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


Que é o Teste Tan Delta

Encyclopedia
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
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
A liña Daquan ten unha carga de potencia grande, con numerosos e dispersos puntos de carga ao longo do tramo. Cada punto de carga ten unha capacidade pequena, cun promedio dun punto de carga cada 2-3 km, polo que deben adoptarse dúas liñas de paso de enerxía de 10 kV para o suministro de enerxía. As ferrovías de alta velocidade usan dúas liñas para o suministro de enerxía: a liña principal de paso e a liña xeral de paso. As fuentes de enerxía das dúas liñas de paso proceden dos sectores de barra
Edwiin
11/26/2025
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Na construción da rede eléctrica, debemos centrarnos nas condicións reais e establecer unha disposición de rede adecuada ás nosas propias necesidades. Precisamos minimizar a perda de enerxía na rede, poupar a inversión social e mellorar comprehensivamente os beneficios económicos de China. Os departamentos pertinentes de suministro eléctrico tamén deben estabelecer obxectivos de traballo centrados en reducir eficazmente a perda de enerxía, responder ás convocatorias de conservación de enerxía e
Echo
11/26/2025
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Os sistemas de enerxía ferroviaria compónense principalmente de liñas de sinalización automática por bloques, liñas de alimentación en tránsito, subestacións e postos de distribución ferroviarios, e liñas de suministro de enerxía. Proporcionan electricidade ás operacións ferroviarias críticas, incluíndo sinalización, comunicacións, sistemas de material rodante, xestión de pasaxeiros nas estacións e instalacións de manutención. Como parte integrante da rede eléctrica nacional, os sistemas de ener
Echo
11/26/2025
Enviar consulta
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