Fattori che influenzano la resistenza all'isolamento
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1. Influenza della temperatura
La temperatura dell'attrezzatura di alimentazione in esecuzione cambierà con l'ambiente circostante e la sua resistenza all'isolamento cambierà anche con la temperatura. In generale, la resistenza all'isolamento diminuisce con l'aumento della temperatura. Perché quando la temperatura aumenta, il movimento di ioni e molecole all'interno del mezzo isolante si intensifica e l'umidità nell'isolamento e le impurità, i sali e altre sostanze in esso contenute tendono a diffondersi, il che aumenta la conduttività e riduce la resistenza all'insolazione. Ciò è diverso dal cambiamento della resistenza del conduttore con la temperatura.
Diverse attrezzature di alimentazione e la stessa attrezzatura di alimentazione fatta di materiali diversi hanno variazioni di resistenza all'isolamento diverse con la temperatura. È difficile garantire che la misurazione in loco sia effettuata a una temperatura completamente simile. Al fine di confrontare i risultati del test, le unità rilevanti hanno dato i coefficienti di conversione della temperatura di alcune apparecchiature, ma a causa dell'influenza degli obsolescenza, secchezza e metodi di misurazione della temperatura utilizzati, è difficile ottenere un coefficiente di conversione accurato.
Pertanto, quando si misura la resistenza all'isolamento, è necessario registrarsi la temperatura di prova (temperatura ambiente e temperatura corporea dell'attrezzatura) e la misurazione deve essere effettuata a una temperatura simile possibile per evitare errori causati dalla conversione della temperatura.
2. Influenza dell'umidità e dello sporco superficiale sull'attrezzatura di alimentazione
I cambiamenti nell'umidità attorno alle attrezzature di alimentazione e allo sporco superficiale causate dall'inquinamento atmosferico hanno una grande influenza sulla resistenza all'isolamento. Quando l'umidità relativa dell'aria aumenta, la superficie dell'isolamento assorbirà molta acqua, che aumenterà la conduttività superficiale e ridurrà la resistenza all'isolamento. Quando si forma un film d'acqua collegato sulla superficie dell'isolamento, la resistenza all'isolamento è inferiore. Ad esempio, dopo la pioggia, la resistenza all'isolamento di un gruppo di arretrati di colpo magnetico 220kV era solo 2 000 mω: quando la corrente di superficie era schermata e misurata di nuovo, la resistenza di isolamento era superiore a 10, 000 mω; Il pomeriggio successivo, era soleggiato e la resistenza all'isolamento era anche più di 10.000 MΩ quando la superficie era asciutta. Lo sporco sulla superficie delle attrezzature di alimentazione ridurrà anche notevolmente la resistenza superficiale dell'attrezzatura e ridurrà significativamente la resistenza all'isolamento. Pertanto, quando si misura la resistenza all'isolamento in loco, è necessario utilizzare un anello di schermatura per eliminare l'influenza della corrente di perdita di superficie o asciugare o pulire la superficie dell'attrezzatura per ottenere il valore di misurazione reale. 3. L'influenza della carica residua La carica residua lasciata dal funzionamento delle apparecchiature di grande capacità o la carica residua formata durante il test non è completamente scaricata, il che causerà la resistenza all'isolamento troppo grande o troppo piccola. Ciò fa sì che la resistenza all'isolamento misurata non sia vera. Quando la polarità della carica residua è la stessa di quella del misuratore di resistenza all'isolamento, la resistenza di isolamento misurata sarà maggiore del valore reale; Quando la polarità della carica residua è opposta a quella del misuratore di resistenza all'isolamento, la resistenza di isolamento misurata sarà inferiore al valore reale. Perché quando la polarità è la stessa, il misuratore di resistenza all'isolamento emette una carica inferiore a causa di cariche simili a reciprocità; Quando la polarità è opposta, il misuratore di resistenza all'isolamento deve produrre più carica per neutralizzare la carica residua.
Al fine di eliminare l'influenza della carica residua, la resistenza all'isolamento deve essere completamente messa a terra e scaricata prima di misurare la resistenza all'isolamento. Dovrebbe anche essere completamente dimesso quando vengono effettuate misurazioni ripetute. Le apparecchiature di grande capacità devono essere praticamente dimesse per almeno 5 minuti. Ad esempio, un trasformatore di grande capacità ha una resistenza di isolamento avvolgente di 4000 MΩ per la prima volta dopo la scarica completa. Lo stesso avvolgimento viene nuovamente misurato per la seconda volta (non completamente dimesso) e la resistenza all'isolamento è di 5000 MΩ. Dopo 10 minuti di scarico completo, la resistenza all'isolamento è di 4000MΩ per la terza misurazione.
IV. Influenza della tensione indotta
Nel test preventivo in loco, a causa dell'accoppiamento capacitivo tra l'attrezzatura dal vivo e l'attrezzatura di potenziamento, l'attrezzatura di spegnimento porta una tensione indotta di un determinato livello di tensione.
La tensione indotta ha una grande influenza sulla misurazione della resistenza all'isolamento. Quando la tensione indotta è forte, il misuratore di resistenza all'isolamento può essere danneggiato o il puntatore può oscillare in modo casuale e non è possibile ottenere il valore di misurazione reale.
Ad esempio, un arresto di ossido di metallo da 220kV composto da due sezioni, la resistenza di isolamento della sezione superiore è misurata in 50, 000 MΩ e la resistenza di isolamento della sezione inferiore è 20, 000 MΩ. L'estremità della sezione superiore è messa a terra e la tensione viene misurata dal centro (misura il valore di resistenza all'isolamento delle sezioni superiori e inferiori in parallelo). A causa della riduzione della tensione indotta, la resistenza di isolamento misurata è 100, 000 Mω. Per un altro esempio, la tensione indotta di una determinata fase di un trasformatore di corrente da 220kV è forte. Quando si misura la resistenza all'isolamento del primario allo schermo finale, il puntatore oscilla intorno a 500 MΩ. Quando il cavo ad alta tensione viene messo a terra, la resistenza all'isolamento dello schermo finale al primario e il terreno viene misurata con lo stesso misuratore di resistenza all'isolamento e la resistenza all'isolamento è di 2000mΩ.
Si può vedere che l'influenza della tensione indotta sulla resistenza all'isolamento è grande. Quando si misurano la resistenza all'isolamento, è necessario adottare misure come la schermatura del campo elettrico per superare l'influenza della tensione indotta.
5. Influenza del valore di corrente di uscita massima del misuratore di resistenza di isolamento
Il valore massimo di corrente di uscita del misuratore di resistenza di isolamento (misurato mediante cortocircuitazione dell'estremità di uscita del milliammetro) ha una certa influenza sulla misurazione del rapporto di assorbimento e dell'indice di polarizzazione. Pertanto, un misuratore di resistenza all'isolamento di grande capacità dovrebbe essere utilizzato per misurare il rapporto di assorbimento e l'indice di polarizzazione, ovvero un metro con una corrente di uscita massima di 1 mA o più dovrebbe essere selezionato. Per i trasformatori di potenza di grandi dimensioni, è necessario selezionare un metro con una corrente di uscita massima di 3Ma o più.








