測量電氣設備的絕緣電阻,是檢查其絕緣狀態最簡單的輔助方法,在現場一般采用手搖式兆歐表來測量絕緣電阻。由于選用的兆歐表電壓低于被試物的工作電壓,因此,此項試驗屬于非破壞性試驗,操作安全、簡便。用所測的絕緣電阻值可發現影響電氣設備絕緣的異物,絕緣局部或整體受潮和臟污,絕緣擊穿和嚴重老化等缺陷,因此測量電氣設備絕緣電阻是電氣檢修、運行過程中,試驗人員都應掌握的基本方法。但傳統的測試方法存在下述缺陷:
一、對大容量試品,測試時間長
用兆歐表測量大容量設備的絕緣電阻,由于直流電壓作用于絕緣介質后,在其中流過的電導電流有一個穩定過程,此過程取決于時間常數t=RC(R為試品等值電阻,C為試品等值電容),因此加壓時間越長,電導電流越趨于穩定 ,則測得電阻值越準確。對一般試品,加壓1min后,吸收過程已基本完成,但對大容量試品(如電力電纜、大型變壓器、并聯電容器),由于試品大多由復合介質組成,極化過程在1min內不能完成,所以應測量10min的絕緣電阻值;另外,DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》規定,對較大容量的電力設備應進行極化指數測試,極化指數的定義是“在同一次試驗中,10min時的絕緣電阻值與1min時的絕緣電阻值之比。”在設備的測試中,測試人員大多都有體會,恒速搖動兆歐表10min是極難做到的。 來源:輸配電設備網
二、測量精度差
用兆歐表測試電氣設備時,因試品不是純粹的電阻,所以不會遵循歐姆定律,即用不同電壓等級的兆歐表,測試同樣的電氣設備,測出的阻值是不相同的。如用2500V兆歐表測得電氣設備的絕緣電阻為5000ΜΩ,再用5000V兆歐表測試時,也許阻值將為3000ΜΩ。顯然,絕緣電阻不是一個常數,是不能用歐姆定律來換算的,另外,在進行測試時,由于其輸出電壓會隨手柄轉速的變化而變化,對電容性試品,當轉速高時,輸出電壓也高,該電壓對被試品充電,當電壓低時,被試品向兆歐表充電,導致表針擺動,影響準確讀數。
綜上可知,普通兆歐表不能適用于大型變壓器、并聯電容器、電力電纜及避雷器計數器的測試項目,因此,上述設備必須采用測量范圍廣,充電能力強的絕緣電阻表