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इन्सुलेशन प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक

1। तापमान का प्रभाव

चल रहे बिजली उपकरणों का तापमान आसपास के वातावरण के साथ बदल जाएगा, और इसका इन्सुलेशन प्रतिरोध तापमान के साथ भी बदल जाएगा। सामान्य तौर पर, तापमान में वृद्धि के साथ इन्सुलेशन प्रतिरोध कम हो जाता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ता है, तो इन्सुलेटिंग माध्यम के अंदर आयनों और अणुओं की आवाजाही तेज हो जाती है, और इन्सुलेशन में नमी और अशुद्धियों, लवण और उसमें निहित अन्य पदार्थ भी फैलने लगते हैं, जो चालकता को बढ़ाता है और इन्सुलेशन प्रतिरोध को कम करता है। यह तापमान के साथ कंडक्टर के प्रतिरोध के परिवर्तन से अलग है।

विभिन्न बिजली उपकरण और विभिन्न सामग्रियों से बने एक ही बिजली उपकरण में तापमान के साथ अलग -अलग इन्सुलेशन प्रतिरोध परिवर्तन होते हैं। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि ऑन-साइट माप पूरी तरह से समान तापमान पर किया जाता है। परीक्षण के परिणामों की तुलना करने के लिए, प्रासंगिक इकाइयों ने कुछ उपकरणों के तापमान रूपांतरण गुणांक को दिया है, लेकिन उपयोग किए गए अप्रचलन, सूखापन और तापमान माप के तरीकों के प्रभाव के कारण, एक सटीक रूपांतरण गुणांक प्राप्त करना मुश्किल है।

इसलिए, जब इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं, तो परीक्षण तापमान (परिवेश का तापमान और उपकरण शरीर का तापमान) दर्ज किया जाना चाहिए, और तापमान रूपांतरण के कारण होने वाली त्रुटियों से बचने के लिए माप को समान तापमान पर जितना संभव हो उतना किया जाना चाहिए।

2। बिजली उपकरणों पर आर्द्रता और सतह की गंदगी का प्रभाव

वायु प्रदूषण के कारण होने वाले बिजली उपकरण और सतह की गंदगी के आसपास आर्द्रता में परिवर्तन का इन्सुलेशन प्रतिरोध पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हवा की सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इन्सुलेशन की सतह बहुत अधिक पानी को अवशोषित करेगी, जिससे सतह की चालकता बढ़ेगी और इन्सुलेशन प्रतिरोध को कम करेगी। जब इन्सुलेशन की सतह पर एक जुड़ा हुआ पानी फिल्म बनती है, तो इन्सुलेशन प्रतिरोध कम होता है। उदाहरण के लिए, बारिश के बाद, 220kV चुंबकीय झटका गिरफ्तारी के एक समूह का इन्सुलेशन प्रतिरोध केवल 2 000 m} था: जब सतह की धारा को फिर से ढाल दिया गया था और फिर से मापा गया था, तो इन्सुलेशन प्रतिरोध 10 से अधिक था, 000 mω; अगली दोपहर, यह धूप थी, और इन्सुलेशन प्रतिरोध भी 10,000 मीटर से अधिक था जब सतह सूखी थी। बिजली उपकरणों की सतह पर गंदगी भी उपकरणों की सतह प्रतिरोध को बहुत कम करेगी और इन्सुलेशन प्रतिरोध को काफी कम कर देगी। इसलिए, जब साइट पर इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं, तो एक परिरक्षण रिंग का उपयोग सतह रिसाव के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, या सही माप मूल्य प्राप्त करने के लिए उपकरण की सतह को सूखा या साफ करना चाहिए। 3। अवशिष्ट चार्ज का प्रभाव बड़ी क्षमता वाले उपकरणों के संचालन से छोड़ा गया अवशिष्ट चार्ज या परीक्षण के दौरान गठित अवशिष्ट चार्ज को पूरी तरह से छुट्टी नहीं दी जाती है, जिससे इन्सुलेशन प्रतिरोध बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाएगा। यह मापा इन्सुलेशन प्रतिरोध असत्य होने का कारण बनता है। जब अवशिष्ट चार्ज की ध्रुवीयता इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर के समान होती है, तो मापा इन्सुलेशन प्रतिरोध सही मूल्य से बड़ा होगा; जब अवशिष्ट आवेश की ध्रुवीयता इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर के विपरीत होती है, तो मापा इन्सुलेशन प्रतिरोध सही मूल्य से छोटा होगा। क्योंकि जब ध्रुवीयता समान होती है, तो इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर एक -दूसरे को पीछे हटाने वाले शुल्क की तरह कम चार्ज करता है; जब ध्रुवीयता विपरीत होती है, तो इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर को अवशिष्ट चार्ज को बेअसर करने के लिए अधिक चार्ज आउटपुट करने की आवश्यकता होती है।

