Composición y principio del comprobador de tensión de aislamiento

May 18, 2024

Principio de detección
En comparación con el aislamiento principal del transformador, es decir, el aislamiento entre los devanados y entre los devanados y el núcleo de hierro, el transformador tiene otro indicador importante del rendimiento del aislamiento: el aislamiento longitudinal. El aislamiento longitudinal se refiere al aislamiento entre diferentes puntos y diferentes partes del devanado del transformador con diferentes potenciales, incluyendo principalmente el rendimiento del aislamiento entre espiras, capas y secciones del devanado. La "prueba de tensión soportada por inducción" especificada en las normas nacionales y las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es uno de los métodos de prueba utilizados específicamente para probar el rendimiento del aislamiento longitudinal del transformador.
El aislamiento longitudinal del transformador depende principalmente del medio aislante en el devanado: la pintura aislante del propio cable esmaltado, el aceite del transformador, el papel aislante, la pintura de impregnación y el pegamento aislante, etc. (los diferentes tipos de transformadores pueden contener uno o más medios aislantes); es difícil garantizar la pureza del 100% del dieléctrico aislante longitudinal, y es inevitable que contenga impurezas sólidas, burbujas o humedad, etc., y también se dañará en diversos grados durante el proceso de producción; la intensidad de campo más alta cuando el transformador está en funcionamiento se concentra en estos defectos, y el aumento de temperatura de la operación de carga a largo plazo reduce la tensión de ruptura del medio aislante, provocando una descarga parcial. La potencia absorbida por el dieléctrico a través del campo eléctrico alterno externo, es decir, la pérdida dieléctrica, aumentará significativamente, lo que provocará un calentamiento grave del dieléctrico y un aumento de la conductividad dieléctrica. La gran corriente en esta parte también generará calor, lo que seguirá aumentando la temperatura del dieléctrico, y el aumento de temperatura a su vez aumentará la conductividad del dieléctrico. Un círculo vicioso de este tipo a largo plazo eventualmente conducirá a la ruptura térmica del dieléctrico y la destrucción de todo el transformador. Esta falla se manifiesta en las características del transformador, es decir, la corriente sin carga y el consumo de energía sin carga aumentan significativamente, y el devanado tiene fenómenos indeseables como quemaduras, arcos eléctricos, vibraciones y aullidos. Se puede ver que es extremadamente necesario utilizar la prueba de voltaje soportado por inducción para detectar si el transformador contiene defectos de aislamiento longitudinal.