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Fatores que afetam a resistência ao isolamento

1. Influência da temperatura

A temperatura do equipamento de energia em execução mudará com o ambiente circundante e sua resistência ao isolamento também mudará com a temperatura. Em geral, a resistência ao isolamento diminui com o aumento da temperatura. Porque quando a temperatura aumenta, o movimento de íons e moléculas dentro do meio isolante se intensifica, e a umidade no isolamento e nas impurezas, sais e outras substâncias contidos nele também tendem a difundir, o que aumenta a condutividade e reduz a resistência ao isolamento. Isso é diferente da mudança da resistência do condutor com a temperatura.

Diferentes equipamentos de energia e o mesmo equipamento de energia feito de diferentes materiais têm mudanças diferentes de resistência ao isolamento com a temperatura. É difícil garantir que a medição no local seja realizada a uma temperatura completamente semelhante. Para comparar os resultados do teste, as unidades relevantes deram aos coeficientes de conversão de temperatura de alguns equipamentos, mas devido à influência dos métodos de obsolescência, secura e medição de temperatura utilizados, é difícil obter um coeficiente de conversão preciso.

Portanto, ao medir a resistência ao isolamento, a temperatura do teste (temperatura do corpo e temperatura do corpo do equipamento) deve ser registrada e a medição deve ser realizada a uma temperatura semelhante o máximo possível para evitar erros causados ​​pela conversão de temperatura.

2. Influência da umidade e sujeira da superfície no equipamento de energia

As mudanças na umidade em torno do equipamento de energia e da sujeira da superfície causadas pela poluição do ar têm uma grande influência na resistência ao isolamento. Quando a umidade relativa do ar aumentar, a superfície do isolamento absorve muita água, o que aumentará a condutividade da superfície e reduzirá a resistência ao isolamento. Quando um filme de água conectado é formado na superfície do isolamento, a resistência ao isolamento é menor. Por exemplo, após a chuva, a resistência ao isolamento de um grupo de paradas magnéticas de 220kV foi de apenas 2 000 Mω: Quando a corrente da superfície foi protegida e medida novamente, a resistência ao isolamento foi superior a 10, 000 mω; Na tarde seguinte, estava ensolarado, e a resistência ao isolamento também era superior a 10.000 mm quando a superfície estava seca. A sujeira na superfície do equipamento de energia também reduzirá bastante a resistência da superfície do equipamento e reduzirá significativamente a resistência ao isolamento. Portanto, ao medir a resistência ao isolamento no local, um anel de blindagem deve ser usado para eliminar a influência da corrente de vazamento da superfície ou secar ou limpar a superfície do equipamento para obter o verdadeiro valor de medição. 3. A influência da carga residual da carga residual que sobrou da operação de equipamentos de grande capacidade ou a carga residual formada durante o teste não é completamente descarregada, o que fará com que a resistência ao isolamento seja muito grande ou muito pequena. Isso faz com que a resistência de isolamento medida seja falsa. Quando a polaridade da carga residual é a mesma do medidor de resistência ao isolamento, a resistência medida de isolamento será maior que o valor verdadeiro; Quando a polaridade da carga residual é oposta à do medidor de resistência ao isolamento, a resistência de isolamento medida será menor que o valor verdadeiro. Porque quando a polaridade é a mesma, o medidor de resistência ao isolamento gera menos carga devido a cargas semelhantes se repelindo; Quando a polaridade é oposta, o medidor de resistência ao isolamento precisa gerar mais carga para neutralizar a carga residual.

Para eliminar a influência da carga residual, a resistência ao isolamento deve ser totalmente fundamentada e descarregada antes de medir a resistência ao isolamento. Também deve ser totalmente descarregado quando medições repetidas forem feitas. O equipamento de grande capacidade deve ser praticamente descarregado por pelo menos 5 minutos. Por exemplo, um transformador de grande capacidade possui uma resistência de isolamento enrolada de 4000mΩ pela primeira vez após a descarga total. O mesmo enrolamento é medido novamente pela segunda vez (não totalmente descarregado) e a resistência ao isolamento é de 5000mΩ. Após 10 minutos de descarga total, a resistência ao isolamento é de 4000mΩ para a terceira medição.

4. Influência da tensão induzida

No teste preventivo no local, devido ao acoplamento capacitivo entre o equipamento vivo e o equipamento de desligamento, o equipamento de desligamento carrega uma tensão induzida de um determinado nível de tensão.

A tensão induzida tem uma grande influência na medição da resistência ao isolamento. Quando a tensão induzida é forte, o medidor de resistência ao isolamento pode ser danificado ou o ponteiro pode balançar aleatoriamente, e o verdadeiro valor de medição não pode ser obtido.

Por exemplo, um chave de óxido de metal de 220kV composto por duas seções, a resistência de isolamento da seção superior é medida em 50, 000 Mω, e a resistência de isolamento da seção inferior é 20, 000 Mω. A extremidade da seção superior é aterrada e a tensão é medida a partir do meio (medindo o valor de resistência ao isolamento das seções superior e inferior em paralelo). Devido à redução da tensão induzida, a resistência de isolamento medida é 100, 000 Mω. Para outro exemplo, a tensão induzida de uma certa fase de um transformador de corrente de 220kV é forte. Ao medir a resistência do isolamento do primário na tela final, o ponteiro oscila em torno de 500mΩ. Quando o chumbo de alta tensão é aterrado, a resistência ao isolamento da tela final ao primário e o solo é medido com o mesmo medidor de resistência ao isolamento, e a resistência ao isolamento é de 2000mΩ.

Pode -se observar que a influência da tensão induzida na resistência ao isolamento é grande. Ao medir a resistência do isolamento, medidas como a blindagem do campo elétrico devem ser tomadas, se necessário, para superar a influência da tensão induzida.

5. Influência do valor máximo de corrente de saída do medidor de resistência ao isolamento

O valor máximo de corrente de saída do medidor de resistência ao isolamento (medido pelo curto-circuito na extremidade da saída do miliamímetro) tem uma certa influência na medição da razão de absorção e índice de polarização. Portanto, um medidor de resistência ao isolamento de grande capacidade deve ser usado para medir a taxa de absorção e o índice de polarização, ou seja, um medidor com uma corrente de saída máxima de 1MA ou mais deve ser selecionada. Para grandes transformadores de potência, um medidor com uma corrente máxima de saída de 3mA ou mais deve ser selecionado.

 

 

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