Trang chủ - Hiểu biết - Thông tin chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kháng nhiệt

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Nhiệt độ của thiết bị năng lượng đang chạy sẽ thay đổi theo môi trường xung quanh và khả năng chịu cách nhiệt của nó cũng sẽ thay đổi theo nhiệt độ. Nói chung, điện trở cách nhiệt giảm khi tăng nhiệt độ. Bởi vì khi nhiệt độ tăng lên, sự chuyển động của các ion và phân tử bên trong môi trường cách điện tăng cường, và độ ẩm trong cách điện và tạp chất, muối và các chất khác có xu hướng khuếch tán, làm tăng độ dẫn và giảm điện trở cách nhiệt. Điều này khác với sự thay đổi điện trở của dây dẫn với nhiệt độ.

Các thiết bị năng lượng khác nhau và cùng một thiết bị năng lượng làm bằng các vật liệu khác nhau có sự thay đổi điện trở cách nhiệt khác nhau theo nhiệt độ. Thật khó để đảm bảo rằng việc đo tại chỗ được thực hiện ở nhiệt độ hoàn toàn giống nhau. Để so sánh kết quả thử nghiệm, các đơn vị có liên quan đã đưa ra các hệ số chuyển đổi nhiệt độ của một số thiết bị, nhưng do ảnh hưởng của các phương pháp đo lường, khô và đo nhiệt độ được sử dụng, rất khó để có được hệ số chuyển đổi chính xác.

Do đó, khi đo điện trở cách nhiệt, nhiệt độ thử nghiệm (nhiệt độ môi trường và nhiệt độ cơ thể thiết bị) phải được ghi lại và việc đo phải được thực hiện ở nhiệt độ tương tự càng nhiều càng tốt để tránh các lỗi do chuyển đổi nhiệt độ.

2. Ảnh hưởng của độ ẩm và bụi bẩn bề mặt đối với thiết bị điện

Những thay đổi về độ ẩm xung quanh thiết bị năng lượng và bụi bẩn bề mặt do ô nhiễm không khí có ảnh hưởng lớn đến khả năng chống cách điện. Khi độ ẩm tương đối của không khí tăng lên, bề mặt của lớp cách nhiệt sẽ hấp thụ rất nhiều nước, điều này sẽ làm tăng độ dẫn của bề mặt và giảm điện trở cách nhiệt. Khi một màng nước được kết nối được hình thành trên bề mặt cách nhiệt, điện trở cách nhiệt thấp hơn. Ví dụ, sau mưa, điện trở cách nhiệt của một nhóm các bộ bắt thổi từ tính 220kV chỉ là 2 000 MΩ: khi dòng điện bề mặt được che chắn và đo lại, điện trở cách nhiệt nhiều hơn 10, 000 mΩ; Chiều hôm sau, trời nắng, và điện trở cách nhiệt cũng hơn 10.000mΩ khi bề mặt khô. Bụi bẩn trên bề mặt thiết bị điện cũng sẽ làm giảm đáng kể điện trở bề mặt của thiết bị và làm giảm đáng kể điện trở cách nhiệt. Do đó, khi đo điện trở cách điện tại chỗ, một vòng che chắn phải được sử dụng để loại bỏ ảnh hưởng của dòng rò bề mặt, hoặc làm khô hoặc làm sạch bề mặt của thiết bị để có được giá trị đo thực. 3. Ảnh hưởng của điện tích còn lại, điện tích còn lại còn sót lại từ hoạt động của thiết bị công suất lớn hoặc điện tích còn lại được hình thành trong quá trình thử nghiệm không hoàn toàn được thải ra, điều này sẽ khiến điện trở cách nhiệt quá lớn hoặc quá nhỏ. Điều này làm cho điện trở cách nhiệt đo được là không đúng sự thật. Khi độ phân cực của điện tích còn lại giống như đồng hồ đo điện trở cách điện, điện trở cách điện đo được sẽ lớn hơn giá trị thực; Khi độ phân cực của điện tích còn lại ngược lại với máy đo điện trở cách điện, điện trở cách điện đo được sẽ nhỏ hơn giá trị thực. Bởi vì khi độ phân cực giống nhau, đồng hồ đo điện trở cách điện sẽ ít điện tích hơn do các khoản phí đẩy vào nhau; Khi sự phân cực ngược lại, đồng hồ đo điện trở cách nhiệt cần phải có điện tích nhiều hơn để vô hiệu hóa điện tích còn lại.

