介質損耗測量系數(tgδ)是描述電氣設備絕緣材料性能的重要參數,它通常定義為介質損耗中有功損耗與無功損耗的比值,一般來說,電器設備的介質損耗系數越大,其整體絕緣性能也就越差,因此,介質損耗測量系數的精確測量就成為評價電氣設備絕緣性能的重要技術手段。
在傳統測法中,介質損耗測量的經典方法是西林電橋法,一般嚴格采用50Hz的測試電源,對現場工頻干擾比較敏感,由于需要配置高精度的標準電容器,因此難以實現對高壓電纜的介損測量。
介質損耗測試儀的應用
隨著計算機與微電子技術的發展,逐漸發展出基于相位差測量、離散傅立葉分析以及容性電流補償為基礎的數字式介損測量技術,利用計算機強大的數據處理能力,數字式介損測量設備原理上不再依賴電容標準器,通過雙頻(工頻/異頻)測量原理,抗干擾能力強,因此廣泛應用于離線式和在線式測量場合。
近年來,隨著對振蕩波試驗技術的應用研究,逐漸衍生出基于衰減時間常數測量的介損測量技術,介質損耗測試儀主要利用了諧振條件下容抗和感抗相等的原理,根據經典介質損耗理論和試驗結果,提出了交聯聚乙烯電纜介質損耗的三種主要來源:傳導損耗、極化/松弛損耗以及半導電層的電阻損耗,并依次在低頻、中頻和高頻段起主導作用。
由于交聯聚乙烯電纜的充電電容及絕緣電阻較大,導致其正常狀態下的介質損耗系數很小,因此檢測難度較大,檢測精度較低,一般僅用于評價嚴重的絕緣水平降低或故障,對局部性缺陷或早期絕緣故障成果較為復雜。