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绝缘电阻值

发布时间:2013-05-18

绝缘电阻值

绝缘电阻值,相信大家一定不会陌生了。不知道大家对谷轮压缩机绝缘电阻值是否有了解呢?什么是绝缘电阻测试仪如何测量绝缘电阻值呢?电力电缆的绝缘电阻值又是什么呢?以下,小编将与大家分享绝缘电阻值的相关方面知识。

谷轮压缩机绝缘电阻值

绝缘电阻值
绝缘电阻值



绝缘电阻测试仪如何测量绝缘电阻值

测量电气设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简单的辅助方法,现场一般采用手摇式兆欧表。由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。所测绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘击穿和严重受热老化等缺陷,因此测量电气设备绝缘电阻是电气检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。本文探讨传统的测试方法存在的缺陷。

1 测量精度差用兆欧表测试电气设备时,用不同电压等级的兆欧表,测同样的电气设备,测出的阻值是不相同的。如用2500V兆欧表测得电气设备的绝缘电阻为5000MQ,再用5000V兆欧表测试时,阻值将小于5000MQ。能力强的绝缘电阻表,目前,我局另外,在进行测试时,由于其输出电压会随手柄转速的变化而变化,对电容性试品,当转速高时,输出电压也高,该电压对被试品充电,当电压低时,被试品向兆欧表充电,导致表针摆动,影响准确读数。

2 对大容量试品,测试时间长用兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻,由于直流电压作用于绝缘介质后,在其中流过的电导电流有一个稳定过程,此过程取决于时间常数t=RC(R为试品等值电阻,c为试品等值电容),因此加压时间越长,电导电流越趋于稳定,则测得电阻值越准确。对一般试品,加压Imin后,吸收过程已基本完成,但对大容量试品(如电力电缆、大型变压器、并联电容器),由于试品大多由复合介质组成,极化过程在Imin内不能完成,所以应测量10min的绝缘电阻值;另外,《电力设备预防性试圜验规程》(DI/F596—1996)规定,对较大容量的电力设备应进行极化指数测试,极化指数的定义是“在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与Imin时的绝缘电阻值之比。”在设备的测试中,测试人员大多都有体会,恒速摇动兆欧表10min是极难做到的。

从上可知,普通兆欧表不能适用于大型变压器、并联电容器、电力电缆及避雷器计数器的测试项目,因此,上述设备必须采用测量范围广,充电)在测试现场采用DMH2550型电动式绝缘电阻表,因其具备下述优点,从而取代传统手摇式兆欧表的试验方法。

(1)测试能力强即充电能力,其表征的是对具有大分布电容的电力设备的初始阶段的充电能力。这是衡量绝缘电阻表性能的重要参考指标,一般用仪表输出端的短路电流的大小衡量。DMH2550型绝缘电阻表短路电流为80 A,但在0.1 GO范围内是正反馈,随着电压的上升,它的充电能力得到加速。过了0.1 GO控制点后,由正反馈变成负反馈,保证达到额定电压后的稳定。

(2)测量范围广、误差小(1GQ=1000M Q)2500V档,上刻度测量范围1~100GQ下刻度测量范围0~2GQ5000V档,上刻度测量范围2~200GQ下刻度测量范围0~4GQ上下刻度采用了电子开关来实现双刻度的自动切换,这使仪表测试时上限得到了很大的扩展,克服了指针式仪表灵敏度差的缺点;并且采用了脉宽调制技术,使其带载能力及供电电压变化对输出电压造成的影响,实现自动调整。另外,该表在20℃的测量误差为±5%,其余范围为±10%,均能满足测试现场和《绝缘电阻表鉴定规程》(JJG622—89)的要求,从而使该表测试时可以真实的测试数据,便于试品绝缘阻值和测试标准和历史数据比较。

电力电缆的绝缘电阻值

绝缘电阻值
绝缘电阻值
 

1 电力电缆绝缘电阻的规范要求之由

在DL/T596-1996“电力设备预防性试验规程”中,对电力电缆的绝缘电阻值采用“自行规定”。这是因为当电力电缆试验项目为直流泄漏电流及直流耐压试验,如绝缘电阻不良,一般都可在直流泄漏电流试验中发现,至于绝缘电阻值,只作为耐压试验前后的比较时作参考。而Q/CSG10007-2004“电力设备预防试验规程”中,根据预防试验中积累的经验,对纸绝缘电力电缆与橡塑绝缘电力电缆的绝缘电阻规定大于1000MΩ,目的是避免在直流泄漏电流及直流耐压中损坏电力电缆。

2 电力电缆绝缘电阻与土壤温度的关系

测量电力电缆的绝缘电阻和直流泄漏电流时不能用记录的气温作为温度换算的依据。因为电力电缆埋在土壤中,电缆周围的温度与气温不一样,一年四季基本上总恒温,一般在120cm以下的潮湿土壤温度为15~18℃,加上电缆每次试验前已经停电两个多小时,电缆的缆芯温度早就降到土壤温度了,如果要进行温度换算,也只能用土壤温度作为依据。表3给出了一条长200KM,10KV电力电缆的绝缘电阻与泄漏电流进行测量的数据,可见五次测试的绝缘电阻和直流泄漏电流相应的数值均很接近,就是气温相差很大,其绝缘电阻没有异常变化;如果按照记录的气温进行换算,则娈化比较大,可能将这条绝缘良好的电缆误判为有问题。

3 电力电缆电阻与环境温度的关系

  电缆厂在测试报告中给出某电缆20oC时每千米的绝缘电阻值,若该电缆500米,其绝缘电阻换算到千米时的值符合下表1的值说明该电缆的绝缘电阻值为合格。各种电缆的绝缘电阻换算到长度为1KM,温度为20oC时的参见值见表1
  电缆厂在测试报告中给出的绝缘电阻值是该种电缆试样的绝缘电阻值,它不是用兆欧表或高阻计测出来的,而是采取比较法,与标准电阻比较得到的。由于不同长度的电缆有不同的绝缘电阻值,为了统一尺度,规定换算到1KM,其换算公式为Rl=Rs·L式中  Rl---每千米长度的绝缘电阻值(MΩ·KM);Rs---试样电阻绝缘电阻值(MΩ);L---试样电缆的有效测量长度(KM)。

例如:试样电缆长度为10米绝缘电阻值为32400 MΩ,则此电缆每千米的绝缘电阻为   Rl=Rs·L
    
            Rl=32400×0.01
             =324MΩ

电缆的绝缘电阻受到温度影响也较大,一般随温度升高而呈减数规律减少,因此测量绝缘电阻时要记录环境温度,(在现场测量要记录土壤温度)。制造厂给出的电缆绝缘电阻值已换算为20oC,其换算公式为R20=K·Rl式中R20----为20oC时的绝缘电阻;K---绝缘材料温度校正系数

例如:当环境温度为30℃时测出的绝缘电阻为312MΩ换算到20℃时的绝缘电阻为
           R20=K·Rl
              =1.41×312

                        =440 MΩ

综上所述,本文已为讲解绝缘电阻值、谷轮压缩机绝缘电阻值、绝缘电阻测试仪如何测量绝缘电阻值,相信大家对绝缘电阻值的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

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