Transformateur de test haute tension et sa deuxième méthode de test


Heure de sortie:

2021-05-14

Affecté par la température : Lors de l'essai à haute pression, l'influence de la température se manifeste principalement dans la sensibilité du matériau d'essai à la température. Le matériau utilisé dans le transformateur est isolé. Lorsque la température est très élevée, l'isolation du matériau se détériore et la résistance de l'isolation diminue. Les grands principes sont les suivants.

Affecté par la température : Lors de l'essai à haute pression, l'influence de la température se manifeste principalement dans la sensibilité du matériau d'essai à la température. Le matériau utilisé dans le transformateur est isolé. Lorsque la température est très élevée, l'isolation du matériau se détériore et la résistance de l'isolation diminue. Les grands principes sont les suivants :

Mouvement irrégulier des ions et des molécules. Le mouvement irrégulier des molécules est fortement affecté par la température. Lorsque la température devient plus élevée, le mouvement des molécules devient violent. De même, le mouvement des ions dans la résistance d'isolement s'accélérera progressivement lorsque la température augmentera. La polarité de la résistance devient plus grande, de sorte que la valeur de la résistance diminue.

L'eau se dissout. L'humidité apparaît dans la résistance d'isolement. Lorsque la température augmente, l'humidité se dissout dans la résistance et rend la résistance plus petite.

Dans des circonstances normales, la résistance de la résistance est inversement proportionnelle à la température, de sorte que le test doit être effectué dans des conditions blindées. Dans le même temps, il est nécessaire de s'assurer que la surface de la résistance d'isolement est propre pendant l'expérience, ce qui entraînera également des erreurs de mesure. De plus, il convient de noter que pour les transformateurs secs, la résistance d'isolement est directement proportionnelle à la température avant que la température ne soit de 40 degrés.

Deuxièmement, la relation entre le courant de fuite et la polarité de la tension. Étant donné que la polarité du transformateur est différente lors de l'enroulement, l'humidité contenue dans la résistance est également différente. Lorsque la polarité de la résistance est positive, les molécules d'eau chargées positivement seront repoussées, de sorte que les molécules d'eau seront réduites, et le courant interne sera moindre, donc plus de courant sera perdu à ce moment ; au contraire, s'il est négatif, alors les molécules d'eau augmenteront et le courant interne augmentera. La seule source du phénomène ci-dessus est l'humidité dans le transformateur. Lorsque le transformateur de tension est humide, les données de courant mesurées sont inexactes. Par conséquent, un nouveau transformateur doit être sélectionné lorsque le test de haute tension de puissance est effectué pour améliorer la précision de la mesure des données de test.

Enfin, l'influence de la vitesse de suralimentation sur le test. Le courant de fuite est causé par l'humidité du transformateur. La génération de ce courant est liée à des facteurs tels que l'humidité de l'air, la température, la propreté de la surface de l'isolant et la tension. Que le courant de fuite soit affecté par la vitesse de suralimentation, en fait, le courant de fuite est affecté par la vitesse de suralimentation. Un grand nombre d'expériences montrent que la valeur réelle mesurée du courant de fuite est affectée par la vitesse de suralimentation. Sous l'influence de la vitesse de suralimentation, la valeur réelle mesurée s'écarte de la valeur théorique. Cette différence est plus évidente dans les transformateurs de grande capacité.

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