
უშუალო იზოლატორი, როდესაც ის დაკავშირებულია ხაზთან და დედამიწასთან, იქცევა როგორც კონდენსატორი. იდეალურ იზოლატორში, როგორც დიელექტრიკული მასალა, რომელიც 100% უშუალოა, ელექტრო დენი, რომელიც გადის იზოლატორის მიერ, მხოლოდ კაპაციტიური კომპონენტია. რეზისტიული კომპონენტი დენის გადატეხისას ხაზიდან დედამიწაზე დარჩენილია ნული, რადგან იდეალურ იზოლატორში არ არის ნებისმიერი დაბრუნებადი ნაწილაკები.
უშუალო კონდენსატორში კაპაციტიური ელექტრო დენი წინასწარ წყვეტს დადებულ ძაბვას 90o.
პრაქტიკაში იზოლატორი 100% უშუალო არ შეიძლება დამზადდეს. ასევე იზოლატორის აღმოსავლით დაბრუნებადი ნაწილაკები, როგორიცაა ბარი და წყლის წვევები, შედის მასში. ეს დაბრუნებადი ნაწილაკები ფუნქციონალური გზას აძლევენ დენისთვის. შედეგად, ელექტრო დენი, რომელიც გადის ხაზიდან დედამიწაზე იზოლატორის მიერ, აქვს რეზისტიული კომპონენტი.
ამიტომ, ნებისმიერი კარგი იზოლატორისთვის ეს რეზისტიული კომპონენტი კარგად დაბრუნებადი დენი არის შესაბამისად დაბალი. მეორე გზა იზოლატორის სამუშაო მდგომარეობის დადგენა არის რეზისტიული კომპონენტის კაპაციტიურ კომპონენტთან შედარებით. კარგი იზოლატორისთვის ეს რაციონალური რიცხვი არის შესაბამისად დაბალი. ეს რაციონალური რიცხვი ხშირად ცნობილია როგორც tanδ ან tan delta. ზოგჯერ ეს ასევე უწოდებენ დისიპაციურ ფაქტორს.
ზემოთ მოცემულ ვექტორულ დიაგრამაში სისტემის ძაბვა დახაზულია x ღერძის გასწვრივ. დაბრუნებადი ელექტრო დენი ანუ დენის რეზისტიული კომპონენტი, IR ასევე იქნება x ღერძის გასწვრივ.
რადგან დენის კაპაციტიური კომპონენტი IC წინასწარ წყვეტს სისტემის ძაბვას 90o, ის დახაზული იქნება y ღერძის გასწვრივ.
ახლა, სრული დენი IL(Ic + IR) ქმნის δ (ვთქვათ) კუთხეს y ღერძთან.
ზემოთ მოცემული დიაგრამიდან გამომდინარე, რაციონალური რიცხვი, IR და IC არის რაციონალური რიცხვი tanδ ან tan delta.
შენიშვნა: ეს δ კუთხე ცნობილია როგორც დანაკლების კუთხე.
კაბელი, გრძელი, დენის ტრანსფორმატორი, ძაბვის ტრანსფორმატორი, ტრანსფორმატორის ბუში, რომლებზეც tan delta ტესტი ან დისიპაციური ფაქტორის ტესტი უნდა ჩატარდეს, პირველად იზოლირდება სისტემიდან. ძალიან დაბალი სი частоты тестового напряжения подается на оборудование, изоляцию которого необходимо проверить.
პირველად ჩართულია ნორმალური ძაბვა. თუ tan delta-ს მნიშვნელობა კარგი რიგით არის, ჩართული ძაბვა ამაღლება ნორმალური ძაბვის 1.5-2 ჯერადამდე. tan delta კონტროლის ერთეული ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზ...... უშუალო იზოლატორი, როდესაც ის დაკავშირებულია ხაზთან და დედამიწასთან, იქცევა როგორც კონდენსატორი. იდეალურ იზოლატორში, როგორც დიელექტრიკული მასალა, რომელიც 100% უშუალოა, ელექტრო დენი, რომელიც გადის იზოლატორის მიერ, მხოლოდ კაპაციტიური კომპონენტია. რეზისტიული კომპონენტი დენის გადატეხისას ხაზიდან დედამიწაზე დარჩენილია ნული, რადგან იდეალურ იზოლატორში არ არის ნებისმიერი დაბრუნებადი ნაწილაკები. უშუალო კონდენსატორში კაპაციტიური ელექტრო დენი წინასწარ წყვეტს დადებულ ძაბვას 90o.
ამიტომ, ნებისმიერი კარგი იზოლატორისთვის ეს რეზისტიული კომპონენტი კარგად დაბრუნებადი დენი არის შესაბამისად დაბალი. მეორე გზა იზოლატორის სამუშაო მდგომარეობის დადგენა არის რეზისტიული კომპონენტის კაპაციტიურ კომპონენტთან შედარებით. კარგი იზოლატორისთვის ეს რაციონალური რიცხვი არის შესაბამისად დაბალი. ეს რაციონალური რიცხვი ხშირად ცნობილია როგორც tanδ ან tan delta. ზოგჯერ ეს ასევე უწოდებენ დისიპაციურ ფაქტორს.
