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


Ինսուլյացիայի դիմակի հղության չափումը

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ինչ է իզոլացիայի դիմադրության չափումը

Մենք սահմանում ենք իզոլացիայի դիմադրությունը որպես կիրառված ուղիղ լարման և այդ իզոլացիայով անցնող համապատասխան հոսանքի հարաբերությունը։

Իզոլացիայի դիմադրության չափումը շատ կարևոր է։ ჩვենս սովորաբար չափման արդյունքը գրանցում ենք որոշակի ժամանակ անց կիրառված փորձարկման լարման հետևում։ Փորձարկման լարման կիրառման ստանդարտ ժամանակը 1 րոպե կամ 10 րոպե է։ Այս պատճառով իզոլացիայի դիմադրությունը կարող է նաև անվանվել 1 րոպեյի իզոլացիայի դիմադրություն կամ 10 րոպեյի իզոլացիայի դիմադրություն փորձարկման տևողության կախված:
NB: – Լարումը, որը կիրառում ենք իզոլացիայի դիմադրության չափման համար, ուղիղ լարում է:
Երբ կիրառում ենք ուղիղ լարում իզոլացիայի վրա, հոսանքը սկսում է անցնել իզոլացիայով։ Այս հոսանքը ունի երկու հիմնական կոմպոնենտ։

  1. Հոսանքը, որը անցնում է պինդ իզոլացիայի մակերեսի վրա կայացած հուման ուղղությամբ։ Այս հուման ուղղությունը կազմվում է գլխավորությամբ նախատեսված հուման և ամբողջականությամբ իզոլացիայի մակերեսի վրա բնական ձևով կուանացած մանրակների պատճառով։

  2. Հոսանքը, որը անցնում է իզոլացիայի մարմնի ծավալով։

Հոսանքի երկրորդ կոմպոնենտը հետևյալ երեք կոմպոնենտների մեջ է բաժանվում։

  • Քանի որ իզոլացիայի նյութերը էականում դիէլեկտրիկ են իր բնույթով, կա կապակցված լարման կանոնական կապակցման հետևում առաջացող կապակցված լիցինգ հոսանքը։ Այս հոսանքը կարճ ժամանակային է։ Սա նշանակում է, որ այն կարող է անհատ պահերի ընթացքում կանգ անել։ Այսպիսով, այն չի ունենում որևէ ազդեցություն չափման արդյունքի վրա, եթե այն գրանցվում է 1 րոպեից հետո կամ ավելի։

  • Այլ կոմպոնենտ է հոսանքը, որը կոչվում է սուր հոսանք։ Այն կորուստ է անում բարձր արժեքից զրոյի համար։ Իզոլացիայի դիմադրության արժեքը, որը վերցվում է փորձարկման առաջին քիչ րոպեների ընթացքում, մեծ չափով է սուր հոսանքի կողմից տիրապետվում։

  • Վերջին, բայց ամենակարևոր կոմպոնենտը հոսանքի համար է հաղորդական հոսանքը։ Այն կայուն է կանգնում իզոլացիայի դիմադրության փորձարկման ընթացքում։ Այսպիսով, լիցինգ հոսանքի և հաղորդական հոսանքի հետևում գրանցում ենք իզոլացիայի դիմադրության արժեքը։

Այսպիսով, վերջնականապես, լիցինգ հոսանքը և հաղորդական հոսանքը դառնում են նշանակալի իզոլացիայի դիմադրության չափման ժամանակ։
Այս պատճառով իզոլացիայի դիմադրության արժեքը սովորաբար գրանցում ենք 15 վայրկյանից, 1 րոպեից կամ երբեմն 10 րոպեից հետո փորձարկման ընթացքում։

Իզոլացիայի դիմադրության չափման մեթոդ

Գոյություն ունեն մի քանի ինստրումենտներ էլեկտրական սարքավորության իզոլացիայի դիմադրության չափման համար։

  1. Ուղղակի ցուցադրող օհմաչափ ձեռնաշարժ դիրեկտ հոգեշին գեներատորով։ Այս ինստրումենտը տեղեկաց անվանում են ձեռնաշարժ մեգեր, քանի որ Մեգերը այդ ինստրումենտի ամենահայտնի արտադրիչներից մեկն է։

  2. Ուղղակի ցուցադրող օհմաչափ մոտորային դիրեկտ հոգեշին գեներատորով։ Այս ինստրումենտը տեղեկաց անվանում են մոտորային մեգեր։

  3. Ուղղակի ցուցադրող օհմաչափ ինքնուրույն պարունակող բատարիայով։

  4. Ուղղակի ցուցադրող օհմաչափ ինքնուրույն պարունակող ռեկտիֆիկատորով։ Այս ինստրումենտը աշխատում է արտաքին հոգային էլեկտրաէներգիայի հիման վրա։

  5. Օհմաչափի կառուցվածքը ինքնուրույն պարունակող գալվանոմետրով և բատարիայով։

Մենք կարող ենք իզոլացիայի դիմադրության չափումը կատարել արտաքին դիրեկտ էլեկտրաէներգիայի հիման վրա։ Այդ դեպքում մենք օգտագործում ենք դիրեկտ վոլտմետր և միկրո տիրապետությամբ դիրեկտ ամպերմետր համապատասխանաբար լարման և հոսանքի չափման համար։

Այդ դեպքում մենք կարող ենք հաշվարկել իզոլացիայի դիմադրությունը օհմի օրենքի օգնությամբ։

Որտեղ V-ն վոլտմետրի ցուցադրությունն է, իսկ I-ն՝ ամպերմետրի ցուցադրությունը։

Ամպերմետրը միկրո տիրապետությամբ է, քանի որ փոքր հոսանք անցնում է իզոլացիայով փորձարկման ընթացքում և այն այդ տիրապետությամբ է մնում։ Բայց լարման կիրառման պահին միկրոմետրը պետք է վերցնի նաև սկզբնական կապակցված լիցինգ հոսանքը և սուր հոսանքը։ Այսպիսով, ամպերմետրը պետք է կարողանա կայուն լինել այդ երկու հոսանքների համար գոնե սկզբնական պահին։ Վոլտմետրը, ամպերմետրը և աղբյուրը պետք է կարողանան կայուն լինել կորուստի դեպքում իզոլացիայի դիմադրության չափման ընթացքում առաջացող կորուստի հոսանքի համար։

Երբ օգտագործում ենք ուղղակի ցուցադրող օհմաչափ կամ պարզ մեգեր, ինստրումենտի ալիքները կապում ենք փորձարկվող իզոլացիայի վրա։ Ինստրումենտի աշխատանքի հետևում իզոլացիայի դիմադրության արժեքը ցուցադրվում է ինստրումենտի անալոգ կամ "digital" ցուցանակում ուղղակի։
Այստեղ նշված երկու իզոլացիայի դիմադրության չափման մեթոդներում չափման արդյունքը գրանցում ենք ստանդարտ ժամանակային հետահարթությունով, որպեսզի ստանանք ավելի ճշգրիտ և անսխալ արդյունք։

特别声明:尊重原创,好文章值得分享,如有侵权请联系删除。

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը