El coeficiente de medición de las pérdidas dieléctricas (tgδ) es un parámetro importante que describe el rendimiento de los materiales aislantes de los equipos eléctricos. Por lo general, se define como la relación entre la pérdida activa y la pérdida de potencia reactiva en las pérdidas dieléctricas. En términos generales, cuanto mayor sea el coeficiente de pérdidas dieléctricas del equipo eléctrico, peor será el rendimiento global del aislamiento; por lo tanto, la medición precisa del coeficiente de medición de las pérdidas dieléctricas se ha convertido en un medio técnico importante para evaluar el rendimiento aislante del equipo eléctrico.
En el método tradicional de medición, el método clásico para medir las pérdidas dieléctricas es el método del puente de Schering. Por lo general, se utiliza estrictamente una fuente de alimentación de prueba de 50 Hz, lo que resulta más sensible a las interferencias de frecuencia de red en el lugar. Debido a la necesidad de configurar condensadores patrón de alta precisión, es difícil realizar mediciones de pérdidas dieléctricas en cables de alta tensión.
Aplicación del medidor de pérdidas dieléctricas
Con el desarrollo de la tecnología informática y de microelectrónica, la tecnología digital de medición de pérdidas dieléctricas basada en la medición de la diferencia de fase, el análisis discreto y la compensación de la corriente capacitiva ha ido desarrollándose progresivamente. Al aprovechar las potentes capacidades de procesamiento de datos de las computadoras, los equipos digitales de medición de pérdidas dieléctricas, en principio, ya no dependen del estándar de capacitancia, y, mediante el principio de medición de doble frecuencia (frecuencia de red/frecuencia distinta), poseen una elevada capacidad antinterferencias, por lo que se utilizan ampliamente tanto en mediciones fuera de línea como en tiempo real.
En los últimos años, con la aplicación de la tecnología de prueba de onda oscilante, gradualmente se ha derivado la tecnología de medición de pérdidas dieléctricas basada en la medición de la constante de tiempo de decaimiento. El medidor de pérdidas dieléctricas utiliza principalmente el principio de reactancia capacitiva e inductiva iguales bajo condiciones de resonancia. La teoría de pérdidas y los resultados de las pruebas proponen tres principales series de resonancias de pérdidas dieléctricas en cables de polietileno reticulado (XLPE): pérdidas por conducción, pérdidas por polarización/relajación y pérdidas por resistencia de la capa semiconductor, que desempeñan un papel predominante en las bandas de baja frecuencia, frecuencia intermedia y alta frecuencia, respectivamente.
Debido a la gran capacitancia de carga y a la alta resistencia de aislamiento del cable de XLPE, el coeficiente de pérdidas dieléctricas en condiciones normales es muy pequeño. Por lo tanto, la detección resulta más difícil y su precisión es baja. Generalmente, solo se utiliza para evaluar una degradación grave del nivel de aislamiento o una falla, mientras que los resultados relacionados con defectos locales o fallas tempranas del aislamiento son más complejos.
