Išsami principų analizė apie įrenginių izoliacijos senėjimo greičio vertinimą

IEC 60664-1 standartas susijęs su žemos įtampos sistemų įrangos izoliacijos koordinavimu. Ji susijusi su žemos įtampos sistemų įranga, o šio pagrindinio saugumo standarto tikslas - padėti techniniams komitetams racionalizuoti savo reikalavimus, kad būtų užtikrintas izoliacijos koordinavimas. Jame numatyti reikalavimai techniniams komitetams nustatyti tarpus, nuotėkio atstumus ir griežtus izoliacijos kriterijus, taip pat - elektros bandymo metodus, susijusius su izoliacijos koordinavimu. Šiame dokumente nurodyti minimalūs tarpai netaikomi, kai yra jonizuotų dujų.

Vienas iš techninio komiteto pareigų yra prireikus panaudoti pagrindinius saugumo leidinius rengiant savo leidinius. Toliau pateiktos praktinės gairės apie izoliacijos varžos matavimus ir senėjimo principus, taikytinus diegimo ir patikros kontekste.

Skirstomojo transformatoriaus izoliacijos varžos drebulys

Po paskirstymo transformatoriaus paleidimo eksploatuoti po įrengimo ar kapitalinio remonto ir po ilgo eksploatavimo nutraukimo, apvijų izoliacijos varžą reikia išmatuoti su rokeriu, kurio įtampa yra 1000 ~ 2500 V. Matuojama vertė ir tepalo temperatūra matavimo metu turėtų būti užregistruota transformatoriaus rinkmenoje. Išmatuota vertė palyginama su izoliacijos varžos verte, išmatuota naudojant paskirstymo transformatorių, norint nustatyti transformatoriaus izoliacijos būklę. Jei paskirstymo transformatoriaus izoliacijos varža staiga sumažėja iki 50% pradinės vertės ar mažesnė, ją reikia pakeisti kapitaliniu remontu. Išmatuotos izoliacijos varžos tikslumas yra glaudžiai susijęs su matavimo metodu ir oro sąlygomis matuojant.

Matuojant reikia atkreipti dėmesį į šias sąlygas:

  • Matavimo sąlygos: matuojama temperatūra >5 °C, drėgmė <70%;
  • Išmatuokite įtampą: testavimo transformatoriaus izoliacijos varža turėtų būti naudojama 1000 V arba 2500 V purtiklyje, lyginant transformatoriaus izoliacijos varžą, kratytuvas turi būti fazės į fazės įtampos lygyje;
  • Matavimo elementai: išmatuojama pirminės apvijos prie antrosios apvijos, pirminės apvijos į žemę (su šerdimi ar apvalkalu) ir antrinės apvijos į žemę izoliacijos varža;
  • Matavimų sauga: prieš matavimą ir po jo paskirstymo pirminės ir antrinės pusių išleidimo angos turi būti įžemintos ir išleidžiamos atskirai, taip pat turi būti atjungta neutrali linija;

Antra, drebėjimo bandymo atsparumas aukštai ir žemai įtampai. Purtykite aukštos įtampos vožtuvo tipo ribotuvo izoliacijos varžą, naudokite 1000 V arba 2500 V purtiklį, kad sukrėttumėte stalą; purtant žemos įtampos 380 V ribotuvą, turėtų būti naudojamas 500 V arba 1000 V purtiklis, prijunkite du purtyklės bandymo laidus prie viršutinio ir apatinio ribotuvo gnybtų. 380 V žemos įtampos ribotuvo izoliacijos varža neturi būti mažesnė kaip 1 MΩ.

Izoliatoriaus izoliacijos varžos izoliacija

Norėdami išmatuoti žemos įtampos izoliatoriaus izoliacijos varžą, naudokite 500 ~ 1000 V purtiklį. Vertė turėtų būti ne mažesnė kaip 1 MΩ. Kratomas metodas apima kelias konfigūracijas:

  1. Adatų izoliatoriai: prijunkite kratytuvo (-) bandymo laidą prie geležinės kojelės, (+) pritvirtinta prie atsuktuvo metalinio strypo; testeris dėvi izoliacines pirštines; stumkite aplink viršų ir kaklą;
  2. Ritinių ir drugelių izoliatoriai: matuojant vario vielos apskritimą galima pritvirtinti prie vidurinio kaklo perimetro, vienas arkliuko laikrodžio laidas prijungtas prie vario laido;
  3. Nauji ritės tipo izoliatoriai: atskirai išmatuoti, palieskite vieną kratymo stalo laidą prie išorinio izoliatoriaus paviršiaus, kitą pritvirtinkite prie ilgo metalinio strypo;
  4. Drugelio izoliatoriaus matavimo metodas: tas pats kaip ir ritės izoliatoriaus;

Ketvirta, maitinimo kabelio sukrėtimo bandymas. 1) Išimkite tiriamo laido maitinimo šaltinį ir visas išorines jungtis; 2) nuvalykite nešvarumus nuo kabelio gnybto paviršiaus; 3) nustatykite purtiklio specifikacijas; 4) trijų šerdžių laidui: vieną šerdį (+), kiti du šerdys įžeminti; 5) sukratykite stalą iki vardinio greičio (1200 r/min); izoliacijos varža turi būti stabili per 1 min; 6) išbandžius šerdės laidą, kiti šerdies laidai išbandomi taip pat.