ზემოთ მოცემულ ვექტორულ დიაგრამაში სისტემის ძაბვა დახაზულია x ღერძის გასწვრივ. დაბრუნებადი ელექტრო დენი ანუ დენის რეზისტიული კომპონენტი, IR ასევე იქნება x ღერძის გასწვრივ. კაბელი, გრძელი, დენის ტრანსფორმატორი, ძაბვის ტრანსფორმატორი, ტრანსფორმატორის ბუში, რომლებზეც tan delta ტესტი ან დისიპაციური ფაქტორის ტესტი უნდა ჩატარდეს, პირველად იზოლირდება სისტემიდან. ძალიან დაბალი სი частоты тестового напряжения подается на оборудование, изоляцию которого необходимо проверить.
პირველად ჩართულია ნორმალური ძაბვა. თუ tan delta-ს მნიშვნელობა კარგი რიგით არის, ჩართული ძაბვა ამაღლება ნორმალური ძაბვის 1.5-2 ჯერადამდე. tan delta კონტროლის ერთეული ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზ...... ტესტის დროს ძალიან დაბალი სიხშირის ტესტური ძაბვის ჩართვა არის ცარიელი. თუ ჩართული ძაბვის სიხშირე დიდია, იზოლატორის კაპაციტიური რეაქტიულობა დაბალი ხდება, შესაბამისად დენის კაპაციტიური კომპონენტი დიდი ხდება. რეზისტიული კომპონენტი თავის თავში დაბალია; ის დამოკიდებულია ჩართული ძაბვის და იზოლატორის დიელექტრიკული ვლასტიკობაზე. დიდ სიხშირეზე კაპაციტიური დენი დიდია, შესაბამისად კაპაციტიური და რეზისტიული კომპონენტების ვექტორული ჯამის ამპლიტუდა დიდი ხდება. ამიტომ, tan delta ტესტისთვის საჭირო აღმოჩენილი სხვადასხვა ძაბვა დიდი ხდება, რაც პრაქტიკული არ არის. ამიტომ, ამ დისიპაციური ფაქტორის ტესტისთვის, საჭიროა ძალიან დაბალი სიხშირის ტესტური ძაბვა. Tan delta ტესტის სიხშირის დიაპაზონი ზოგადად 0.1-დან 0.01 ჰერციმდე იზოლაციის ზომასა და ხელსაწყოს გამოყენების გამოყენებაზე დამოკიდებულია.
არსებობს კიდევ ერთი მიზეზი, რაც აუცილებელია ტესტის შესაბამისი სიხშირის შესაბამისად დაბალი დარჩენა. როგორც ვიცით, Tan delta ან დისიპაციური ფაქტორის ტესტის დროს იზოლაციის მდგომარეობის პროგნოზირება შესაძლებელია ორი გზით. პირველი გზაა, წინა ტესტების შედეგების შედარება იზოლაციის დახურვის დასადგენად აღმოსავლით დაბრუნებადი ნაწილაკების გამო.
მეორე გზაა, იზოლაციის მდგომარეობის დადგენა tanδ-ის მნიშვნელობის გამოყენებით დირექტულად. არ არის საჭირო წინა ტესტების შედეგების შედარება. თუ იზოლაცია უშედგენელია, დანაკლების ფაქტორი ადრე და ახლა თანაბარი იქნება ტესტის ძაბვის ყველა დიაპაზონისთვის. თუ იზოლაცია არასაკმარისია, tan delta-ს მნიშვნელობა ზრდას იღებს ტესტის ძაბვის უფრო დიდ დიაპაზონში. Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.
Tan Delta ტესტის პრინციპი
პრაქტიკაში იზოლატორი 100% უშუალო არ შეიძლება დამზადდეს. ასევე იზოლატორის აღმოსავლით დაბრუნებადი ნაწილაკები, როგორიცაა ბარი და წყლის წვევები, შედის მასში. ეს დაბრუნებადი ნაწილაკები ფუნქციონალური გზას აძლევენ დენისთვის. შედეგად, ელექტრო დენი, რომელიც გადის ხაზიდან დედამიწაზე იზოლატორის მიერ, აქვს რეზისტიული კომპონენტი.
რადგან დენის კაპაციტიური კომპონენტი IC წინასწარ წყვეტს სისტემის ძაბვას 90o, ის დახაზული იქნება y ღერძის გასწვრივ.
ახლა, სრული დენი IL(Ic + IR) ქმნის δ (ვთქვათ) კუთხეს y ღერძთან.
ზემოთ მოცემული დიაგრამიდან გამომდინარე, რაციონალური რიცხვი, IR და IC არის რაციონალური რიცხვი tanδ ან tan delta.
შენიშვნა: ეს δ კუთხე ცნობილია როგორც დანაკლების კუთხე.Tan Delta ტესტის მეთოდი
ძალიან დაბალი სიხშირის გამოყენების მიზეზი

ეს ნიშნავს, რომ დისიპაციური ფაქტორი tanδ ∝ 1/f.
ამიტომ, დაბალ სიხშირეზე, tan delta რიცხვი უფრო დიდია და ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ზუსტად ............როგორ შესაძლებელია Tan Delta ტესტის შედეგების პროგნოზირება

გრაფიკიდან გამომდინარე, ჩანს, რომ tan და delta რიცხვი არაწრფივად ზრდას იღებს ტესტის ძაბვის დაბალი სიხშირის ზრდისთვის. დანაკლების ზრდა ნიშნავს რეზისტიული ელექტრო დენის კომპონენტის ზრდას იზოლაციაში. ეს შედეგები შეიძლება შეიდგინოს წინა ტესტირებული იზოლატორების შედეგებთან შედარებით, რათა შესაძლო გადაწყვეტილები განვსაზღვროთ ხელსაწყოს ჩანაცვლების საჭიროება.