一、温度的影响
运行中的电力设备其温度会随周围环境变化,其绝缘电阻也随温度变化。一般情况下,绝缘电阻随温度升高而降低。因为温度升高时,绝缘介质内部离子、分子运动加剧,绝缘物内的水分及其中含有的杂质、盐分等物质也呈扩散趋势,使电导增加,绝缘电阻降低。这与导体的电阻随温度的变化是不一样的。
不同的电力设备及不同材料制成的同种电力设备,其绝缘电阻随温度的变化也不一样,现场测量很难保证在完全近似的温度下进行。为了进行试验结果比较,有关单位曾给出一些设备的温度换算系数,但由于设备的陈旧程度,干燥程度,使用的测温方法等的影响,很难得出一个准确的换算系数。
因此实际测量绝缘电阻时,必须记录试验温度(环境温度及设备本体温度),而且尽可能在相近温度下进行测量,以避免温度换算引起的误差。
二、湿度和电力设备表画脏污的影响
电力设备周围环境湿度的变化及空气污染造成的表面脏污对绝缘电阻的影响很大。空气相对湿度增大时,绝缘物表面会吸附许多水分,使表面电导率增加,绝缘电阻降低。当绝缘
物表面形成连通水膜时,绝缘电阻更低。
如雨后测得一组220kV磁吹避雷器的绝缘电阻仅为2000MΩ:当屏蔽掉其表面电流再进行测量时,其绝缘电阻为10 000MΩ以上;第二天下午晴天,在表面干燥状态下测量其绝缘电阻也在10 000MΩ以上。
电力设备表面脏污还会使设备表面电阻大大降低,绝缘电阻显著下降。因此,现场测量绝缘电阻时都必须用屏蔽环消除表面泄漏电流的影响,或烘干,或清擦干净设备表面,以得到真实的测量值。
三、残余电荷的影响
大容量设备运行中遗留的残余电荷或试验中形咸的残余电荷未完全放尽,会造成绝缘电阻偏大或偏小。引起测得的绝缘电阻不真实。残余电荷的极性与绝缘电阻表的极性相同时,测得的绝缘电阻将比真实值增大;残余电荷的极性与绝缘电阻表的极性相反时,测得的绝缘电阻将比真实值减小。因为极性相同时,由于同性相斥,绝缘电阻表输出较少电荷;极性相反时,绝缘电阻表要输出更多电荷去中和残余电荷。
为消除残余电荷的影响,测量绝缘电阻前必须充分接地放电,重复测量时也应充分放电,大容量设备虚至少放电5min,如一大容量变压器,充分放电后第一次测得其一个绕组的绝缘电阻为4000MΩ,第二次再测同一绕组(未充分放电),绝缘电阻为5000MΩ,充分放电10min后第三次测量,其绝缘电阻为4000MΩ。
四、感应电压的影响
现场预防性试验中,由于带电设备与停电设备之间的电容耦合,使得停电设备带有一定电压等级的感应电压。
感应电压对绝缘电阻测量有很大影响。感应电压强烈时可能会损坏绝缘电阻表或造成指针乱摆,得不到真实的测量值。
如一台由两节组成的220kV金属氧化物避雷器,测量上节绝缘电阻为50 000MΩ,下节绝缘电阻为20 000MΩ,将上节端部接地,从中部加压测量(测量上、下节并联绝缘电阻值),由于感应电压降低,测得的绝缘电阻为100 000MΩ。又如一个220kV电流互感器某相高压引线感应电压强烈,测量其一次对末屏绝缘电阻时,指针在500MΩ左右摆动,将高压引线接地,用同一绝缘电阻表测量末屏对一次及地的绝缘电阻时,绝缘电阻为2000MΩ.
由此可见,感应电压对绝缘电阻的影响之大。测量绝缘电阻,必要时应采取电场屏蔽等措施克服感应电压的影响。
五、绝缘电阻表最大输出电流值影响
绝缘电阻表最大输出电流值(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影响。所以测量吸收比和极化指数应采用大容量绝缘电阻表,即选用最大输出电流1mA及以上的表计,大型电力变压器宜选用最大输出电流3mA及以上的表计。
(慧朴科技,huiputech)
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