperatura ispitivanja (telesna temperatura okoline i opreme), a mjerenje treba izvesti na sličnoj temperaturi što je više moguće kako bi se izbjegle pogreške uzrokovane pretvorbom temperature.
2. Uticaj vlage i površinske prljavštine na električnoj opremi
Promjene vlage oko snage električne energije i površinske prljavštine uzrokovane zagađenjem zraka imaju veliki utjecaj na izolacijsku otpornost. Kada se relativna vlaga zraka poveća, površina izolacije apsorbirat će puno vode, što će povećati površinsku provodljivost i smanjiti otpor izolacije. Kada se na površini izolacije formira povezani vodeni film, izolacijski otpor je niži. Na primjer, nakon kiše, izolacijski otpor grupe od 220kV magnetske udarce bio je samo 2 000 Mω: Kad je površinska struja bila zaštićena i izmjerena, izolacijski otpor bio je više od 10, 000 Mω; Sledeće popodne bilo je sunčano, a izolacioni otpor bio je i više od 10.000mω kada je površina suha. Prljavština na površini električne energije također će uvelike smanjiti površinski otpor opreme i značajno smanjiti otpor izolacije. Stoga, prilikom mjerenja izolacijskog otpora na licu mjesta, zaštitni prsten mora se koristiti za uklanjanje utjecaja struje curenja površine ili suvi ili očistiti površinu opreme kako bi se dobila istinska vrijednost mjerenja. 3. Uticaj preostalog napunjenosti preostalo punjenja od rada opreme velikog kapaciteta ili preostalog napunjenosti formiranog tokom testa nije u potpunosti prazan, što će uzrokovati da je izolacijski otpor prevelikim ili premali. To uzrokuje izmjereni otpor izolacije neistinite se. Kada je polaritet zaostalog optužbi isti kao u mjernom broju izolacijskog otpora, izmjerena izolacijska otpornost bit će veća od istinske vrijednosti; Kada je polaritet preostalog optužbe suprotno odmjerenog brojača izolacije, izmjerena izolacijska otpornost bit će manja od istinske vrijednosti. Jer kada je polaritet isti, mjerač izolacije otpornosti na računare manje punjenja zbog poput troškova odbijanja jedni drugima; Kada je polaritet suprotan, mjerač otpornosti izolacije treba izvući više naboja za neutralizaciju preostalog napunjenosti.
Kako bi se uklonili utjecaj zaostalog napunjenosti, izolacijski otpor mora biti u potpunosti utemeljen i ispušten prije mjerenja izolacijskog otpora. Takođe bi trebalo biti u potpunosti ispražnjeno kada se naprave ponovljena mjerenja. Oprema velikog kapaciteta treba biti praktično ispuštena najmanje 5 minuta. Na primjer, transformator velikog kapaciteta ima otpor izolacije navijanja od 4000Mω prvi put nakon punog pražnjenja. Isto vijuga se ponovo mjeri drugi put (nije u potpunosti ispušten), a izolacijski otpor je 5000mω. Nakon 10 minuta punog pražnjenja, izolacijski otpor je 4000Mω za treće mjerenje.
IV. Uticaj indukovanog napona
U preventivnom testu na licu mjesta, zbog kapacitivnog spajanja između žive opreme i opreme za isključivanje, oprema za isključivanje nosi inducirani napon određenog nivoa napona.
Induklirani napon ima veliki utjecaj na mjerenje otpornosti na izolaciju. Kada je inducirani napon snažan, mjerač izolacije može se oštetiti ili pokazivač može ljuljati nasumično, a istinska vrijednost mjerenja ne može se dobiti.
Na primjer, odvodnik metalnog oksida od 220kV sačinjen od dva dijela, izolacijski otpor gornjeg dijela mjeri se 50, 000 Mω, a izolacijski otpor donjeg dijela je 20, 000 Mω. Kraj gornjeg dijela je uzemljen, a napon se mjeri od sredine (mjerenje vrijednosti izolacijske otpornosti gornjeg i donjeg dijela paralelno). Zbog smanjenja induciranog napona, izmjerena izolacijska otpornost je 100, 000 Mω. Za još jedan primjer, inducirani napon određene faze transformatora od 220kV-a je jak. Pri mjerenju izolacijskog otpora primarnog na krajnji ekran, pokazivač se ljulja oko 500Mω. Kada je visokonaponski olov; izolacijski otpor krajnjeg ekrana u primarni, a tlo se mjeri istim brojilom izolacijskog otpora, a izolacijski otpor je 2000mω.
Može se vidjeti da je utjecaj induciranog napona na izolacijsko otpor velik. Pri mjerenju izolacijskog otpora, mjere poput električnog oklopa polja treba poduzeti ako je potrebno za prevazilaženje utjecaja induciranog napona.
5. Uticaj maksimalne izlazne struje vrijednosti mjerača otpornosti na izolaciju
Maksimalna izlazna vrijednost mjerača otpornosti na izolacijsku otpornost (mjerena kratkog spoja izlaznog kraja miliammetra) ima određeni utjecaj na mjerenje omjera apsorpcije i indeksa polarizacije. Stoga, mjerač otpornosti na izolaciju velikog kapaciteta treba koristiti za mjerenje omjera apsorpcije i indeksa polarizacije, odnosno mjerača s maksimalnom izlaznom strujom od 1m ili više treba odabrati. Za velike transformatore snage, treba odabrati metar s maksimalnom izlaznom strujom 3MA ili više.








