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


چیست آزمون عایق الکتریکی؟

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China


آزمون عایق الکتریکی چیست؟


تعریف عایق الکتریکی


عایق الکتریکی به دستگاهی اطلاق می‌شود که جریان الکتریکی را مقاومت می‌کند و محافظت و ایمنی را در سیستم‌های الکتریکی تضمین می‌کند.

 


دلایل خرابی عایق


پارگی، مواد معیوب، پرسنجه، لعاب نامناسب، فلشاور و تنش مکانیکی از دلایل اصلی خرابی عایق هستند.

 


آزمون عایقات


آزمون فلشاور عایق

 

آزمون فلشاور خشک با فرکانس تغذیه عایق


  • ابتدا عایق مورد آزمون به شکلی که در عمل استفاده می‌شود، نصب می‌شود.



  • سپس اتصالات منبع ولتاژ متغیر با فرکانس تغذیه به هر دو الکترود عایق متصل می‌شوند.



  • حالا ولتاژ فرکانس تغذیه اعمال می‌شود و به تدریج تا مقدار مشخص افزایش می‌یابد. این مقدار مشخص زیر حداقل ولتاژ فلشاور است.



  • این ولتاژ برای یک دقیقه حفظ می‌شود و مشاهده می‌شود که هیچ فلشاور یا سوراخی رخ ندهد.



  • عایق باید قادر به تحمل ولتاژ حداقل مشخص برای یک دقیقه بدون فلشاور باشد.

 


آزمون فلشاور مرطوب با فرکانس تغذیه یا آزمون باران عایق


  • در این آزمون نیز عایق مورد آزمون به شکلی که در عمل استفاده می‌شود، نصب می‌شود.



  • سپس اتصالات منبع ولتاژ متغیر با فرکانس تغذیه به هر دو الکترود عایق متصل می‌شوند.



  • سپس عایق با آب از زاویه ۴۵ درجه به طوری که بارش آن بیش از ۵.۰۸ میلی‌متر در دقیقه نباشد، پاشیده می‌شود. مقاومت آب استفاده شده برای پاشش باید بین ۹ کیلو‌اهم تا ۱۱ کیلو‌اهم در سانتی‌متر مکعب در فشار و دما استاندارد باشد. به این ترتیب شرایط باران مصنوعی ایجاد می‌شود.



  • حالا ولتاژ فرکانس تغذیه اعمال می‌شود و به تدریج تا مقدار مشخص افزایش می‌یابد.



  • این ولتاژ برای یک دقیقه یا ۳۰ ثانیه (به صورت مشخص شده) حفظ می‌شود و مشاهده می‌شود که هیچ فلشاور یا سوراخی رخ ندهد. عایق باید قادر به تحمل ولتاژ حداقل فرکانس تغذیه مشخص برای دوره مشخص شده بدون فلشاور در شرایط مرطوب باشد.

 


آزمون ولتاژ فلشاور فرکانس تغذیه عایق


  • عایق به شکل مشابه آزمون‌های قبلی نگهداری می‌شود.



  • در این آزمون ولتاژ اعمال شده به تدریج افزایش می‌یابد مانند آزمون‌های قبلی.



  • اما در این حالت ولتاژی که هوا اطراف شکست می‌خورد، ثبت می‌شود.

 


آزمون ولتاژ فلشاور فرکانس ضربه‌ای عایق


عایق‌های بیرونی بالای سر باید قادر به تحمل ولتاژهای بلندمدت ناشی از برق‌آذرین و غیره باشند. بنابراین باید در برابر این ولتاژهای بلندمدت آزمون شوند.


 

  • عایق به شکل مشابه آزمون‌های قبلی نگهداری می‌شود.



  • سپس ژنراتور ولتاژ ضربه‌ای بسیار بالا با فرکانس صد‌ها هزار هرتز به عایق متصل می‌شود.



  • چنین ولتاژی به عایق اعمال می‌شود و ولتاژ فلشاور ثبت می‌شود.



  • نسبت این ولتاژ ثبت شده به ولتاژی که از آزمون فلشاور فرکانس تغذیه بدست آمده است، به عنوان نسبت ضربه‌ای عایق شناخته می‌شود.

 


6d1f83dddcf9e7757c46b02948d182f5.jpeg

 


این نسبت باید تقریباً ۱.۴ برای عایق‌های نوع پین و ۱.۳ برای عایق‌های نوع آویزان باشد.


آزمون‌های عملکردی


  • آزمون چرخه دما عایق



  • ابتدا عایق در آب در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد برای یک ساعت گرم می‌شود.



  • سپس این عایق فوراً در آب در دمای ۷ درجه سانتیگراد برای یک ساعت دیگر خنک می‌شود.



  • این چرخه سه بار تکرار می‌شود.



  • بعد از اتمام این سه چرخه دما، عایق خشک می‌شود و لعاب عایق به طور کامل مشاهده می‌شود.



  • بعد از این آزمون هیچ خسارت یا تخریبی در روکش سطح عایق نباید وجود داشته باشد.


آزمون ولتاژ سوراخ عایق


  • ابتدا عایق در روغن عایق شناور می‌شود.



