绝缘电阻和吸收比.ppt

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1、绝缘电阻和吸收比试验绝缘电阻、吸收比概念绝缘电阻测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态最简便和最基本的方法。在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。用兆欧表测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸收电流的影响,兆欧表指示值随时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻值。绝缘电阻、吸收比概念吸收比吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)之比值,即K1=R60s/R15s对于大容量和吸收过程较长的变压器、

2、发电机、电缆等,有时R60s/R15s吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即10min(R10min)和R1min(R1min)时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数测量绝缘电阻和吸收比的原理电力设备中的绝缘材料(电介质)是不导电的,但并不是绝对不导电。在直流电压作用下,电介质中有微弱的电流流过。电介质材料的性质、构成和结构不同。其这部分电流可视为由三部分构成:即i1、i2、i3如图2-1i1:为电容电流i2:为吸收电流i3:为泄漏电流测量绝缘电阻和吸收比的原理i1电容电流:绝缘材料加上直流电压,加压瞬间相当于给电容充电。这部分电容

3、电流衰减时间较快,但与绝缘材料的电容量和外施加电压有关,它对时间的变化曲线如图2-1.其电流回路在等值电路中用一个纯电容表示C1i2吸收电流,是不均匀介质中由缓慢极化和夹层极化产生。测量绝缘电阻和吸收比的原理在直流电压加上瞬间,介质上的电压按电容分布,而电压稳定后介质上的电压按电阻分布。由于不同介质的电容和电阻的比例不同,加上直流电压瞬间到稳定这一过程中,介质上电荷要重新分配,重新分配的电荷在回路中形成电流i2。在等值回路中用电容C和电阻R来表示。吸收电流衰减时间快慢与电容量的大小有关。测量绝缘电阻和吸收比的原理i3泄漏电流,电电介质中有较极少束缚很弱的或自由

4、离子,在直流电压作用下,正负离子分别向两级移动而形成的电流。这部分电流由介质的电导引起的,是一个恒定的电流。用i3表示。在等值电路中用一个纯电阻R来表示三个电流相加即:i=i1+i2+i3可得到在直流电压下流过绝缘介质的总电流。随时间变化的曲线称吸收曲线。所谓绝缘电阻就是加在绝缘介质上的直流电压与流过试品的泄漏电流之比。即:R=U/i3说明的问题:大容量试品的吸收曲线i随时间衰减较慢,吸收比反映不了绝缘吸收现象的整体,只能反映绝吸收现象的局部,而且与绝缘结构、油质、温度等有关。 为克服测量吸收比可能产生的误判断,常对于吸收比小于1.3的试品测量极化指数来判断绝

5、缘优劣。绝缘电阻表的原理与接线绝缘电阻表是测量绝缘电阻的专用仪器。常见的绝缘电阻表根据其电压等级有500、1000、2500、5000V等几种。从形式上又分手摇式、电动式。手摇绝缘电阻表的直流电源由内装手摇发电机供给。电动式绝缘电阻表采用电池使晶振荡器产生交变电压,经变压器升压及倍压整流后输出的直流高压供给。绝缘电阻表的原理与接线图2-2中,L1、L2分别为绝缘电阻表的电流绕组与电压绕组,二者绕向相反,固定在同一转轴上,并可带动指针旋转;由于没有弹簧游丝,所以指针没有反作用力矩,当绕组中没有电流时,指针可停在任一转角α位置。RU为分压电阻。R1为限流电阻,RX

6、为被试设备绝缘电阻。当测量试品RX时,绕组L1、L2中分别流过T1、I2,产生两个方向的转动力矩M1=I1f1(α)M2=I2f2(α)或者说α=f(I1/I2)由于R1、RU为常数所以α=f(RX)即绝缘电阻表偏转角α的大小是绝缘电阻RX的函数,有RX决定。绝缘电阻表的原理与接线L线路端子:输出负极性直流电压,测量时接于被试品的高压导体上E接地端子:输出正极性直流电压,测量时接于被试品外壳或地G屏蔽端子:输出负极性直流高压,测量时接于被试品的屏蔽环上,以消除表面或其他不需测量的部分泄漏电流影响。绝缘电阻表有三个端子:L线路端子、E接地端子、G屏蔽端子绝缘电阻

7、表的原理与接线兆欧表的容量兆欧表的容量即最大输出电流值(输出端经毫安表短路测得)对吸收比和极化指数测量有一定的影响。测量吸收比和极化指数时应尽量采用大容量的兆欧表,即选用最大输出电流1mA及以上的兆欧表,以期得到较准确的测量结果。兆欧表的负载特性兆欧表的负载特性,即被测绝缘电阻R和端电压U的关系曲线,随兆欧表的型号而变化。图2为兆欧表的一般特性。当被测绝缘电阻值低时,端电压明显下降。选用兆欧表时的注意事项(1)对有介质吸收现象的发电机、变压器等设备,绝缘电阻值、吸收比值和极化指数随兆欧表电压高低而变化,故历次试验应选用相同电压的兆欧表。(2)对二次回路或低压配

8、电装置及电力布线测量绝缘电阻,并兼有进

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