Диагностика распределительных трансформаторов

Распределительные трансформаторы являются одним из самых многочисленных элементов инфраструктуры энергосистемы со сроком службы не менее 20-30 лет. Трансформаторы, работающие в энергосистеме, подвергаются диагностическим испытаниям, дающим информацию об их состоянии. Циклические тесты позволяют обнаруживать, идентифицировать и наблюдать за развивающимися отказами, которые могут привести к отказу. Отметим, если вас интересует стоимость работ, то прошу посетить данный сайт.

Измерение сопротивления изоляции

Состояние изоляции оказывает решающее влияние на безопасность эксплуатации и правильное функционирование электроустановок и устройств. Хорошая изоляция означает, помимо других средств защиты, еще и гарантию защиты от прямого контакта.

Систематические испытания необходимы для выявления ухудшения состояния изоляции и являются постоянным элементом контрольно-измерительных работ. В случае измерений промышленных устройств, помимо текущего состояния изоляции, решающим фактором является тенденция изменения величины сопротивления, что может свидетельствовать о постепенном ухудшении состояния изоляции и позволяет прогнозировать необходимость принятия профилактических мер. Отсюда необходимость сохранять полученные результаты и сравнивать их с текущими для каждого тестируемого объекта.

Выделяют пять основных элементов, влияющих на деградацию изоляции: электрические и механические напряжения, химическая агрессия, термические напряжения и загрязнение окружающей среды, в результате их влияния при нормальной эксплуатации электроустановок и устройств происходит старение изоляции.

Читать также:  Что такое профильная труба?

Во время измерений при приложении постоянного напряжения в изоляции происходят физические явления, в результате которых протекает ток. Можно выделить следующие составляющие тока, протекающего через изоляцию при измерении сопротивления:

  • ток утечки через изоляцию — где можно выделить две другие составляющие: ток, протекающий через изоляционный материал (сквозная утечка) и ток, протекающий по поверхности изоляционного материала (поверхностная утечка). Этот ток быстро увеличивается до постоянного значения и остается неизменным при заданном испытательном напряжении.
  • поляризационный (абсорбционный) ток, являющийся результатом движения зарядов и диполей в изоляции под действием электрического поля. Диполи параллельны линиям внешнего электрического поля. Ток поглощения, изначально значительный, через определенное время (большее, чем емкостной ток) стремится к нулю.
  • зарядный ток емкости — уменьшается по мере зарядки измеряемого объекта в зависимости от емкости (например, от длины испытуемого кабеля).

Суммарный ток, протекающий через изоляцию, зависит от времени – чем больше времени занимает измерение, тем меньше будет влияние токов заряда и поглощения. Ток утечки следует измерять, когда объект заряжен и поглощение прекращается.