Kā noteikt mitruma saturu elektromotoru un transformatoru izolācijai

Mitruma satura noteikšana izolācijā

Izolācijas mitruma saturu parasti nosaka, lai izlemtu, vai ir nepieciešams žāvēt elektrisko mašīnu un transformatoru higroskopisko izolāciju. Izolācijas mitruma pakāpes noteikšanas metodes balstās uz fiziskajiem procesiem, kas notiek izolācijā, kad tai tiek pielikts spriegums.

Izolācijas kapacitāti var uzrādīt ģeometriskā kapacitāte, ko nosaka izolācijas ģeometriskie izmēri, un absorbcijas spēja, t.i., konteiners, ko izolācijas biezumā veido izolācijas materiāla neviendabīgums, kā arī dažādi ieslēgumi gaisa spraugu veidā, mitrums, piesārņojums utt.

Pieliekot spriegumu, caur izolāciju pirmajā brīdī izplūst uzlādes strāva ar ģeometrisku kapacitāti, kas ātri apstājas šīs kapacitātes uzlādes procesa dēļ.

Absorbcijas spēja neparādās uzreiz pēc sprieguma pielikšanas izolācijai, bet kādu laiku pēc ģeometriskās kapacitātes noslogošanas, kas izriet no sekojošas lādiņu pārdales izolācijas biezumā un to uzkrāšanās pie indivīda robežām. slāņi, kas neviendabīguma dēļ tik un tā veido virknē savienotu kapacitātes ķēdi. Attiecīgo atsevišķo konteineru uzlāde (polarizācija) izraisa absorbcijas strāvu izolācijā.

Pēc polarizācijas pārtraukšanas, t.i. Uzsūkšanas jaudas lādiņš, absorbcijas strāva kļūst par nulli, bet caur izolāciju turpina plūst noplūdes strāva (noplūdes strāva), kuras vērtību nosaka izolācijas pretestība strāvai.

Mitruma noteikšana ar absorbcijas koeficients pamatojoties uz megohmetra rādījumu salīdzinājumu, kas iegūti dažādos intervālos pēc sprieguma pieslēgšanas.

Kabīne = R60 / R15

kur R.60 un R15 — izolācijas pretestība izmērīta attiecīgi 60 un 15 s pēc megohmetra sprieguma pieslēgšanas.

Nesamitrinātai spolei 10–30 ° C temperatūrā Kab = 1,3-2,0, bet samitrinātai spolei absorbcijas koeficients ir tuvu vienībai. Šī atšķirība ir izskaidrojama ar atšķirīgo sausās un mitrās izolācijas absorbcijas spējas uzlādes laiku.

Absorbcijas koeficienta vērtība ir ļoti atkarīga no izolācijas temperatūras, tāpēc salīdzināšanai jāizmanto izmērītās vai līdz tai pašai temperatūrai samazinātās vērtības. Absorbcijas koeficientu mēra temperatūrā, kas nav zemāka par + 10 ° C.

Mitruma noteikšana pēc jaudas un frekvences galvenokārt tiek veikta, pārbaudot jaudas transformatorus.Tas ir balstīts uz faktu, ka nesamitrinātās izolācijas kapacitāte mainās mazāk (vai nemaz) mainoties frekvencei nekā samitrinātās izolācijas kapacitāte.

Izolācijas jaudu parasti mēra divās frekvencēs: 2 un 50 Hz. Mērot izolācijas kapacitāti 50 Hz frekvencē, ir laiks parādīties tikai ģeometriskajai kapacitātei, kas ir vienāda sausai un mitrai izolācijai. Mērot izolācijas jaudu 2 Hz frekvencē, mitrās izolācijas absorbcijas spējai ir laiks parādīties, savukārt sausas izolācijas gadījumā tā ir mazāka un uzlādējas lēni. Temperatūra mērījumu laikā nedrīkst būt zemāka par + 10 ° C.

Izmērītās kapacitātes attiecība pie 2 Hz (C2) un kapacitātes pie 50 Hz (C60) ir aptuveni 2 mitrai izolācijai un aptuveni 1 izolācijai, kas nav mitra.

Izolācijas transformatoru mitruma satura noteikšana pēc jaudas un temperatūras

Izolāciju var uzskatīt par nesamitrinātu, ja (C70 – C20) / C20 < 0,2

Spoļu kapacitāti var izmērīt, izmantojot P5026 tipa tiltu vienlaikus ar mērījumu. dielektrisko zudumu tangenss, vai ar voltmetru — ampērmetru. Transformatora tinumu temperatūru mēra ar termometru, kas uzstādīts eļļas augšējos slāņos, vai arī nosaka vara tinuma pretestība.

Mitruma satura noteikšana spēka transformatoru izolācijā, palielinot kapacitāti uz 1 s.

Uzlādējot izolācijas kapacitāti un pēc tam izlādējot, izmēra objekta C kapacitāti un kapacitātes dC pieaugumu 1 s laikā absorbcijas kapacitātes dēļ, kam ir laiks parādīties 1 s mitrai izolācijai un nav laika sausai izolācijai.

Uzvedība dC / C raksturo transformatora tinumu izolācijas mitruma satura pakāpi. Uzvedība dC / C ir atkarīga no izolācijas temperatūras, un tā jāmēra temperatūrā, kas nav zemāka par + 10 ° C.

Mēs iesakām izlasīt:

Kāpēc elektriskā strāva ir bīstama?