Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Yalıtım direncini etkileyen faktörler

1. Sıcaklığın etkisi

Koşu güç ekipmanının sıcaklığı çevredeki ortamda değişecek ve yalıtım direncinin de sıcaklıkla değişeceği. Genel olarak, sıcaklık artışı ile yalıtım direnci azalır. Çünkü sıcaklık arttığında, izolasyon ortamı içindeki iyonların ve moleküllerin hareketi yoğunlaşır ve yalıtımdaki nem ve içinde bulunan safsızlıklar, tuzlar ve diğer maddeler de dağılma eğilimindedir, bu da iletkenliği arttırır ve yalıtım direncini azaltır. Bu, iletkenin sıcaklık ile direncinin değişiminden farklıdır.

Farklı güç ekipmanı ve farklı malzemelerden yapılmış aynı güç ekipmanı, sıcaklıkta farklı yalıtım direnci değişikliklerine sahiptir. Yerinde ölçümün tamamen benzer bir sıcaklıkta gerçekleştirilmesini sağlamak zordur. Test sonuçlarını karşılaştırmak için, ilgili birimler bazı ekipmanların sıcaklık dönüşüm katsayılarını vermiştir, ancak kullanılan eskimiş, kuruluk ve sıcaklık ölçüm yöntemlerinin etkisi nedeniyle, doğru bir dönüşüm katsayısı elde etmek zordur.

Bu nedenle, yalıtım direncini ölçerken, test sıcaklığı (ortam sıcaklığı ve ekipman vücut sıcaklığı) kaydedilmeli ve ölçüm, sıcaklık dönüşümünün neden olduğu hataları önlemek için mümkün olduğunca benzer bir sıcaklıkta yapılmalıdır.

2. Nem ve yüzey kirinin güç ekipmanı üzerindeki etkisi

Güç ekipmanı etrafındaki nemdeki değişiklikler ve hava kirliliğinin neden olduğu yüzey kiri, yalıtım direnci üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Havanın bağıl nemi arttığında, yalıtımın yüzeyi çok fazla suyu emecektir, bu da yüzey iletkenliğini artıracak ve yalıtım direncini azaltacaktır. Yalıtımın yüzeyinde bağlı bir su filmi oluştuğunda, yalıtım direnci daha düşüktür. Örneğin, yağmurdan sonra, 220kV manyetik darbe tutucusundan oluşan bir grubun yalıtım direnci sadece 2 000 MΩ idi: Yüzey akımı tekrar korunduğunda ve ölçüldüğünde, yalıtım direnci 10'dan fazlaydı 000 mΩ; Ertesi öğleden sonra güneşliydi ve yüzey kuru olduğunda yalıtım direnci de 10.000mΩ'den fazlaydı. Güç ekipmanlarının yüzeyindeki kir, ekipmanın yüzey direncini büyük ölçüde azaltacak ve yalıtım direncini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle, sahadaki yalıtım direncini ölçerken, yüzey sızıntısı akımının etkisini ortadan kaldırmak için veya gerçek ölçüm değerini elde etmek için ekipmanın yüzeyini kuru veya temizlemek için bir koruyucu halka kullanılmalıdır. 3. Kalıntı yükün etkisi, büyük kapasiteli ekipmanın çalışmasından kalan artık yük veya test sırasında oluşan artık yükün tamamen boşaltılmaması, bu da yalıtım direncinin çok büyük veya çok küçük olmasına neden olacaktır. Bu, ölçülen yalıtım direncinin yanlış olmasına neden olur. Kalan yükün polaritesi yalıtım direnci ölçer ile aynı olduğunda, ölçülen yalıtım direnci gerçek değerden daha büyük olacaktır; Kalan yükün polaritesi, yalıtım direnci ölçer ile zıt olduğunda, ölçülen yalıtım direnci gerçek değerden daha küçük olacaktır. Çünkü polarite aynı olduğunda, yalıtım direnci ölçer, birbirini iten yükler nedeniyle daha az yük çıkarır; Polarite zıt olduğunda, yalıtım direnci ölçerin artık yükü nötralize etmek için daha fazla yük çıkarması gerekir.

Kalan yükün etkisini ortadan kaldırmak için, yalıtım direncinin yalıtım direncini ölçmeden önce tamamen topraklanması ve boşaltılması gerekir. Tekrarlanan ölçümler yapıldığında da tamamen boşaltılmalıdır. Büyük kapasiteli ekipman neredeyse en az 5 dakika boşaltılmalıdır. Örneğin, büyük kapasiteli bir transformatör, tam deşarjdan sonra ilk kez 4000mΩ sarma yalıtım direncine sahiptir. Aynı sargı ikinci kez tekrar ölçülür (tam olarak boşaltılmamıştır) ve yalıtım direnci 5000mΩ'dur. 10 dakikalık tam deşarjdan sonra, üçüncü ölçüm için yalıtım direnci 4000MΩ'dur.

IV. İndüklenen voltajın etkisi

Yerinde önleyici testte, canlı ekipman ve güçlendirme ekipmanı arasındaki kapasitif bağlantı nedeniyle, güçlendirme ekipmanı belirli bir voltaj seviyesinin indüklenmiş bir voltajı taşır.

İndüklenen voltaj, yalıtım direnci ölçümü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İndüklenen voltaj güçlü olduğunda, yalıtım direnci ölçer hasar görebilir veya işaretçi rastgele sallanabilir ve gerçek ölçüm değeri elde edilemez.

Örneğin, iki kesitten oluşan 220kV metal oksit önleyici, üst kesitin yalıtım direncinin 50, 000 MΩ ve alt bölümün yalıtım direnci 20, 000 MΩ'dur. Üst bölümün ucu topraklanır ve voltaj ortadan ölçülür (paralel olarak üst ve alt bölümlerin yalıtım direnci değeri ölçülür). İndüklenen voltajın azaltılması nedeniyle, ölçülen yalıtım direnci 100, 000 MΩ'dur. Başka bir örnek için, 220kV'lik bir akım transformatörünün belirli bir fazının indüklenen voltajı güçlüdür. Birincilin son ekrana yalıtım direncini ölçerken, işaretçi 500MΩ civarında sallanır. Yüksek voltajlı kurşun topraklandığında, uç ekranın birincil ve zemine yalıtım direnci aynı yalıtım direnci ölçer ile ölçülür ve yalıtım direnci 2000MΩ'dur.

İndüklenen voltajın yalıtım direnci üzerindeki etkisinin harika olduğu görülebilir. Yalıtım direnci ölçülürken, indüklenen voltajın etkisinin üstesinden gelmek için gerekirse elektrik alanı koruması gibi önlemler alınmalıdır.

5. Yalıtım direnci ölçerin maksimum çıkış akımı değerinin etkisi

Yalıtım direnci ölçerin maksimum çıkış akımı değeri (miliammetrenin çıkış ucunun kısa devrelenmesi ile ölçülür), absorpsiyon oranı ve polarizasyon endeksinin ölçümü üzerinde belirli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, absorpsiyon oranını ve polarizasyon endeksini ölçmek için büyük bir kapasiteli yalıtım direnci ölçer kullanılmalıdır, yani maksimum 1ma veya daha fazla çıkış akımına sahip bir metre seçilmelidir. Büyük güç transformatörleri için, maksimum çıkış akımına sahip bir metre 3mA veya daha fazlası seçilmelidir.

 

 

info-2245-1547

 

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz