Faktoren, die die Isolationsresistenz beeinflussen
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1. Einfluss der Temperatur
Die Temperatur der Laufkraftausrüstung ändert sich mit der Umgebung und ihr Isolationswiderstand ändert sich auch mit der Temperatur. Im Allgemeinen nimmt der Isolationsresistenz mit zunehmender Temperatur ab. Denn wenn die Temperatur steigt, verschärft sich die Bewegung von Ionen und Molekülen im Isoliermedium, und die Feuchtigkeit in der Isolierung und die darin enthaltenen Verunreinigungen, Salze und anderen darin enthaltenen Substanzen diffundieren auch tendenziell, was die Leitfähigkeit erhöht und die Isolationsresistenz reduziert. Dies unterscheidet sich von der Änderung des Widerstands des Leiters mit Temperatur.
Unterschiedliche Leistungsgeräte und die gleichen Stromausrüstung aus unterschiedlichen Materialien haben unterschiedliche Isolationswiderstandsänderungen bei der Temperatur. Es ist schwierig sicherzustellen, dass die Messung vor Ort bei einer völlig ähnlichen Temperatur durchgeführt wird. Um die Testergebnisse zu vergleichen, haben die relevanten Einheiten die Temperaturumwandlungskoeffizienten einiger Geräte angegeben. Aufgrund des Einflusses der verwendeten Veralterung, Trockenheit und Temperaturmessungsmethoden ist es jedoch schwierig, einen genauen Konvertierungskoeffizienten zu erhalten.
Bei der Messung des Isolationswiderstands muss daher die Testtemperatur (Umgebungstemperatur und Ausrüstungskörpertemperatur) aufgezeichnet werden, und die Messung sollte so weit wie möglich bei einer ähnlichen Temperatur durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden, die durch die Temperaturumwandlung verursacht werden.
2. Einfluss von Luftfeuchtigkeit und Oberflächendreck auf die Stromausrüstung
Die Änderungen der Luftfeuchtigkeit um Stromausrüstung und Oberflächenschmutz, die durch Luftverschmutzung verursacht werden, haben einen großen Einfluss auf den Isolationsbeständigkeit. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit der Luft zunimmt, absorbiert die Oberfläche der Isolierung viel Wasser, was die Oberflächenleitfähigkeit erhöht und den Isolationsbeständigkeit verringert. Wenn auf der Oberfläche der Isolierung ein angeschlossener Wasserfilm gebildet wird, ist der Isolationsbeständigkeit niedriger. Zum Beispiel betrug nach dem Regen der Isolationswiderstand einer Gruppe von 220 kV magnetischen Blasenstörern nur 2 000 Mω: Wenn der Oberflächenstrom erneut geschützt und gemessen wurde, betrug der Isolationswiderstand mehr als 10, 000 Mω; Am nächsten Nachmittag war es sonnig und der Isolationswiderstand war auch mehr als 10.000 mΩ, wenn die Oberfläche trocken war. Der Schmutz auf der Oberfläche von Stromausrüstung verringert auch die Oberflächenfestigkeit der Geräte erheblich und reduziert den Isolationswiderstand erheblich. Bei der Messung des Isolationswiderstands vor Ort muss daher ein Abschirmring verwendet werden, um den Einfluss des Oberflächenleckstroms zu beseitigen oder die Oberfläche der Geräte zu trocknen oder zu reinigen, um den wahren Messwert zu erhalten. 3.. Der Einfluss der Restladung Die Restladung, die aus dem Betrieb von Geräten mit großer Kapazität übrig geblieben ist, oder die während des Tests gebildete Restladung ist nicht vollständig entladen, wodurch der Isolationsbeständigkeit zu groß oder zu klein ist. Dies führt dazu, dass der gemessene Isolationsresistenz falsch ist. Wenn die Polarität der Restladung der des Isolationsresistenzmessgeräts übereinstimmt, ist der gemessene Isolationsresistenz größer als der wahre Wert. Wenn die Polarität der Restladung der des Isolationsresistenzmessers entgegengesetzt ist, ist der gemessene Isolationsresistenz kleiner als der wahre Wert. Denn wenn die Polarität gleich ist, gibt der Isolationswiderstandsmessgerät weniger Ladung aus, da sich die Ladungen gegenseitig ablehnen. Wenn die Polarität entgegengesetzt ist, muss das Isolationswiderstandsmesser mehr Ladung ausgeben, um die Restladung zu neutralisieren.
Um den Einfluss der Restladung zu beseitigen, muss der Isolationsresistenz vollständig geerdet und entladen werden, bevor der Isolationsresistenz gemessen wird. Es sollte auch vollständig entladen werden, wenn wiederholte Messungen durchgeführt werden. Geräte mit großer Kapazität sollten mindestens 5 Minuten lang praktisch entlassen werden. Zum Beispiel hat ein Transformator mit großer Kapazität zum ersten Mal nach der vollen Entladung einen Wickeldämmungswiderstand von 4000 mΩ. Die gleiche Wicklung wird zum zweiten Mal erneut gemessen (nicht vollständig entladen), und der Isolationswiderstand beträgt 5000 mΩ. Nach 10 Minuten voller Entladung beträgt der Isolationswiderstand 4000 mΩ für die dritte Messung.
Iv. Einfluss der induzierten Spannung
Im vorbeugenden Test vor Ort wird die kapazitive Kopplung zwischen der lebenden Geräte und der Stromversorgungsausrüstung eine induzierte Spannung eines bestimmten Spannungsniveaus enthält.
Die induzierte Spannung hat einen großen Einfluss auf die Messung der Isolationsresistenz. Wenn die induzierte Spannung stark ist, kann das Isolationsbeständigkeitsmesser beschädigt werden oder der Zeiger kann zufällig schwingen und der wahre Messwert kann nicht erhalten werden.
Beispielsweise wird ein 220 -kV -Metalloxid -Ableiter, der aus zwei Abschnitten besteht, der Isolationswiderstand des oberen Abschnitts auf 50, {000 Mω, gemessen und der Isolationswiderstand des unteren Abschnitts 20, 000 Mω. Das Ende des oberen Abschnitts ist geerdet und die Spannung wird aus der Mitte gemessen (Messung des Isolationswiderstandswerts der oberen und unteren Abschnitte parallel). Aufgrund der Verringerung der induzierten Spannung beträgt der gemessene Isolationswiderstand 100, 000 Mω. Für ein anderes Beispiel ist die induzierte Spannung einer bestimmten Phase eines 220 -kV -Stromumwandlers stark. Bei der Messung des Isolationswiderstands des Primärs bis zum Endbildschirm schwingt der Zeiger um 500 mΩ. Wenn die Hochspannungs-Blei geerdet ist, wird der Isolationswiderstand des Endsimschilds auf die Primär- und der Boden mit demselben Isolationswiderstandsmessgerät gemessen und der Isolationswiderstand 2000m Ω beträgt.
Es ist ersichtlich, dass der Einfluss der induzierten Spannung auf die Isolationsresistenz großartig ist. Bei der Messung der Isolationsresistenz sollten Maßnahmen wie elektrische Feldabschirmung bei Bedarf ergriffen werden, um den Einfluss der induzierten Spannung zu überwinden.
5. Einfluss des maximalen Ausgangsstromwerts des Isolationswiderstandsmessgeräts
Der maximale Ausgangsstromwert des Isolationswiderstandsmessgeräts (gemessen durch Kurzschluss des Ausgangsende des Milliammeters) hat einen gewissen Einfluss auf die Messung des Absorptionsverhältnisses und des Polarisationsindex. Daher sollte ein Isolationsbeständigkeitsmesser mit großer Kapazität verwendet werden, um das Absorptionsverhältnis und der Polarisationsindex zu messen, dh ein Messgerät mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1 mA oder mehr ausgewählt werden. Für große Stromtransformatoren sollte ein Meter mit einem maximalen Ausgangsstrom von 3ma oder mehr ausgewählt werden.