  • سپس ولتاژ ۱.۳ برابر ولتاژ فلشاور به عایق اعمال می‌شود.


آزمون روزنه‌ای عایق


  • ابتدا عایق به قطعاتی تقسیم می‌شود.



  • سپس این قطعات عایق در محلول ۰.۵٪ الکلی فوشین تحت فشار حدود ۱۴۰.۷ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع برای ۲۴ ساعت غوطه‌ور می‌شوند.



  • سپس نمونه‌ها خارج شده و بررسی می‌شوند.


آزمون قدرت مکانیکی عایق


  • به عایق نیروی ۲.۵ برابر قدرت کاری حداکثر برای حدود یک دقیقه اعمال می‌شود.



  • عایق باید قادر به تحمل این مقدار تنش مکانیکی برای یک دقیقه بدون هیچ خسارتی باشد.


آزمون‌های معمولی


هر یک از عایق‌ها باید قبل از توصیه برای استفاده در محل، آزمون‌های معمولی زیر را انجام دهند.


آزمون بار اثبات عایق


در آزمون بار اثبات عایق، باری به مقدار ۲۰٪ بیشتر از بار کاری حداکثر مشخص شده برای حدود یک دقیقه به هر یک از عایق‌ها اعمال می‌شود.


آزمون فرسایش عایق


  • عایق با فیتنگ‌های گالوانیزه یا فولادی به مدت یک دقیقه در محلول سولفات مس غوطه‌ور می‌شود.



  • سپس عایق از محلول خارج شده و تمیز می‌شود.



  • دوباره به مدت یک دقیقه در محلول سولفات مس غوطه‌ور می‌شود.


  • این فرآیند چهار بار تکرار می‌شود.

 

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
ریاکتور (اندکتور): تعریف و انواعریاکتور، که به عنوان اندکتور نیز شناخته می‌شود، زمانی که جریان از رسانا عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی در فضای اطراف ایجاد می‌کند. بنابراین، هر رسانای حامل جریان به طور ذاتی دارای خاصیت القایی است. با این حال، القای یک رسانای مستقیم کوچک است و یک میدان مغناطیسی ضعیف تولید می‌کند. ریاکتورهای عملی با پیچاندن رسانا به شکل سولنوئید، که به آن ریاکتور هوا-هسته‌ای گفته می‌شود، ساخته می‌شوند. برای افزایش بیشتر القایی، یک هسته مغناطیسی در سولنوئید قرار داده می‌شود که به آن
James
10/23/2025
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطوط توزیع: یک جزء کلیدی سیستم‌های برقخطوط توزیع یک جزء اصلی از سیستم‌های برق هستند. روی میله ولتاژ یکسان، خطوط توزیع متعدد (برای ورود یا خروج) متصل می‌شوند که هر کدام با شاخه‌های زیادی به صورت شعاعی تنظیم شده و به ترانسفورماتورهای توزیع متصل می‌شوند. پس از کاهش ولتاژ توسط این ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین، برق به طیف وسیعی از کاربران نهایی تامین می‌شود. در چنین شبکه‌های توزیع، عیوبی مانند کوتاه شدن فاز به فاز، جریان بیش از حد (بار بیش از حد)، و عیب فاز تکی به زمین به طور معمول رخ می‌دهند. از ب
Encyclopedia
10/23/2025
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
فناوری جریان مستقیم با ولتاژ متوسط (MVDC) از نوآوری‌های کلیدی در انتقال انرژی الکتریکی است که برای غلبه بر محدودیت‌های سیستم‌های سنتی AC در برنامه‌های خاص طراحی شده است. با انتقال انرژی الکتریکی از طریق DC در ولتاژهای معمولاً بین ۱.۵ کیلوولت تا ۵۰ کیلوولت، این فناوری مزایای انتقال بلند مسافت انرژی با ولتاژ بالای DC را با انعطاف‌پذیری توزیع DC با ولتاژ پایین ترکیب می‌کند. در زمینه یکپارچه‌سازی مقیاس وسیع منابع تجدیدپذیر و توسعه سیستم‌های قدرت جدید، MVDC به عنوان یک راه‌حل محوری برای مدرن‌سازی شبک
Echo
10/23/2025
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
تجزیه و تحلیل و رفع عیوب خرابی زمین‌گذاری سیستم‌های مستقیم در زیرстанسیون‌هاهنگامی که خرابی زمین‌گذاری سیستم مستقیم رخ می‌دهد، می‌توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد: زمین‌گذاری نقطه‌ای، زمین‌گذاری چند نقطه‌ای، حلقه‌ای شدن زمین‌گذاری یا کاهش عایق. زمین‌گذاری نقطه‌ای نیز به دو نوع تقسیم می‌شود: زمین‌گذاری قطب مثبت و قطب منفی. زمین‌گذاری قطب مثبت ممکن است باعث عملکرد غیرصحیح دستگاه‌های محافظ و اتوماتیک شود، در حالی که زمین‌گذاری قطب منفی ممکن است باعث عدم عملکرد (مانند دستگاه‌های محافظ یا قطع‌کننده)
Felix Spark
10/23/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما