নিরোধক প্রতিরোধের উপর প্রভাব ফেলছে এমন উপাদানগুলি
একটি বার্তা রেখে যান
1। তাপমাত্রার প্রভাব
আশেপাশের পরিবেশের সাথে চলমান বিদ্যুৎ সরঞ্জামগুলির তাপমাত্রা পরিবর্তিত হবে এবং এর নিরোধক প্রতিরোধের তাপমাত্রার সাথেও পরিবর্তিত হবে। সাধারণভাবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে নিরোধক প্রতিরোধের হ্রাস পায়। কারণ যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন অন্তরক মাধ্যমের অভ্যন্তরে আয়ন এবং অণুগুলির চলাচল তীব্র হয় এবং নিরোধকের আর্দ্রতা এবং এতে থাকা অমেধ্য, লবণ এবং অন্যান্য পদার্থগুলিও ছড়িয়ে পড়ে, যা পরিবাহিতা বৃদ্ধি করে এবং অন্তরণ প্রতিরোধের হ্রাস করে। এটি তাপমাত্রার সাথে কন্ডাক্টরের প্রতিরোধের পরিবর্তন থেকে পৃথক।
বিভিন্ন পাওয়ার সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি একই পাওয়ার সরঞ্জামগুলির তাপমাত্রার সাথে বিভিন্ন নিরোধক প্রতিরোধের পরিবর্তন রয়েছে। সাইটে পরিমাপটি সম্পূর্ণ অনুরূপ তাপমাত্রায় পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা কঠিন। পরীক্ষার ফলাফলগুলির তুলনা করার জন্য, প্রাসঙ্গিক ইউনিটগুলি কিছু সরঞ্জামের তাপমাত্রা রূপান্তর সহগকে দিয়েছে, তবে অপ্রচলিত, শুষ্কতা এবং তাপমাত্রা পরিমাপ পদ্ধতির প্রভাবের কারণে, সঠিক রূপান্তর সহগ প্রাপ্তি করা কঠিন।
অতএব, নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপ করার সময়, পরীক্ষার তাপমাত্রা (পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা এবং সরঞ্জামের দেহের তাপমাত্রা) অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে এবং তাপমাত্রা রূপান্তর দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটিগুলি এড়াতে পরিমাপটি যথাসম্ভব একই তাপমাত্রায় করা উচিত।
2। বিদ্যুৎ সরঞ্জামগুলিতে আর্দ্রতা এবং পৃষ্ঠের ময়লার প্রভাব
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম এবং বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট পৃষ্ঠের ময়লা চারপাশে আর্দ্রতার পরিবর্তনগুলি নিরোধক প্রতিরোধের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে। যখন বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন নিরোধকের পৃষ্ঠটি প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করে, যা পৃষ্ঠের পরিবাহিতা বাড়িয়ে তোলে এবং নিরোধক প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করবে। যখন নিরোধকের পৃষ্ঠে একটি সংযুক্ত জল ফিল্ম গঠিত হয়, তখন নিরোধক প্রতিরোধের কম থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বৃষ্টির পরে, 220KV চৌম্বকীয় ঘা গ্রেপ্তারকারীদের একটি গ্রুপের নিরোধক প্রতিরোধের মাত্র 2 000 MΩ: যখন পৃষ্ঠের স্রোতটি আবার ield ালিত হয়ে পরিমাপ করা হয়েছিল, তখন নিরোধক প্রতিরোধের 10 এর বেশি ছিল, 000 MΩ; পরের দিন বিকেলে, এটি রোদ ছিল, এবং পৃষ্ঠটি শুকিয়ে যাওয়ার সময় নিরোধক প্রতিরোধেরও 10,000 মিটার বেশি ছিল। বিদ্যুৎ সরঞ্জামগুলির পৃষ্ঠের ময়লাও সরঞ্জামগুলির পৃষ্ঠের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করবে এবং নিরোধক প্রতিরোধকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। অতএব, সাইটে নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপ করার সময়, পৃষ্ঠের ফুটো স্রোতের প্রভাব দূর করতে বা সত্যিকারের পরিমাপের মানটি অর্জনের জন্য সরঞ্জামের পৃষ্ঠটি শুকনো বা পরিষ্কার করতে একটি ঝালযুক্ত রিং ব্যবহার করা আবশ্যক। 3। অবশিষ্টাংশের চার্জের প্রভাব বৃহত-ক্ষমতা সম্পন্ন সরঞ্জামগুলির ক্রিয়াকলাপ বা পরীক্ষার সময় গঠিত অবশিষ্টাংশের চার্জ সম্পূর্ণরূপে স্রাব করা হয় না, যার ফলে নিরোধক প্রতিরোধের খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে। এটি পরিমাপ করা নিরোধক প্রতিরোধের অসত্য হতে পারে। যখন অবশিষ্টাংশের চার্জের পোলারিটি ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মিটারের সমান হয়, তখন পরিমাপ করা নিরোধক প্রতিরোধের সত্য মানের চেয়ে বড় হবে; যখন অবশিষ্টাংশের চার্জের মেরুতা নিরোধক প্রতিরোধের মিটারের বিপরীতে থাকে, তখন পরিমাপ করা নিরোধক প্রতিরোধের সত্য মানের চেয়ে ছোট হবে। কারণ যখন পোলারিটি একই থাকে, তখন ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মিটার একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করার মতো চার্জের কারণে কম চার্জ দেয়; যখন পোলারিটি বিপরীত হয়, ইনসুলেশন প্রতিরোধের মিটারকে অবশিষ্ট চার্জকে নিরপেক্ষ করতে আরও চার্জ আউটপুট করতে হবে।
অবশিষ্ট চার্জের প্রভাব দূর করার জন্য, নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপ করার আগে নিরোধক প্রতিরোধের পুরোপুরি গ্রাউন্ড এবং স্রাব করতে হবে। পুনরাবৃত্তি পরিমাপ করা হলে এটি পুরোপুরি স্রাব করা উচিত। বৃহত্তর-ক্ষমতার সরঞ্জামগুলি কমপক্ষে 5 মিনিটের জন্য কার্যত স্রাব করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি বৃহত-ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফর্মার পুরো স্রাবের পরে প্রথমবারের জন্য 4000MΩ এর একটি উইন্ডিং ইনসুলেশন প্রতিরোধের রয়েছে। একই বাতাসটি আবার দ্বিতীয়বারের জন্য পরিমাপ করা হয় (পুরোপুরি স্রাব করা হয়নি), এবং অন্তরণ প্রতিরোধের 5000MΩ হয় Ω পুরো স্রাবের 10 মিনিটের পরে, তৃতীয় পরিমাপের জন্য নিরোধক প্রতিরোধের 4000MΩ হয়।
Iv। প্ররোচিত ভোল্টেজের প্রভাব
সাইটে প্রতিরোধমূলক পরীক্ষায়, লাইভ সরঞ্জাম এবং পাওয়ার-অফ সরঞ্জামগুলির মধ্যে ক্যাপাসিটিভ কাপলিংয়ের কারণে, পাওয়ার-অফ সরঞ্জামগুলি একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ স্তরের একটি প্ররোচিত ভোল্টেজ বহন করে।
প্ররোচিত ভোল্টেজ ইনসুলেশন প্রতিরোধের পরিমাপের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে। যখন প্ররোচিত ভোল্টেজ শক্তিশালী হয়, ইনসুলেশন প্রতিরোধের মিটার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বা পয়েন্টারটি এলোমেলোভাবে দুলতে পারে এবং সত্য পরিমাপের মান পাওয়া যায় না।
উদাহরণস্বরূপ, দুটি বিভাগের সমন্বয়ে একটি 220 কেভি ধাতব অক্সাইড অ্যারেস্টার, উপরের বিভাগের অন্তরণ প্রতিরোধের 50, 000 MΩ হিসাবে পরিমাপ করা হয় এবং নীচের অংশের অন্তরণ প্রতিরোধের 20, 000} MΩ। উপরের অংশের শেষটি গ্রাউন্ডেড হয় এবং ভোল্টেজটি মাঝারি থেকে পরিমাপ করা হয় (সমান্তরালভাবে উপরের এবং নীচের অংশগুলির অন্তরণ প্রতিরোধের মান পরিমাপ করে)। প্ররোচিত ভোল্টেজ হ্রাসের কারণে, পরিমাপ করা নিরোধক প্রতিরোধের 100, 000 MΩ Ω অন্য উদাহরণের জন্য, 220 কেভি বর্তমান ট্রান্সফর্মারের একটি নির্দিষ্ট পর্বের প্ররোচিত ভোল্টেজ শক্তিশালী। শেষের স্ক্রিনে প্রাথমিকের অন্তরণ প্রতিরোধের পরিমাপ করার সময়, পয়েন্টারটি 500MΩ এর কাছাকাছি সুইং করে Ω যখন উচ্চ-ভোল্টেজের সীসাটি গ্রাউন্ড করা হয়, তখন প্রাথমিক এবং স্থলটিতে শেষ স্ক্রিনের অন্তরণ প্রতিরোধের একই নিরোধক প্রতিরোধের মিটার দিয়ে পরিমাপ করা হয় এবং অন্তরণ প্রতিরোধের 2000mΩ হয় Ω
এটি দেখা যায় যে ইনসুলেশন প্রতিরোধের উপর প্ররোচিত ভোল্টেজের প্রভাব দুর্দান্ত। নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপ করার সময়, প্ররোচিত ভোল্টেজের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শিল্ডিংয়ের মতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
5 .. নিরোধক প্রতিরোধের মিটারের সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান মানের প্রভাব
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মিটারের সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান মান (মিলিয়ামমিটারের আউটপুট প্রান্তটি শর্ট-সার্কিট করে পরিমাপ করা) শোষণ অনুপাত এবং মেরুকরণ সূচকের পরিমাপের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে। অতএব, শোষণ অনুপাত এবং মেরুকরণ সূচক পরিমাপ করতে একটি বৃহত-ক্ষমতা সম্পন্ন নিরোধক প্রতিরোধের মিটার ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ, 1MA বা তার বেশি সর্বাধিক আউটপুট কারেন্ট সহ একটি মিটার নির্বাচন করা উচিত। বড় পাওয়ার ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য, 3MA বা তার বেশি সর্বাধিক আউটপুট কারেন্ট সহ একটি মিটার নির্বাচন করা উচিত।