Fazinių poslinkių kondensatorių matavimas

Fazės poslinkio kondensatorius turėtų būti periodiškai tikrinamas dėl izoliacijos varžos veikimo metu. Izoliacinė varža skaitoma tarp dviejų polių ir tarp dviejų polių izoliacijos varža išoriniam korpusui. Kondensatorius turi du polius ir du kondensatorius; purtymo būdas turi būti tikslus, kitaip purtyklė gali būti sugadinta. Žemos įtampos kondensatorių galima išmatuoti 500 V purtikliu, o izoliacijos varža ne mažesnė kaip 20 MΩ. Prieš purtant kondensatorių reikia iškrauti; pradžioje purtant greitis lėtai didinamas iki stabilios vertės.

Po bandymo purtyti kondensatorių turi būti nedelsiant iškrautas. Kadangi kondensatorius sudarytas iš nuosekliojo ar lygiagretaus elemento, atskiro elemento izoliacijos pablogėjimas nesumažina viso kondensatoriaus izoliacijos varžos, todėl dažnai atliekamas tik vieno kondensatoriaus dviejų polių išorinio apvalkalo izoliacijos tikrinimas.

Šeštoji dalis - variklio izoliacijos varžos matavimas

Trifazis variklio apvija turi šešis vielos galus; matuojama nuo fazės iki fazės, o paskui prijungiama prie linijos gnybto L ir E gnybto, kad išmatuotų fazę į žemę arba atsparumą išoriniam apvalkalui. Svarbu laikytis atsargumo priemonių, ypač renkant matavimo įtapos lygius: įrangai, kurios vardinė įtampa >500 V, variklio apviją ir gnybtų apvijas turi būti iš 1000 ~ 2500 V diapazono; matuojama žemesnė kaip 500 V įranga su 500 V matavimo įranga. Prieš matavimą įranga turi būti išjungta ir visiškai išsikrovusi. Kabeliai, jungiantys prietaiso gnybtus ir bandomą įrangą, turi būti vienos grandinės laidai, o paviršiaus valymas ir švara sumažina matavimo klaidas.

Kaip išvengti izoliacijos senėjimo

Dielektriko senėjimas apibūdina procesą, kai dielektrikos elektrinės savybės, mechaninės savybės ir panašiai blogėja laikui bėgant. Pagrindinės senėjimo formos yra elektros senėjimas, šilumos senėjimas ir aplinkos senėjimas. Kai izoliacinė medžiaga senėja, jos izoliacijos charakteristikos dažnai neatgajamos. Siekiant išvengti senėjimo, naudojami šie metodai:

  • Anti-senėjimo agentų pridėjimas prie izoliacinių medžiagų;
  • Išorinių izoliacinių medžiagų papildymas UV absorbentais arba barjerų naudojimas;
  • Drėgnoje vietoje naudojamų izoliacinių medžiagų papildymas priešgrybeliniais preparatais;
  • Stiprinimas priemonėmis, užkertančiomis kelią koronai ir daliniam įrangos išleidimui;

Be to, reikia atkreipti dėmesį į specialius įrangos komponentų parametrus, pvz., ventiliatoriaus variklį, kai reikia įsigyti arba pasirinkti tinkamą sprendimą, kaip Box Fan Motor.

Elektrinis senėjimas, šilumos senėjimas, cheminis, mechaninis ir drėgmės senėjimas

Elektros įrangos izoliacijai įtakos turi darbinė įtampa ir darbinė srovė veikiant. Ilgalaikė darbinė įtampa gali pažeisti izoliaciją vietoje, o per didelė izoliacijų konstrukcija gali sukelti dėl perkaitimo. Žaibiški viršįtampiai sukelia vietinius pažeidimus, kurie laikui bėgant virsta į didesnę žalą.

Šilumos senėjimas atsiranda dėl aukštos temperatūros eksploatacijos arba dėl įrangos šildymo. Aukšta temperatūra silpnina izoliacijos mechaninį stiprumą, gali deformuoti konstrukciją, sukelti medžiagos elastingumo praradimą dėl oksidacijos ir polimerizacijos. Dėl temperatūrų svyravimų gali įvykti porceliano izoliatoriaus plyšimas ir kt.

Cheminis senėjimas pasireiškia drėgmei, rūgštims, ozonui, azoto oksidams ir kt., kurie keičia izoliacinių medžiagų struktūrą ir savybes, mažina elektrinės ir mechanines savybes. Pavyzdžiui, transformatoriaus alyvoje dėl oksidacijos ore susidaro organinės rūgštys, o klijais pripildytas dumblas užkimš alyvos tėkimą ir sumažina šilumos sklaidą.

Mechaninis senėjimas kyla dėl mechaninės apkrovos, vibracijų, smūgių ir trumpojo jungimo srovės elektromotorinės jėgos; izoliacija gali įtrūkti ir sluoksniuotis. Drėgmė (drėgmės senėjimas) keičia paviršiaus išmetimą, prisidėdama prie izoliacijos degradacijos.

Apibendrinimas

Tai yra kompleksiškas įmonių ir techninių komitetų darbas koordinuoti izoliaciją, įvertinti senėjimo rizikas ir užtikrinti saugų bei patikimą įrangos eksploatavimą. Pagrindinės įrangos izoliacijos senėjimo rizikos šaltiniai - elektros, šilumos, cheminės, mechaninės ir drėgmės poveikiai; juos galima valdyti per materialų pristatymą su anti-senėjimo priedais, UV apsauga, priešgrybeliniais sprendimais, temperatūros kontrolėmis ir mechaninių apsaugos priemonių diegimu.

Infografika: Izoliacijos senėjimo veiksniai ir jų poveikis

Senėjimo procesai Lietuvoje

tags: #irenginiu #izoliacijos #senejimo #greicio #vertinimo #principai