漏れ電流と断熱抵抗
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漏れ電流を測定するという原理は、断熱抵抗を測定するものと本質的に同じであり、検出できる欠陥の性質もほぼ同じです。ただし、漏れ電流測定で使用される電源は一般に高電圧整流器機器によって供給され、漏れ電流はマイクロメーターによって直接読み取られます。したがって、断熱抵抗測定と比較して、次のように独自の特性があります。
(1)テスト電圧が高く、自由に調整できます。漏れ電流を測定する場合、対応するテスト電圧が特定の電圧レベルのテスト機器に適用されます。このテスト電圧は、Megohmmeterの定格電圧よりもはるかに高いため、断熱自体の弱点を簡単に露出させるのは簡単です。なぜなら、断熱のいくつかの欠陥または短所は、より高い電界強度の下でのみ露出できるからです。
(2)漏れ電流は、高感度と良好な測定の再現性を備えた、微小メッカー計によっていつでも監視できます。たとえば、VMNT -220オイルフリー回路ブレーカーの場合、Megohmmeterで測定された各位相の絶縁抵抗は10000mΩを超えていました。 40kV DC漏れ電流を測定する場合、3相電流は大幅に非対称であり、2つの相は2μA、もう1つの相は60μAです。最後に、このフェーズを支える磁器のスリーブには亀裂があることがわかりました。 (3)断熱抵抗値は、漏れ電流測定値に基づいて変換できますが、Megohmmeterで測定された断熱抵抗値を漏れ電流値に変換することはできません。変換には、最初にテスト中のデバイスに適用される電圧が必要なためです。 Megohmmeterの指定された電圧値はネームプレートに刻まれていますが、テスト中のデバイスに適用される実際の電圧は必ずしもこの値ではありませんが、テスト中のデバイスの絶縁抵抗に関連しています。テスト中のデバイスの絶縁抵抗が非常に低い場合、テスト中のデバイスに適用される電圧も非常に低くなります。断熱抵抗が無限になる傾向がある場合にのみ、テスト中のデバイスに適用される電圧は、ネームプレート値に近いです。これは、テスト中の機器の断熱抵抗が低すぎると、Megohmmeterの内部抵抗電圧降下が「ライン」端子の電圧が大幅に低下するためです。
(4)断熱欠陥は、I=f(u)またはi=f(t)の関係曲線を使用して吸収比を測定することで判断できます。漏れ電流と圧力適用時間の間の関係曲線を図に示します。 DC電圧の作用下では、断熱材が湿っているか欠陥がある場合、圧力適用時間とともに電流がゆっくりと減少し、最終的な定常状態値も大きくなります。つまり、絶縁抵抗は小さくなります。








