Facteurs affectant la résistance
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1. Influence de la température
La température de l'équipement d'alimentation en cours d'exécution changera avec l'environnement environnant, et sa résistance à l'isolation changera également avec la température. En général, la résistance à l'isolation diminue avec l'augmentation de la température. Parce que lorsque la température augmente, le mouvement des ions et des molécules à l'intérieur du milieu isolant s'intensifie, et l'humidité dans l'isolation et les impuretés, les sels et autres substances qui y sont contenus tendent également à diffuser, ce qui augmente la conductivité et réduit la résistance à l'isolation. Ceci est différent du changement de résistance du conducteur avec la température.
Différents équipements électriques et le même équipement électrique composé de différents matériaux ont des changements de résistance à l'isolation différents avec la température. Il est difficile de s'assurer que la mesure sur place est effectuée à une température complètement similaire. Afin de comparer les résultats des tests, les unités pertinentes ont donné les coefficients de conversion de la température de certains équipements, mais en raison de l'influence de l'obsolescence, de la sécheresse et des méthodes de mesure de la température utilisées, il est difficile d'obtenir un coefficient de conversion précis.
Par conséquent, lors de la mesure de la résistance à l'isolation, la température de test (température ambiante et température corporelle de l'équipement) doit être enregistrée et la mesure doit être effectuée à une température similaire autant que possible pour éviter les erreurs causées par la conversion de la température.
2. Influence de l'humidité et de la saleté de surface sur l'équipement électrique
Les changements d'humidité autour de l'équipement électrique et de la saleté de surface causés par la pollution de l'air ont une grande influence sur la résistance à l'isolation. Lorsque l'humidité relative de l'air augmente, la surface de l'isolation absorbera beaucoup d'eau, ce qui augmentera la conductivité de la surface et réduira la résistance à l'isolation. Lorsqu'un film d'eau connecté se forme à la surface de l'isolation, la résistance à l'isolation est plus faible. Par exemple, après la pluie, la résistance à l'isolation d'un groupe de trousses de coup magnétique de 220kV n'était que de 2 000 MΩ: lorsque le courant de surface a été protégé et mesuré à nouveau, la résistance à l'isolation était supérieure à 10, 000 MΩ; L'après-midi suivant, il faisait beau et la résistance à l'isolation était également supérieure à 10 000 mΩ lorsque la surface était sèche. La saleté à la surface de l'équipement électrique réduira également considérablement la résistance de surface de l'équipement et réduira considérablement la résistance à l'isolation. Par conséquent, lors de la mesure de la résistance à l'isolation sur le site, un cycle de blindage doit être utilisé pour éliminer l'influence du courant de fuite de surface, ou sécher ou nettoyer la surface de l'équipement pour obtenir la véritable valeur de mesure. 3. L'influence de la charge résiduelle de la charge résiduelle laissée du fonctionnement de l'équipement de grande capacité ou de la charge résiduelle formée pendant le test n'est pas complètement déchargée, ce qui entraînera une résistance à l'isolation trop grande ou trop petite. Cela rend la résistance à l'isolation mesurée fausse. Lorsque la polarité de la charge résiduelle est la même que celle du compteur de résistance d'isolation, la résistance à l'isolation mesurée sera supérieure à la valeur réelle; Lorsque la polarité de la charge résiduelle est opposée à celle du compteur de résistance d'isolation, la résistance à l'isolation mesurée sera plus petite que la valeur réelle. Parce que lorsque la polarité est la même, le compteur de résistance d'isolation obtient moins de charge en raison de charges comme les charges les unes les autres; Lorsque la polarité est opposée, le compteur de résistance d'isolation doit produire plus de charge pour neutraliser la charge résiduelle.
Afin d'éliminer l'influence de la charge résiduelle, la résistance à l'isolation doit être entièrement ancrée et déchargée avant de mesurer la résistance à l'isolation. Il doit également être entièrement déchargé lorsque des mesures répétées sont effectuées. L'équipement de grande capacité doit être pratiquement déchargé pendant au moins 5 minutes. Par exemple, un transformateur de grande capacité a une résistance à l'isolation d'enroulement de 4000mΩ pour la première fois après une décharge complète. Le même enroulement est à nouveau mesuré pour la deuxième fois (non complètement déchargé) et la résistance à l'isolation est de 5000mΩ. Après 10 minutes de débit complet, la résistance à l'isolation est de 4000mΩ pour la troisième mesure.
Iv. Influence de la tension induite
Dans le test préventif sur place, en raison du couplage capacitif entre l'équipement en direct et l'équipement de mise hors tension, l'équipement de mise hors tension transporte une tension induite d'un certain niveau de tension.
La tension induite a une grande influence sur la mesure de la résistance à l'isolation. Lorsque la tension induite est forte, le compteur de résistance d'isolation peut être endommagé ou le pointeur peut se balancer au hasard et la valeur de mesure réelle ne peut pas être obtenue.
Par exemple, un paraf-oxyde métallique de 220kV composé de deux sections, la résistance à l'isolation de la section supérieure est mesurée pour être de 50, 000}, et la résistance à l'isolation de la section inférieure est de 20, 000}. La fin de la section supérieure est mise à la terre et la tension est mesurée à partir du milieu (mesurant la valeur de résistance à l'isolation des sections supérieures et inférieures en parallèle). En raison de la réduction de la tension induite, la résistance à l'isolation mesurée est de 100, 000 MΩ. Pour un autre exemple, la tension induite d'une certaine phase d'un transformateur de courant de 220 kV est forte. Lors de la mesure de la résistance à l'isolation du primaire à l'écran d'extrémité, le pointeur balance autour de 500 mΩ. Lorsque le fil à haute tension est mis à la terre, la résistance à l'isolation de l'écran d'extrémité au primaire et la terre est mesurée avec le même compteur de résistance d'isolation, et la résistance à l'isolation est de 2000mΩ.
On peut voir que l'influence de la tension induite sur la résistance à l'isolation est grande. Lors de la mesure de la résistance à l'isolation, des mesures telles que le blindage des champs électriques doivent être prises si nécessaire pour surmonter l'influence de la tension induite.
5. Influence de la valeur de courant de sortie maximale du compteur de résistance d'isolation
La valeur de courant de sortie maximale du compteur de résistance à l'isolation (mesurée par court-circuit de l'extrémité de sortie du milliammètre) a une certaine influence sur la mesure du rapport d'absorption et de l'indice de polarisation. Par conséquent, un compteur de résistance d'isolation à grande capacité doit être utilisé pour mesurer le rapport d'absorption et l'indice de polarisation, c'est-à-dire un mètre avec un courant de sortie maximal de 1 mA ou plus doit être sélectionné. Pour les grands transformateurs de puissance, un mètre avec un courant de sortie maximal de 3MA ou plus doit être sélectionné.








