/ / 5 Stromkomponenten, die durch die Gleichspannungsprüfung der Isolation entnommen werden

5 Stromkomponenten, die durch die Gleichspannungsprüfung der Isolation entnommen werden

Strom wird durch die Isolierung gezogen

Wenn an eine Isolierung Gleichspannung angelegt wird, wird dieelektrische Feldbelastung führt zu Stromleitung und elektrischer Polarisation. Betrachten Sie eine elementare Schaltung (siehe Abbildung 1), die eine Gleichspannungsquelle, einen Schalter und eine Isolationsprobe zeigt.

5 Stromkomponenten, die durch die Gleichspannungsprüfung der Isolation entnommen werden

5 Stromkomponenten, die durch die Gleichspannungsprüfung der Isolation entnommen werden

Wenn der Schalter geschlossen ist, wird die Isolierung elektrifiziert und a sehr hohe Stromflüsse In dem Moment ist der Schalter geschlossen.

Dieser Strom fällt jedoch sofort ab und fällt dann langsamer ab, bis er einen nahezu konstanten Wert erreicht.

Der von der Isolation aufgenommene Strom kann wie folgt in mehrere Komponenten analysiert werden:

  1. Kapazitätsladestrom
  2. Dielektrischer Absorptionsstrom
  3. Oberflächenleckstrom
  4. Teilentladungsstrom (Corona)
  5. Volumetrischer Leckstrom

1. Kapazitätsladestrom

Das Kapazitätsladestrom ist hoch, wenn die Gleichspannung angelegt wird, und kann nach folgender Formel berechnet werden:

Kapazitätsladestrom

Stromkreis der Isolation unter Gleichspannungsprüfung

Abbildung 1 - Elektrische Schaltung der Isolation bei Gleichspannungsprüfung


  • C steht für Ladestrom
  • REIN steht für den Absorptionsstrom
  • RL repräsentiert den volumetrischen Leckstrom (dielektrischer Verlust)

woher:

  • iche ist der Kapazitätsladestrom
  • E ist die Spannung in Kilovolt
  • R ist der Widerstand in Megaohm
  • C ist die Kapazität in Mikrofarad
  • t ist die Zeit in Sekunden
  • e ist eine Napierianische Logarithmusbasis
Der Ladestrom ist a Funktion der Zeit und wird mit zunehmender Zeit des Anlegens der Spannung abnehmen. Es ist der Anfangsladestrom beim Anlegen der Spannung und hat daher keinen Wert für die Testauswertung.

Testmessungen sollten erst durchgeführt werden, wenn dieser Strom auf einen ausreichend niedrigen Wert abgesunken ist.

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2. dielektrischer Absorptionsstrom

Das dielektrischer Absorptionsstrom ist auch hoch, wenn die Prüfspannung angelegt wird undnimmt mit zunehmender Spannungsanlegezeit ab, jedoch langsamer als der Kapazitätsladestrom. Dieser Strom ist nicht so hoch wie der Kapazitätsladestrom.

Das Absorptionsstrom kann in zwei Ströme unterteilt werden, die als reversible und irreversible Ladeströme bezeichnet werden. Dieser umkehrbare Ladestrom kann nach folgender Formel berechnet werden:

ichein = VCDT-N

woher:

  • ichein ist der dielektrische Absorptionsstrom
  • V ist die Testspannung in Kilovolt
  • C ist die Kapazität in Mikrofarad
  • D ist die proportional konstant
  • T ist die Zeit in Sekunden
  • n ist eine Konstante
Das irreversibler Ladestrom hat die gleiche allgemeine Form wie der reversible Ladestrom, ist jedoch in der Größenordnung viel kleiner. Der irreversible Ladestrom geht in der Isolierung verloren und ist somit nicht wiederherstellbar.

Wieder sollte ausreichend Zeit zur Aufzeichnung der Testdaten eingeräumt werden, so dass der reversible Absorptionsstrom auf einen niedrigen Wert gesunken ist.

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3. Oberflächenleckage

Der Oberflächenleckstrom beruht auf dem Leitung auf der Oberfläche der Isolierung wo der Leiter auftaucht und Erdpotentialpunkte.

Dieser Strom ist in den Testergebnissen nicht erwünschtund sollte daher durch sorgfältige Reinigung der Oberfläche des Leiters entfernt werden, um die Leckpfade zu beseitigen, oder sollte vom Zählerstand erfasst und geschützt werden.

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4. Teilentladungsstrom

Der Teilentladungsstrom, auch bekannt alsKoronastrom wird durch Überbeanspruchung der Luft an scharfen Ecken des Leiters aufgrund hoher Prüfspannung verursacht. Dieser Strom ist nicht erwünscht und sollte an solchen Punkten während der Tests durch die Verwendung einer Spannungskontrollabschirmung beseitigt werden.

Dieser Strom tritt nicht bei niedrigeren Spannungen (unter 4000 Volt) auf, z. B. bei Isolationswiderstandstestspannungen.

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5. Volumenstrom

Der volumetrische Leckstrom, der durchfließtDas Isolationsvolumen selbst ist von vorrangiger Bedeutung. Dies ist der Strom, der zur Bewertung der Bedingungen des getesteten Isolationssystems verwendet wird. Es sollte ausreichend Zeit gelassen werden, damit sich der Volumenstrom stabilisieren kann, bevor die Messwerte aufgezeichnet werden.

Der Gesamtstrom, bestehend aus verschiedenen Leckströmen wie oben beschrieben, ist in Abbildung 2 dargestellt.

Verschiedene Leckströme durch Anlegen von Gleichspannung an ein Isoliersystem

Abbildung 2 - Verschiedene Leckströme durch Anlegen einer Hochspannungsgleichspannung an ein Isoliersystem


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Referenz // Wartung und Prüfung von Elektrogeräten - Paul Gill
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Bemerkungen: