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解釋絕緣電阻的測量原理及其影響因素有哪些

2022年07月19日 17:34揚州拓普電氣科技有限公司點擊量:1288

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絕緣電阻的測量基于歐姆定律。通過施加一個水平低于電氣強度的電壓測試的已知直流電壓,然后測量電流值,測量電阻值非常簡單。原則上,絕緣電阻的值很大,但不是無限的,因此,在測量較小的流動電流時,絕緣電阻測試儀會kΩ,MΩ,GΩ甚至TΩ表示絕緣電阻的值(在某些型號上)。該電阻表征了兩個導體之間的絕緣質量,并可能表明存在泄漏電流的風險。
許多因素會影響絕緣電阻的值,因此會影響將直流電壓施加到被測電路時流動的電流值。這些因素包括例如溫度或濕度,它們可能會嚴重影響測量結果。首先,讓我們使用這些因素不影響測量的假設來分析絕緣測量過程中流動的電流的性質。
在絕緣材料中流動的總電流是三個分量的總和:
容量。為了給測試絕緣的電容充電,需要電容充電電流。這是一個瞬態電流,它從一個相對較高的值開始并在被測電路帶電時呈指數下降至接近零的值。在幾秒鐘或十分之一秒后,此電流與測得的電流相比變得微不足道。
•吸收。吸收電流對應于在施加電場的影響下重新定向絕緣材料分子所需的額外能量。該電流下降的速度比容量充電電流慢得多。有時需要幾分鐘才能達到接近零的值。
•漏電流或傳導電流。該電流表征了絕緣的質量,并且不會隨時間變化。
溫度效應
溫度會引起絕緣電阻值的準指數變化。在預防性維護計劃中,應在相同的溫度條件下進行測量,或者,如果不可能,則應相對于參考溫度進行調整。例如,將溫度提高10攝氏度會使絕緣電阻降低一半左右,而降低溫度10攝氏度會使絕緣電阻值增加一倍。

絕緣電阻隨溫度升高而降低,漏電流隨溫度升高而增大,介電損耗復雜,可能隨溫度的變化而增大或減小。當濕度增加時,絕緣電阻降低,絕緣表面的漏電流增加,介電損耗增加。

(1) 絕緣電阻
1、溫度的影響:溫度對絕緣電阻的影響很大。一般來說,絕緣電阻隨著溫度的升高而降低。當溫度升高時,絕緣介質中的極化加劇,電導增大,導致電阻值下降,這與溫度變化的程度以及絕緣材料的性能和結構有關。因此,在測量絕緣電阻時,必須將溫度記錄下來,以便換算成相同的溫度進行比較。
2、濕度的影響:絕緣表面吸潮,瓷套表面形成水膜,往往會降低絕緣電阻。當空氣中的相對濕度較高時,會吸收更多的水分,增加電導,同時也會降低絕緣電阻值。
(2) 漏電流
1、溫度的影響:直流漏電流測試與絕緣電阻測試相同,溫度對測試結果的影響非常顯著。隨著溫度升高,漏電流增加。
2、濕度的影響:漏電流分為表面漏電流和體積漏電流。我們要測量的是體積泄漏電流。在惡劣天氣、表面臟污、潮濕的情況下,設備表面的漏電流非常大,甚至超過體積漏電流,導致漏電流測試結果不準確。這時就必須采用屏蔽的方法來消除表面漏電流對漏電流測試的影響。
(3) 介電損耗(Tan Delta δ)
1、溫度的影響:介電損耗與溫度的關系比較復雜,低溫時電導損耗和極化損耗很小。隨著溫度的升高,極化損耗顯著增加,電導損耗略有增加,因為偶極子容易轉動。在一定溫度下,總介電損耗達到最大值。當溫度繼續升高時,分子熱運動阻止了偶極子在電場作用下的規則排列,極化損耗減小。雖然在這個階段電導損耗仍然增加,但增加幅度小于極化損耗的減少,因此整體效果降低。隨著氣溫的進一步升高,電導損耗急劇增加,此時總損耗以電導損耗為主,同時也急劇增加。在這種情況下,tanδ隨溫度的變化趨勢與介質損耗率隨溫度的變化是一致的。
2、濕度的影響:空氣中相對濕度的增加會增加絕緣設備表面的漏電流。由于絕緣設備表面的漏電流是電阻電流,所以tanδ會增加。如果長期濕度過高,容易造成絕緣受潮,導致tanδ變大。

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