Để loại bỏ ảnh hưởng của điện tích dư, điện trở cách nhiệt phải được nối đất và xả hoàn toàn trước khi đo điện trở cách nhiệt. Nó cũng nên được thải ra hoàn toàn khi các phép đo lặp đi lặp lại được thực hiện. Thiết bị có dung lượng lớn hầu như được thải ra trong ít nhất 5 phút. Ví dụ, một máy biến áp dung lượng lớn có điện trở cách điện có thể uốn 4000mΩ lần đầu tiên sau khi xả đầy đủ. Cùng nhau được đo lần thứ hai (không được thải ra hoàn toàn) và điện trở cách nhiệt là 5000mΩ. Sau 10 phút xả đầy đủ, điện trở cách nhiệt là 4000mΩ cho phép đo thứ ba.

Iv. Ảnh hưởng của điện áp cảm ứng

Trong thử nghiệm phòng ngừa tại chỗ, do sự kết hợp điện dung giữa thiết bị trực tiếp và thiết bị tắt, thiết bị tắt điện có điện áp cảm ứng ở mức điện áp nhất định.

Điện áp cảm ứng có ảnh hưởng lớn đến đo điện trở cách nhiệt. Khi điện áp cảm ứng mạnh, đồng hồ đo điện trở cách điện có thể bị hỏng hoặc con trỏ có thể xoay ngẫu nhiên và giá trị đo thực sự không thể thu được.

Ví dụ, một bộ điều trị oxit kim loại 220kV bao gồm hai phần, điện trở cách điện của phần trên được đo là 50, 000 MΩ và điện trở cách điện của phần dưới là 20, 000 MΩ. Phần cuối của phần trên được nối đất và điện áp được đo từ giữa (đo giá trị điện trở cách điện của các phần trên và dưới song song). Do giảm điện áp cảm ứng, điện trở cách nhiệt đo được là 100, 000 MΩ. Đối với một ví dụ khác, điện áp cảm ứng của một pha nhất định của máy biến áp dòng điện 220kV rất mạnh. Khi đo điện trở cách điện của chính vào màn hình cuối, con trỏ dao động khoảng 500mΩ. Khi dây dẫn điện áp cao được nối đất, điện trở cách điện của màn hình cuối với sơ cấp và mặt đất được đo bằng đồng hồ đo điện trở cách nhiệt tương tự và điện trở cách điện là 2000mΩ.

Có thể thấy rằng ảnh hưởng của điện áp cảm ứng đến điện trở cách nhiệt là rất lớn. Khi đo điện trở cách nhiệt, các biện pháp như che chắn điện trường nên được thực hiện nếu cần thiết để khắc phục ảnh hưởng của điện áp cảm ứng.

5. Ảnh hưởng của giá trị dòng điện đầu ra tối đa của đồng hồ đo điện trở cách điện

Giá trị dòng điện đầu ra tối đa của đồng hồ đo điện trở cách điện (được đo bằng cách ngắn mạch, đầu ra của milliammeter) có ảnh hưởng nhất định đến việc đo tỷ lệ hấp thụ và chỉ số phân cực. Do đó, nên sử dụng đồng hồ đo điện trở cách nhiệt công suất lớn để đo tỷ lệ hấp thụ và chỉ số phân cực, nghĩa là một mét có dòng điện đầu ra tối đa từ 1ma trở lên nên được chọn. Đối với các máy biến áp công suất lớn, một mét có dòng điện đầu ra tối đa từ 3ma trở lên nên được chọn.

 

 

info-2245-1547

 

Gửi yêu cầu

Bạn cũng có thể thích