
Lerro eta lurren artean konektatutako puro izolagailua kapazitore gisa jarduten du. Idealizatutako izolagailuan, dielektriko gisa funtzionatzen duen materiala 100% purua denean, izolagailuan pasatzen den elektrikoa soilik kapazitore komponentea du. Elektrikorik erresistentzia-komponenterik ez da lerroa lurrera igarotzen, idealizatutako izolamendu-materialan zero ehuneko kontaminazioa baitago.
Puro kapazitore batean, kapazitorea elektrikoa aplikatutako tenperatura baten aurretik 90º osatzen ditu. Praktikan, izolagailua 100% purua egin daitekeen. Izolagailuen zaharketa dela eta, kontaminazioa (hondakinak eta egurra) sartzen dira. Kontaminazio hau elektrikorako konduktiboki bide bat ematen dio. Hala nola, lerroa lurrera igaro ohi den elektrikoa erresistentzia-komponentea du.
Beraz, ondorioz, elektrikoa onena badira, erresistentzia-komponentea askoz txikiagoa da. Beste modu batera esanda, elektrikoko izolamenduaren egoera tanδ edo tan delta baten neurriari dagokio. Aldiz, disipazio faktore gisa ere ezagutzen da. Tanδ edo tan delta ondoan izolatuta da, balio hori askoz txikiagoa izango da. 
Gorde diagrama bektoriala, sistema tenperiak x ardatzan marrazten dira. Konduktiboki elektrikoa, hau da, erresistentzia-komponentea, IR ere x ardatzan marrazten da. Kapazitorea elektrikoa, IL, sistema tenperiatik 90º aurretik dagoenez, y ardatzan marrazten da. Orain, erresistentzia-komponentea eta kapazitorea elektrikoen batuketa, IL, δ angelu bat egiten du y ardatzekin. Diagramatik, IR eta IC arteko erlazioa tanδ edo tan delta da. NB: δ angelu hau galera angelu bezala ezagutzen da.
Kablea, biraka, korronte transformatorra, potentzia transformatorra, transformatorren bukaera, zeinetan tan delta testa edo disipazio faktore testa egin behar diren, lehen isolatu behar dira sistema. Ondoren, testeko tenperatura oso baxua aplikatzen da izolatzeko gaitasuna probatzeko.
Lehenik, tenperatura normala aplikatzen da. Tan delta balioa ondoa badela, tenperatura 1.5etik 2 aldiz handiagoa gehitzen da. Tan delta kontrol-unitateak tan delta balioak neurtzen ditu. Galera angelu analisatzailea konparatzeko eta emaitzak aztertzeko lotzen da tan delta unitatearekin.
Probatzean, testeko tenperatura oso baxua aplikatzea oso garrantzitsu da.
Aplikatutako tenperatura maiztasuna altua bada, izolagailuaren kapazitore reaktantzia txikitzeko kapazitorea elektrikoa handiagoa da. Erresistentzia-komponentea finkoa da, tenperatura aplikatutako eta izolagailuaren konduktibotasuna menpe dago. Maiztasun altuan, kapazitorea elektrikoa handia denez, kapazitorea eta erresistentzia-komponenten batuketa handiagoa da.
Beraz, tan delta testa beharrezkoa den aparentziako indar handia bihurtzen da praktikan ezinezkoa. Beraz, tan delta testa beharrezkoa den indar gutxi gorabehera, maiztasun oso baxua behar da. Tan delta testarako maiztasun eremua oso baxua da, 0.1tik 0.01 Hz arte, izolamenduaren tamaina eta natura menpe dago.
Beste arrazoia da, testaren maiztasuna oso baxua izan behar duela.
Jakina bezala, dissipation factor tanδ ∝ 1/f. Beraz, maiztasun baxuan, tan delta zenbakia handiagoa da, eta neurtzea errazagoa da.
Tan delta edo disipazio faktore testaren emaitza predikatzeko bi modu daude.
Lehenik, aurreko testen emaitzak konparatuz, izolamenduaren egoera hobetu edo deterioratu dela erabakitzen da.
Bigarren moduak, tanδ balioa zuzenean erabiliz, izolamenduaren egoera erabakitzen da. Aurreko testen emaitzak konparatu beharreko beharrik gabe.
Izolamendua perfektua bada, galera faktorea testeko tenperatura guztien tartean berdina izango da. Izolamendua ez bada nahikoa, tan delta balioa testeko tenperatura altuagoetan handitzen da. 
Diagramatik, tan delta balioak testeko tenperatura oso baxuekin asintotik handitzen direla argi dago. Tan delta handiagoa, izolamenduan erresistentzia-komponentea handiagoa dela adierazten du. Emaitzak aurreko testetako emaitzetan konparatzen dira, erabili edo ordezkatu behar diren erabakitzen laguntzeko.
Erklarapena: Jatorrizko artikuluak errespetatu, artikulu onak partekatzeko balio dituzte, infrentzi bat baldin badago kontaktatzeko kendu.