Испытание изоляции трансформатора

Как проверить сопротивление изоляции кабеля?

Зачем необходимо проводить испытания изоляции кабелей на сопротивление?

Испытание сопротивления изоляции кабелей в основном используется для проверки, не подверглась ли изоляция кабеля воздействию влаги, загрязнений и локальных дефектов, а также для определения характера дефектов, выявленных при испытании на электрическую прочность, что обеспечивает безопасную и стабильную работу энергосистемы.

1.Обнаружение дефектов изоляции: Это испытание обладает высокой чувствительностью для выявления проникновения влаги, загрязнений и локальных дефектов в изоляции кабеля. В процессе производства, транспортировки, прокладки и эксплуатации кабелей изоляционный слой может подвергаться воздействию различных факторов, таких как проникновение воды, загрязнение пылью и механические повреждения. Благодаря испытанию сопротивления изоляции эти потенциальные проблемы можно своевременно обнаружить, избежав таких неисправностей, как короткие замыкания и утечки, вызванные снижением изоляционных свойств. -

2.Определение характера дефектов: Оно позволяет проверить характер дефектов, обнаруженных при испытании на электрическую прочность. При выявлении аномалий в кабеле во время испытания на электрическую прочность испытание сопротивления изоляции может дополнительно проанализировать конкретную ситуацию с дефектами, помогая обслуживающему персоналу точно определить причину неисправности и предоставляя основу для последующего ремонта и замены.

3.Обеспечение безопасности системы: Силовые кабели являются ключевым оборудованием для передачи электроэнергии, и их изоляционные свойства напрямую связаны с безопасной и стабильной работой энергосистемы. Регулярное испытание сопротивления изоляции помогает своевременно отслеживать состояние изоляции кабелей, предотвращая отключения электроэнергии из-за повреждения изоляции кабеля и обеспечивая надежность электроснабжения.

Сопротивление изоляции следует измерять при приемо-сдаточных и профилактических испытаниях силовых кабелей, а также до и после испытаний на постоянное напряжение. Это испытание обладает высокой чувствительностью для обнаружения проникновения влаги, загрязнений и локальных дефектов в изоляции кабеля, а также помогает определить характер дефектов, выявленных при испытании на электрическую прочность.

(1) При измерении для кабелей с номинальным напряжением 1 кВ и выше следует использовать мегомметр на 2500 В; для кабелей с номинальным напряжением ниже 1 кВ следует использовать мегомметр на 1000 В. Эксплуатируемые кабели должны быть полностью разряжены, все внешние соединения удалены, а концы кабеля протерты чистой сухой тканью. Затем жилы нетерминальных фаз и свинцовая оболочка должны быть заземлены вместе, а измерения проводиться пофазно. Во время испытания следует записывать показания через 1 минуту. Для обеспечения точности измерений на изоляции на конце жилы кабеля или конце муфты должен быть установлен экранирующий пояс, подключенный к экранирующему выводу мегомметра.
(2) Из-за большой емкости кабеля скорость вращения рукоятки мегомметра во время работы должна быть равномерной. После завершения измерений сначала следует отключить фазный провод, а затем остановить вращение, чтобы предотвратить обратную зарядку мегомметра емкостным током и его повреждение. После каждого измерения кабель должен быть полностью разряжен, а все операции выполняться с использованием изолированных инструментов для предотвращения поражения электрическим током.
(3) Значение сопротивления изоляции силового кабеля зависит от длины кабеля и температуры во время измерения. Для удобства сравнения необходимы пересчеты по температуре и длине. Формула для приведения к температуре 20°C следующая:
Где:
— значение сопротивления изоляции при температуре 20°C, в МОм;  — измеренное значение сопротивления изоляции при температуре t°C, в МОм;  — температурный коэффициент пересчета сопротивления изоляции кабеля. Температурные коэффициенты пересчета приведены в таблице 1-1.

Таблица 1 - 1 Коэффициенты пересчета температуры изоляции кабеля

Темп. (°C)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.48

0.57

0.07

0.85

1.00

1.13

1.41

1,66

1,92

Для изоляционного сопротивления силовых кабелей не существует чётко установленного стандартного значения. Как правило, оно не должно быть ниже значений, приведённых в таблице 1-2.

Номинальное напряжение (кВ)

1 и ниже

3

6 - 10

20 - 35

Изоляционное сопротивление (МОм)

10

200

400

600

Таблица 1-2. Ориентировочные значения изоляционного сопротивления для кабеля длиной 250 м при температуре 20°C

Примечание: При длине кабеля более 250 м допускается соответствующее снижение ориентировочного значения.

После измерения изоляционного сопротивления многожильных кабелей состояние изоляции также можно анализировать и оценивать с помощью коэффициента несимметрии. Коэффициент несимметрии равен отношению максимального значения к минимальному значению сопротивления изоляции каждой жилы в одном кабеле. Для кабелей с хорошей изоляцией коэффициент несимметрии, как правило, не превышает 2,5.



Измеритель сопротивления изоляции JYM



Компания Kingrun Transformer Instrument Co.,Ltd.




Больше тестеров для трансформаторов от Kingrun