अवशिष्ट चार्ज के प्रभाव को खत्म करने के लिए, इन्सुलेशन प्रतिरोध को इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने से पहले इन्सुलेशन प्रतिरोध को पूरी तरह से जमी और छुट्टी दे दी जानी चाहिए। बार -बार माप किए जाने पर इसे पूरी तरह से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। बड़ी क्षमता वाले उपकरणों को कम से कम 5 मिनट के लिए लगभग छुट्टी दे दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक लार्ज-कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में पूर्ण डिस्चार्ज के बाद पहली बार 4000 मीटर का घुमावदार इन्सुलेशन प्रतिरोध होता है। एक ही वाइंडिंग को दूसरी बार फिर से मापा जाता है (पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं किया गया), और इन्सुलेशन प्रतिरोध 5000m and है। पूर्ण निर्वहन के 10 मिनट के बाद, इन्सुलेशन प्रतिरोध तीसरे माप के लिए 4000 मीटर है।

Iv। प्रेरित वोल्टेज का प्रभाव

ऑन-साइट निवारक परीक्षण में, लाइव उपकरण और पावर-ऑफ उपकरण के बीच कैपेसिटिव युग्मन के कारण, पावर-ऑफ उपकरण एक निश्चित वोल्टेज स्तर का एक प्रेरित वोल्टेज वहन करता है।

प्रेरित वोल्टेज का इन्सुलेशन प्रतिरोध माप पर बहुत प्रभाव है। जब प्रेरित वोल्टेज मजबूत होता है, तो इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर क्षतिग्रस्त हो सकता है या सूचक बेतरतीब ढंग से स्विंग कर सकता है, और सही माप मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, दो खंडों से बना एक 220kV धातु ऑक्साइड ARRESTER, ऊपरी खंड के इन्सुलेशन प्रतिरोध को 50, 000 Mω होने के लिए मापा जाता है, और निचले खंड का इन्सुलेशन प्रतिरोध 20, 000 mω है। ऊपरी खंड का अंत ग्राउंडेड है, और वोल्टेज को बीच से मापा जाता है (समानांतर में ऊपरी और निचले वर्गों के इन्सुलेशन प्रतिरोध मूल्य को मापने)। प्रेरित वोल्टेज की कमी के कारण, मापा इन्सुलेशन प्रतिरोध 100, 000 m} है। एक अन्य उदाहरण के लिए, 220kV वर्तमान ट्रांसफार्मर के एक निश्चित चरण का प्रेरित वोल्टेज मजबूत है। जब अंतिम स्क्रीन पर प्राथमिक के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं, तो पॉइंटर 500 मीटर के आसपास घूमता है। जब उच्च-वोल्टेज लीड को ग्राउंड किया जाता है, तो प्राथमिक स्क्रीन के इन्सुलेशन प्रतिरोध को प्राथमिक और जमीन को समान इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर के साथ मापा जाता है, और इन्सुलेशन प्रतिरोध 2000mω है।

यह देखा जा सकता है कि इन्सुलेशन प्रतिरोध पर प्रेरित वोल्टेज का प्रभाव बहुत अच्छा है। इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापते समय, विद्युत क्षेत्र परिरक्षण जैसे उपायों को प्रेरित वोल्टेज के प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक होने पर लिया जाना चाहिए।

5। इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर के अधिकतम आउटपुट वर्तमान मूल्य का प्रभाव

इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर का अधिकतम आउटपुट वर्तमान मूल्य (शॉर्ट-सर्किटिंग द्वारा मापा गया मिलियममेटर के आउटपुट अंत) द्वारा अवशोषण अनुपात और ध्रुवीकरण सूचकांक के माप पर एक निश्चित प्रभाव है। इसलिए, अवशोषण अनुपात और ध्रुवीकरण सूचकांक को मापने के लिए एक बड़ी क्षमता वाले इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर का उपयोग किया जाना चाहिए, अर्थात्, 1MA या अधिक के अधिकतम आउटपुट करंट वाला एक मीटर चुना जाना चाहिए। बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए, 3ma या अधिक के अधिकतम आउटपुट करंट के साथ एक मीटर का चयन किया जाना चाहिए।

 

 

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