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순수 절연체가 라인과 접지를 통해 연결되면 커패시터처럼 작동합니다. 이상적인 절연체에서 유전체 역할을하는 절연 재료는 100 \% 순수하고 절연체를 통과하는 전류는 용량 성 구성 요소 만 갖습니다. 이상적인 절연 재료에서와 같이 절연체를 통해 라인에서 접지로 흐르는 전류의 저항 성분이 없습니다. 불순물은 0 \%입니다.
순수 커패시터에서 용량 성 전류는인가 전압을 90o 앞 당깁니다.
실제로 절연체는 100 \% 순수하게 만들 수 없습니다. 또한 절연체의 노화로 인해 먼지 및 습기와 같은 불순물이 내부로 들어갑니다. 이러한 불순물은 전류에 대한 전도성 경로를 제공합니다. 결과적으로 절연체를 통해 라인에서 접지로 흐르는 누설 전류도 저항 성분을 가지고 있습니다.
따라서 좋은 절연체의 경우이 누설 전류의 저항 성분이 상당히 낮다는 것은 말할 필요도 없습니다. 다른 방식으로 전기 절연체의 건전성은 저항성 성분 대 용량 성 성분의 비율에 의해 결정될 수 있습니다. 좋은 절연체의 경우이 비율은 매우 낮습니다. 이 비율은 일반적으로 tanδ 또는 tan delta로 알려져 있습니다. 때로는 소산 계수라고도합니다.
위 벡터 다이어그램에서 시스템 전압은 x 축을 따라 그려집니다. . 전도 전류, 즉 누설 전류의 저항 성분 인 IR도 x 축을 따릅니다.
누설 전류 IC의 용량 성분이 시스템 전압을 90o 앞서 기 때문에 y 축을 따라 그려집니다.
이제 총 누설 전류 IL (Ic + IR)은 y 축과 각도 δ (예 :)를 만듭니다. 위의 다이어그램에서 IR 대 IC 비율은 탄젠트 델타에 지나지 않음을 알 수 있습니다.
답변
케이블의 탄 델타 테스트와 동일합니다. 다른 모든 전기 장치.
이것은인가 전압과 전류 사이의 위상 각을 측정하는 AC (종종 저주파)를 사용하는 절연 테스트 방법입니다. 역률과 약간 비슷합니다.
요점은 전류의 용량 성 구성 요소 인 90도 위상차가 전적으로 지오메트리를 기반으로하므로 모든 장치에서 일정하다고 가정 할 수 있다는 것입니다. 누설 전류는 전압과 동 위상이므로 (저항성) 전압과 전류 사이의 위상 오프셋은 누설에 따라 달라집니다.
고전압에서는 전압을 만들어 누설 저항을 측정하기가 매우 어렵습니다. 현재 측정. 필요한 정밀도는 비싸거나 불가능 해집니다. 그러나 제로 크로싱을 보면 진폭 오차에 관계없이 수행 할 수있는 위상 편이를 측정하는 것은 매우 쉽습니다.