繞組絕緣在直流電壓的作用下
發(fā)布時間:2018/12/7 23:16:30 訪問次數:307
比考量。高壓電動機處于額定運行狀態(tài)時,其絕緣電阻值R不應低
于按式@-∞)計算的數值R=1000+呈(Mn)
「N――電動機額定電壓,V; M13S64164AY2AM
P――電動機額定功率,kW。
繞組絕緣在直流電壓的作用下,將流過由充電、吸收和電導三個分量組成的電流。前兩者隨時間的增加而減小,充電電流減小得更快,而吸收電流的衰減速度則與絕緣狀況有關。當絕緣干燥、清潔、耐電性能良好時,電導電流很小,吸收電流衰減慢,需幾十秒到數分鐘才達到穩(wěn)定,因此測得的絕緣電阻值隨測量時間的增加而增大。因此標準規(guī)定吸收比Κ為⑾s時的絕緣電阻與15s時的絕緣電阻的比值,對于大型高壓電動機可采用10而n絕緣電阻和1雨n絕緣電阻的比值。一般要求Κ>1.3。Κ值小時,表示絕緣結構的情況不好。
高壓電動機繞組絕緣在外施交流電壓作用下,產生電導損耗和極化損耗。介質損耗的存在,使流過絕緣結構的全電流,不是超前電壓gO°,而是比gO叨、mJ 一角度a,這個角度的正切為ta嗡即介質損失角正切。由于高壓電動機的絕緣層厚,散熱差,因此必須嚴格控制其tana
值。隨著外施電壓的升高ta嗡值會增加,其增量△t洫氵能靈敏地反映絕緣結構中的局部缺陷。增量△tana很小時,表示絕緣結構的情況良好。但若絕緣結構中存在缺陷(如存在氣隙,局部損傷等),則當外施電壓升至一定值后,氣隙中的氣體發(fā)生電離,此時tana隨外施電壓的增加而迅速上升。不同電壓下tana的增量Atana,是判別絕緣結構的質量以及工藝水平的重要指標之一。
比考量。高壓電動機處于額定運行狀態(tài)時,其絕緣電阻值R不應低
于按式@-∞)計算的數值R=1000+呈(Mn)
「N――電動機額定電壓,V; M13S64164AY2AM
P――電動機額定功率,kW。
繞組絕緣在直流電壓的作用下,將流過由充電、吸收和電導三個分量組成的電流。前兩者隨時間的增加而減小,充電電流減小得更快,而吸收電流的衰減速度則與絕緣狀況有關。當絕緣干燥、清潔、耐電性能良好時,電導電流很小,吸收電流衰減慢,需幾十秒到數分鐘才達到穩(wěn)定,因此測得的絕緣電阻值隨測量時間的增加而增大。因此標準規(guī)定吸收比Κ為⑾s時的絕緣電阻與15s時的絕緣電阻的比值,對于大型高壓電動機可采用10而n絕緣電阻和1雨n絕緣電阻的比值。一般要求Κ>1.3。Κ值小時,表示絕緣結構的情況不好。
高壓電動機繞組絕緣在外施交流電壓作用下,產生電導損耗和極化損耗。介質損耗的存在,使流過絕緣結構的全電流,不是超前電壓gO°,而是比gO叨、mJ 一角度a,這個角度的正切為ta嗡即介質損失角正切。由于高壓電動機的絕緣層厚,散熱差,因此必須嚴格控制其tana
值。隨著外施電壓的升高ta嗡值會增加,其增量△t洫氵能靈敏地反映絕緣結構中的局部缺陷。增量△tana很小時,表示絕緣結構的情況良好。但若絕緣結構中存在缺陷(如存在氣隙,局部損傷等),則當外施電壓升至一定值后,氣隙中的氣體發(fā)生電離,此時tana隨外施電壓的增加而迅速上升。不同電壓下tana的增量Atana,是判別絕緣結構的質量以及工藝水平的重要指標之一。