누설 전류 및 단열 저항
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누설 전류를 측정하는 원리는 본질적으로 단열성 저항을 측정하는 것과 동일하며, 검출 될 수있는 결함의 특성도 거의 동일하다. 그러나 누출 전류 측정에 사용되는 전원 공급 장치는 일반적으로 고전압 정류기 장비에 의해 공급되며, 누출 전류는 마이크로 아모 미터에 의해 직접 읽습니다. 따라서 단열성 저항 측정과 비교하여 다음과 같이 자체 특성이 있습니다.
(1) 시험 전압이 높고 마음대로 조정할 수 있습니다. 누출 전류를 측정 할 때, 해당 테스트 전압은 특정 전압 레벨의 테스트 장비에 적용됩니다. 이 테스트 전압은 Megohmmeter의 정격 전압보다 훨씬 높기 때문에 단열재 자체의 약점을 쉽게 노출시키기가 쉽습니다. 단열재의 일부 결함 또는 약점은 더 높은 전기장 강도로만 노출 될 수 있기 때문입니다.
(2) 누출 전류는 높은 감도 및 양호한 측정 반복성으로 마이크로 암미 집단에 의해 언제든지 모니터링 될 수있다. 예를 들어, vmnt -220 오일이없는 회로 차단기의 경우, megohmmeter에 의해 측정 된 각 위상의 절연 저항은 10000mΩ 이상이었습니다. 40kV DC 누출 전류를 측정 할 때, 3 상 전류는 상당히 비대칭이었고, 2 상은 2μa이고 다른 상은 60μa입니다. 마지막으로,이 단계를지지하는 도자기 슬리브에는 균열이 있음이 밝혀졌습니다. (3) 절연 저항 값은 누출 전류 측정 값에 따라 변환 될 수있는 반면, Megohmmeter에 의해 측정 된 절연 저항 값은 누출 전류 값으로 변환 될 수 없습니다. 전환은 먼저 테스트중인 장치에 전압을 적용해야하기 때문입니다. Megohmmeter는 명판에 새겨진 지정된 전압 값을 가지지 만 테스트중인 장치에 적용되는 실제 전압은 반드시이 값은 아니지만 테스트중인 장치의 절연 저항과 관련이 있습니다. 테스트중인 장치의 절연 저항이 매우 낮은 경우 테스트중인 장치에 적용되는 전압도 매우 낮습니다. 단열성 저항이 무한대 인 경향이있는 경우에만 테스트중인 장치에 적용되는 전압은 명판 값에 가깝습니다. 이는 테스트중인 장비의 단열성이 너무 낮을 때 Megohmmeter의 내부 저항 전압 강하가 "선"터미널의 전압을 크게 떨어 뜨리기 때문입니다.
(4) I=f (u) 또는 i=f (t)의 관계 곡선을 사용하고 흡수 비율을 측정함으로써 절연 결함을 판단 할 수 있습니다. 누출 전류와 압력 적용 시간 사이의 관계 곡선이 그림에 나와 있습니다. DC 전압의 작용 하에서, 절연이 축축하거나 결함이있을 때, 전류는 압력 적용 시간에 따라 느리게 감소하고 최종 정상 상태 값도 더 크다. 즉, 절연 저항이 더 작다.








