Măsurarea pierderii tangenta dielectric - un test de izolație electrică ridicată

Pagina 6 din 7

Izolație electrică poate fi, în general reprezentat prin circuit echivalent (fig. 1.5, a). Curentul care curge în izolația (dielectric) sub tensiunea aplicată apare în diagrama vectorială (Fig. 1.5,6) Componente 1A și 1C capacitiv activ. Pierderile de putere în izolație (pierderi dielectrice) este în mod substanțial independent de starea izolației și sunt definite: P = U • IA = U • I • cos # 966; = U • IC • tg # 948; = C • U2 • tg # 948;. Astfel, pierderile de putere sunt proporționale cu F tg # 948; (Pierdere tangenta Dielectric). Măsurarea tg # 948; este utilizat pentru evaluarea stării izolației, indiferent de caracteristicile de greutate și dimensiuni ale acesteia din urmă. Cu cât este mai tg # 948; cu atât mai mare pierdere dielectrică, mai rău starea izolației.






În practică tg # 948; măsurate ca procent.
Valoarea lui tg # 948; normalizate pentru echipamentele electrice și depinde de temperatura și tensiunea aplicată. Măsurarea tg # 948; Trebuie efectuată la temperaturi sub + 10 ° C Pentru a aduce valorile măsurate tg # 948; la temperatura dorită (de exemplu, măsurători de temperatură în fabrică), utilizând factorii de corecție.
Măsurarea tg # 948; poduri produse P5026, MD-16 și high-P595 acid (3 - 10 kV) și de joasă tensiune. Pentru dielectric relație pierdere tangenta deține: tg # 948; = RX / HSKH = # 969; • • RX CX (vezi Figura 1.5 ..). La echilibru, ecuația pod deține: # 969; • Rx • cX = # 969; • R4 • C4 (vezi Figura 1.6 ..). Astfel, măsurat tg # 948; proporțională C4 capacitate variabilă pentru a echilibra puntea. Se bazează pe acest principiu de măsurare tg # 948; podurile menționate anterior. Tabel. 1.3 prezintă măsurarea dincolo de poduri.

Măsurarea pierderii tangenta dielectric - un test de izolație electrică ridicată

Fig. 1.5. Circuitul echivalent dielectric.
un - circuit echivalent de dielectric; b - diagrama vector.

Tabelul 1.3. Limitele de măsurare a capacității podului de măsurare

Limite de măsurare capacitate, uF, cu o tensiune, kV







Fig. 1.6 prezintă un circuit normal (directă) a punților de măsurare. Acest circuit de comutare este utilizat pentru măsurători pe obiecte, în care ambii electrozi sunt izolate de pământ. Se aplica, de asemenea, inversat (invers) permite poduri de circuit, în care podul și terminale pentru împământare alimentarea cu tensiune sunt inversate. schema Inverted este mai puțin precise decât în ​​mod normal. Cu toate acestea, măsurarea tg # 948; transformatoare de izolare, precum și echipamentele montate pe bucșele sunt efectuate numai pe circuitul inversat, adică. k. unul dintre electrozi, în aceste cazuri, este la pământ.
Valoarea lui tg # 948; Izolarea a fost măsurată atunci când o tensiune egală cu tensiunea nominală a obiectului de măsurare, dar nu mai mare de 10 kV. La tensiunea nominală mai mică de 6 măsurători de tensiune kV sunt realizate la 220 - 380 V. Măsurători produc rezultate satisfăcătoare la evaluarea stării izolației cu megohmetru și alte metode și rezultatele testelor satisfăcătoare a eșantionului uleiurilor de dispozitive umplute cu ulei. Măsurarea la uscare pentru a produce tensiune de izolație de 220-380 V. Rezultatele măsurătorilor tg # 948; în comparație cu standardele în vigoare și rezultatele măsurătorilor anterioare, inclusiv din fabrică.
Transformatorul este folosit ca test de tensiune transformatoare EBM-6 sau 10-EBM. Transformatorul este conectat ca în Fig. 1.7. Pentru a asigura acuratețea podului de măsurare și echipamentul auxiliar necesar pentru măsurare, dispuse în imediata vecinătate a obiectului care trebuie inspectat (fig. 1.8), m. K. Un pod în considerare pierderile în firul de legătură.

Măsurarea pierderii tangenta dielectric - un test de izolație electrică ridicată

Fig. 1.6. Normal (direct) circuit al podului AC.
Tp - transformator de testare; CN - model de condensator; CX - obiectul de încercare;
G - galvanometru; R3 - rezistor variabil; R4 - un rezistor fix; depozitafi - C4.

Rezultatele măsurătorilor sunt puternic influențate de curenții parazite cauzate de câmpurile magnetice și electrostatice externe și scanate peste izolatorii de scurgere de suprafață. Pentru a elimina influența câmpurilor magnetice și ecranare electrostatică efectuate în poduri și curenți de scurgere de suprafață - superpoziției inelului de paza pe obiectul măsurat. curenții parazitari afectează substanțial măsurarea pierderii tangenta dielectrice a obiectelor cu capacitate mică (intrări, transformatoare de măsură, condensatori de cuplare). Rezultatele măsurătorilor tg # 948; izolarea termică a transformatoarelor de putere ele afectează doar ușor, adică. k. acestea din urmă au capacitate suficient de mare, iar curenții de măsurare depășesc cu mult curenții parazite.
Pentru a reduce efectul curenților parazite trebuie să fie fiabile cochilii de legare la pământ obiect de testare, de testare transformator punte de reglare autotransformatorului. În practică, pentru efectul curenților paraziți produși patru dimensiuni tg # 948; Izolație pentru polarități diferite ale tensiunii furnizate circuitului de comutare și galvanometru.

sau căutare avansată (selectați una sau mai multe valori, și (sau) introduceți cuvântul (sau o parte din ea) - „Căutare“