当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的

绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。

在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。

一、屏蔽线测试原理分析

试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电介质自身对电导电流呈现的阻力,表面绝缘电阻主要是电介质表面的电导电流遇到的阻力。其中固体绝缘材料由于表面经常吸附如水分和污物的电杂质,其表面电导能力远远大于体积电导能力,测试时所测量的是体积绝缘电阻。

为消除被试设备表面或其他不需要测量的部分泄漏电流的影响,在其表面加设屏蔽环测绝缘电阻。下面对屏蔽环的装设位置进行比较分析。

当R2为有限值时,

U=Ix·Rx+Ix·Ra·R2/(Ra+R2)

Ua=U2 Ix=Ia+I2

联立解得 Ia= R2·U/ (Rx ·Ra + R2·Ra+ R2·Rx)

兆欧表指针偏角 α=f(Iv/Ia)

= f(Rx ·Ra / R2·Rv)+ f(Rx +Ra / Rv) (1)

当R2为无限大时,

I2=0,β= f(Iv/Ia) =f(Rx +Ra / Rv)

α=f(Rx ·Ra / R2·Rv) +β (2)

由(1)、(2)得

α-β=f(Rx ·Ra / R2·Rv)=K f(1 / R2) (3)

设Ra / R2=M,则α-β= M·f(Rx / Rv)

≈M·β (4)

由图1 可见,R2与Ra并联,当R2→∞时,Ia = Ix,即此时测出的试品绝缘电阻为真实值,换言之,表面状况的影响可忽略。

对于某一兆欧表,Ra、Rv是仪器本身固有的,不会随测量试品的不同而改变,为不变的常数。对于测试的试品本身,Rx是固定不变的。由式(3),(α-β)取决于R2,R2越大,(α-β)越小,即测量误差越小,反之亦然。由式(4),对某一型号的兆欧表,Ra=3.6MΩ,当R2为100 MΩ时,相对误差为3.6%。国产 ZC 系列兆欧表的限流电阻为 5~10MΩ,屏蔽环装设位置不当,会使测得的绝缘电阻值偏高。故在测试过程中,屏蔽环装设在试品中下部,即靠近接地端较合适,但对屏蔽环与接地端间试品的绝缘强度有一定的要求。

在实际工作中,常用的屏蔽方法是采用直流泄漏电流试验的接法,屏蔽线设置在高压端远离接地部分,即靠近L端装设,使屏蔽环与接地端之间的表面电阻增大,减小了兆欧表的负载,使兆欧表的输出电压不至于因为加装屏蔽环而造成明显的下降。

二、试验验证

针对屏蔽环装设在试品的不同位置,通过测试避雷器的绝缘电阻进行比较,结果如下:

表1 R2取值不同时,避雷器绝缘电阻测量值(Rx= 3000 MΩ)

R2(MΩ)
100
50
30
10
2
Rx(MΩ)
3000
3110
3200
3460
4060
8930
相对误差(%)
0
3.7
6.7
15.1
35.3
197.5

根据试验结果,当R2≥100MΩ时,屏蔽线的放置位置致使相对误差变化较小,对某一型号的兆欧表,按式(4)计算,取Ra=3.6MΩ,当R2为50 MΩ时,相对误差为7.2%,当R2为10MΩ时,相对误差为36%。对测试绝缘电阻时,选用不同的兆欧表,首先应确定兆欧表的Ra的参数,根据试品外部污秽、潮湿等状况再确定屏蔽线的装设位置,以防误测。

三、结束语

电气设备的绝缘电阻可由兆欧表简便测出,测量时应根据试品的具体状况等各种因素的影响选取兆欧表进行测试,防止因测量误差造成判断错误。

参考文献

[1] 陈化钢.电力设备预防性试验方法和诊断技术[M].北京:中国科学技术出版社,2001.

[2] 陈立周.电气测量[M].北京:机械工业出版社,2006.

[3] 陈天翔.电气试验[M].北京:中国电力出版社,2004.

[4] 黄兆龙.使用屏蔽电极摇测绝缘电阻的正误差分析[J].华北电力,1998,(3):21- 22.

[5] 詹琛.兆欧表测量绝缘电阻应注意的问题[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2003,(3):27-30.

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