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Comment fonctionne le tan delta mètre d'huile diélectrique ?

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Champ: Encyclopédie
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China

Principe de fonctionnement du testeur de pertes diélectriques pour l'huile isolante

Un testeur de pertes diélectriques pour l'huile isolante est un instrument utilisé pour mesurer le facteur de perte diélectrique (tan δ) et la capacité de l'huile isolante. Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure des caractéristiques de perte de l'huile isolante sous un champ électrique alternatif. Voici une explication détaillée du principe :

Principe de fonctionnement

  1. Application du champ électrique :

    • Le testeur applique un champ électrique alternatif à l'échantillon d'huile isolante dans le récipient de test. Généralement, ce champ électrique est généré par une paire de condensateurs à plaques parallèles.

  2. Mesure du courant :

    • Le courant dans le condensateur peut être divisé en deux composantes : le courant de déplacement (courant réactif) et le courant de perte (courant actif). Le courant de déplacement est lié à la capacité, tandis que le courant de perte est lié au facteur de perte diélectrique.

    • Le courant de déplacement Ic et le courant de perte Id peuvent être distingués en mesurant le courant total I et la différence de phase ϕ.

  3. Mesure de la différence de phase :

    • En mesurant la différence de phase ϕ entre la tension appliquée V et le courant total I, on peut déterminer l'angle de perte diélectrique δ.

    • Le facteur de perte diélectrique tanδ est défini comme le rapport du courant de perte au courant de déplacement :

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Mesure de la capacité :

  • La capacité C du condensateur peut être vérifiée pour évaluer la qualité de l'huile isolante. La capacité peut être calculée en mesurant la fréquence f et la tension appliquée V ainsi que le courant I :

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Traitement des données :

    • L'unité de traitement de données intégrée du testeur calcule le facteur de perte diélectrique tanδ et la capacité C en utilisant les formules ci-dessus et affiche les résultats.

Importance dans les systèmes électriques

  1. Évaluation des performances d'isolation :

    • L'huile isolante est un matériau d'isolation critique dans de nombreux équipements électriques, tels que les transformateurs, les disjoncteurs et les câbles. Le facteur de perte diélectrique tanδ reflète le degré de vieillissement et le niveau de contamination de l'huile isolante. Une valeur élevée de tanδ indique que l'huile isolante peut être détériorée et nécessite d'être remplacée ou traitée.

  2. Diagnostic de panne :

    • Une mesure régulière du facteur de perte diélectrique peut aider à détecter des défauts potentiels dans les équipements électriques, tels que les décharges partielles, l'intrusion d'humidité ou la contamination. Cela aide à prévenir les pannes d'équipement, à réduire les coûts de maintenance et à minimiser les temps d'arrêt.

  3. Contrôle de qualité :

    • Au cours du processus de production, un testeur de pertes diélectriques peut être utilisé pour surveiller la qualité de l'huile isolante nouvellement produite afin de s'assurer qu'elle répond aux exigences standards. Cela contribue à améliorer la fiabilité et la sécurité du produit.

  4. Gestion de la maintenance :

    • Pour les équipements électriques déjà en service, la mesure régulière du facteur de perte diélectrique de l'huile isolante est une partie importante de la gestion de la maintenance. Cela aide à élaborer des plans de maintenance raisonnables et à prolonger la durée de vie des équipements.

Résumé

Un testeur de pertes diélectriques pour l'huile isolante évalue efficacement les performances d'isolation de l'huile isolante en mesurant son facteur de perte diélectrique et sa capacité. Il aide à diagnostiquer les défauts potentiels dans les équipements électriques, assure le fonctionnement sûr et fiable des systèmes électriques, et aide au contrôle de qualité et à la gestion de la maintenance.

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