Factores que afectan la resistencia al aislamiento
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1. Influencia de la temperatura
La temperatura del equipo de energía en funcionamiento cambiará con el entorno circundante, y su resistencia a aislamiento también cambiará con la temperatura. En general, la resistencia al aislamiento disminuye con el aumento de la temperatura. Porque cuando aumenta la temperatura, el movimiento de iones y moléculas dentro del medio aislante se intensifica, y la humedad en el aislamiento y las impurezas, sales y otras sustancias contenidas en el mismo también tienden a difundirse, lo que aumenta la conductividad y reduce la resistencia del aislamiento. Esto es diferente del cambio de la resistencia del conductor con la temperatura.
Diferentes equipos de energía y el mismo equipo de potencia hecho de diferentes materiales tienen diferentes cambios de resistencia a aislamiento con la temperatura. Es difícil garantizar que la medición en el sitio se realice a una temperatura completamente similar. Para comparar los resultados de la prueba, las unidades relevantes han dado los coeficientes de conversión de temperatura de algunos equipos, pero debido a la influencia de la obsolescencia, la sequedad y los métodos de medición de temperatura utilizados, es difícil obtener un coeficiente de conversión preciso.
Por lo tanto, al medir la resistencia al aislamiento, se debe registrar la temperatura de prueba (temperatura ambiente y temperatura corporal del equipo), y la medición debe llevarse a cabo a una temperatura similar posible para evitar errores causados por la conversión de temperatura.
2. Influencia de la humedad y la suciedad de la superficie en el equipo de energía
Los cambios en la humedad alrededor del equipo de energía y la suciedad de la superficie causados por la contaminación del aire tienen una gran influencia en la resistencia al aislamiento. Cuando aumenta la humedad relativa del aire, la superficie del aislamiento absorberá mucha agua, lo que aumentará la conductividad de la superficie y reducirá la resistencia al aislamiento. Cuando se forma una película de agua conectada en la superficie del aislamiento, la resistencia al aislamiento es menor. Por ejemplo, después de la lluvia, la resistencia de aislamiento de un grupo de pararrayos magnéticos de 220kV fue solo 2 000 MΩ: cuando la corriente de la superficie estaba protegida y medida nuevamente, la resistencia de aislamiento fue más de 10, 000 MΩ; A la tarde siguiente, estaba soleada, y la resistencia al aislamiento también era más de 10,000mΩ cuando la superficie estaba seca. La suciedad en la superficie del equipo de potencia también reducirá en gran medida la resistencia a la superficie del equipo y reducirá significativamente la resistencia al aislamiento. Por lo tanto, al medir la resistencia al aislamiento en el sitio, se debe usar un anillo de blindaje para eliminar la influencia de la corriente de fuga de la superficie, o secar o limpiar la superficie del equipo para obtener el valor de medición verdadero. 3. La influencia de la carga residual La carga residual que queda del funcionamiento de equipos de gran capacidad o la carga residual formada durante la prueba no se descarga por completo, lo que hará que la resistencia a aislamiento sea demasiado grande o demasiado pequeña. Esto hace que la resistencia de aislamiento medida sea falsa. Cuando la polaridad de la carga residual es la misma que la del medidor de resistencia de aislamiento, la resistencia de aislamiento medida será mayor que el valor verdadero; Cuando la polaridad de la carga residual es opuesta a la del medidor de resistencia de aislamiento, la resistencia a aislamiento medida será menor que el valor verdadero. Porque cuando la polaridad es la misma, el medidor de resistencia de aislamiento genera menos carga debido a que las cargas se repelen entre sí; Cuando la polaridad es opuesta, el medidor de resistencia de aislamiento debe generar más carga para neutralizar la carga residual.
Para eliminar la influencia de la carga residual, la resistencia al aislamiento debe estar completamente fundamentada y descargada antes de medir la resistencia al aislamiento. También debe descargarse completamente cuando se realizan mediciones repetidas. Los equipos de gran capacidad deben descargarse virtualmente durante al menos 5 minutos. Por ejemplo, un transformador de gran capacidad tiene una resistencia de aislamiento de devanado de 4000MΩ por primera vez después de la descarga completa. El mismo devanado se mide nuevamente por segunda vez (no completamente descargada), y la resistencia a aislamiento es de 5000mΩ. Después de 10 minutos de descarga completa, la resistencia al aislamiento es de 4000MΩ para la tercera medición.
IV. Influencia del voltaje inducido
En la prueba preventiva en el sitio, debido al acoplamiento capacitivo entre el equipo vivo y el equipo de encendido, el equipo de apagado lleva un voltaje inducido de cierto nivel de voltaje.
El voltaje inducido tiene una gran influencia en la medición de la resistencia al aislamiento. Cuando el voltaje inducido es fuerte, el medidor de resistencia de aislamiento puede dañarse o el puntero puede balancearse al azar, y el valor de medición real no se puede obtener.
Por ejemplo, un arrestador de óxido de metal de 220 kV compuesto por dos secciones, la resistencia de aislamiento de la sección superior se mide como 50, 000 MΩ, y la resistencia de aislamiento de la sección inferior es 20, 000 MΩ. El extremo de la sección superior está conectado a tierra y el voltaje se mide desde el medio (mide el valor de resistencia de aislamiento de las secciones superiores e inferiores en paralelo). Debido a la reducción del voltaje inducido, la resistencia a aislamiento medida es 100, 000 MΩ. Para otro ejemplo, el voltaje inducido de una cierta fase de un transformador de corriente de 220kV es fuerte. Al medir la resistencia de aislamiento de la pantalla primaria a la final, el puntero aumenta alrededor de 500mΩ. Cuando el cable de alto voltaje está conectado a tierra, la resistencia de aislamiento de la pantalla final a la primaria y el suelo se mide con el mismo medidor de resistencia de aislamiento, y la resistencia de aislamiento es 2000mΩ.
Se puede ver que la influencia del voltaje inducido en la resistencia al aislamiento es grande. Al medir la resistencia al aislamiento, se deben tomar medidas como el blindaje del campo eléctrico si es necesario para superar la influencia del voltaje inducido.
5. Influencia del valor de corriente de salida máximo del medidor de resistencia a aislamiento
El valor de corriente de salida máximo del medidor de resistencia de aislamiento (medido por cortocircuito el extremo de salida del miliamímetro) tiene una cierta influencia en la medición de la relación de absorción y el índice de polarización. Por lo tanto, se debe utilizar un medidor de resistencia de aislamiento de gran capacidad para medir la relación de absorción y el índice de polarización, es decir, se debe seleccionar un medidor con una corriente de salida máxima de 1 mA o más. Para transformadores de potencia grandes, se debe seleccionar un medidor con una corriente de salida máxima de 3 mA o más.








