• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Que é o Teste Tan Delta

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


Que é o Teste Tan Delta?


Definición do Teste Tan Delta


Tan delta defínese como a relación entre os componentes resistivos e capacitivos da corrente de fuga eléctrica, indicando a saúde do aislamento.


Principio do Teste Tan Delta


Cando un aislante puro está conectado entre a liña e a terra, actúa como un condensador. Idealmente, se o material aislante, que tamén serve como dieléctrico, é 100% puro, a corrente eléctrica que pasa só tería un compoñente capacitivo, sen ningún compoñente resistivo, debido á ausencia de impurezas.


Nun condensador puro, a corrente capacitiva eléctrica precede ao voltaxe aplicado por 90o.Na realidade, é imposible lograr un 100% de pureza nos aislantes. Con o tempo, os aislantes envejecidos acumulan impurezas como suciedade e humidade. Estas impurezas crean unha via conductora, introducindo un compoñente resistivo na corrente de fuga dende a liña á terra.


Por tanto, un baixo compoñente resistivo da corrente de fuga indica un buen aislante. A saúde dun aislante eléctrico mídese pola baixa relación entre os componentes resistivos e capacitivos, coñecida como tan delta ou factor de disipación.


95b827f1c8260105da60156fd1302994.jpeg


No diagrama vectorial superior, o voltaxe do sistema trázase ao longo do eixe x. A corrente eléctrica conducitiva, isto é, o compoñente resistivo da corrente de fuga, IR tamén estará ao longo do eixe x.

Como o compoñente capacitivo da corrente de fuga eléctrica IC precede ao voltaxe do sistema por 90o, trázase ao longo do eixe y.

Agora, a corrente de fuga eléctrica total IL (IC + IR) forma un ángulo δ (digamos) co eixe y.

Agora, a partir do diagrama superior, quedaría claro que a relación, IR a IC é nada máis que tanδ ou tan delta.


NB: Este ángulo δ coñécese como ángulo de perdas.


6348a003ab1df1a30ea7c4b9bf83c6f6.jpeg

 

Método de Proba Tan Delta


O cabo, bobina, transformador de corrente, transformador de potencial, embutido de transformador, no que se vaia realizar a proba tan delta ou de factor de disipación, debe ser primeiro aislado do sistema. Aplica-se un voltaxe de proba de frecuencia moi baixa a través do equipo cuxo aislamento se vai probar.


Primeiro, aplica-se o voltaxe normal. Se o valor de tan delta parece suficientemente bo, o voltaxe aplicado aumenta a 1,5 a 2 veces o voltaxe normal do equipo. A unidade controladora de tan delta toma a medida dos valores de tan delta. Un analizador de ángulo de perdas conéctase coa unidade de medición de tan delta para comparar os valores de tan delta a voltaxes normais e superiores e analizar os resultados.


Durante a proba, é esencial aplicar o voltaxe de proba a unha frecuencia moi baixa.


Razón de Aplicar Frecuencia Mui Baixa


A frecuencias superiores, a reactivancia capacitiva dun aislante diminúe, aumentando o compoñente de corrente capacitiva. Como o compoñente resistivo permanece relativamente constante, dependendo do voltaxe e da conductividade do aislante, a amplitud da corrente global tamén aumenta.


Por tanto, a potencia aparente necesaria para a proba tan delta sería suficientemente alta, o que non é práctico. Polo tanto, para manter o requisito de potencia para esta proba de factor de disipación, requirese un voltaxe de proba de frecuencia moi baixa. O rango de frecuencia para a proba tan delta xeralmente está entre 0,1 e 0,01 Hz, dependendo do tamaño e a natureza do aislamento.


Hai outra razón polo que é esencial manter a frecuencia de entrada da proba tan baixa como sexa posible.


Como sabemos,


Isso significa, factor de disipación tanδ ∝ 1/f.Polo tanto, a baixa frecuencia, o número de tan delta é maior, e a medida resulta máis fácil.


f91b06dcb8879d99e570fb3eeb5e5050.jpeg


Como Prever o Resultado da Proba Tan Delta


Hai dúas formas de prever a condición dun sistema de aislamento durante a proba tan delta ou de factor de disipación.


A primeira, comparando os resultados das probas anteriores para determinar o deterioro da condición do aislamento debido ao efecto do envellecemento.


A segunda, determinando a condición do aislamento a partir do valor de tanδ, directamente. Non é necesario comparar os resultados anteriores da proba tan delta.


Se o aislamento é perfecto, o factor de perdas será aproximadamente o mesmo para todo o rango de voltaxes de proba. Pero se o aislamento non é suficiente, o valor de tan delta aumenta no rango superior de voltaxe de proba.


A partir do gráfico, queda claro que o número de tan e delta aumenta non linearmente co incremento do voltaxe de proba de frecuencia moi baixa. O aumento de tan&delta, significa, un alto compoñente de corrente eléctrica resistiva, no aislamento. Estes resultados poden compararse cos resultados de aislantes probados anteriormente, para tomar a decisión adecuada sobre se o equipo debe substituírse ou non.

 

2634da96e732f8907adf18740d59a193.jpeg

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía