漏电流是通过以下电阻和阻抗从电源导体到地面的所有交流电流的总和:绝缘电阻,绝缘电阻两端的电容电抗,Y电容器的电容电抗(阻抗)。
电源电路和保护性接地电路之间的所有组件中都存在绝缘电阻。这些绝缘包括电源线的电线绝缘,电器的固体绝缘
耦合器,保险丝座,开关,电路板和变压器。还包括Y电容器的绝缘电阻。
为了便于讨论,假设电源输入为250伏,60赫兹。如果我们假设电源电路中绝缘层两端的电阻为1吉欧,那么由于绝缘电阻引起的泄漏电流约为0.25微安。
如果我们假设电源电路中绝缘层两端的电容为100 pF,则由于绝缘层两端的电容电抗引起的泄漏电流约为10微安。
如果我们假设Y电容器为0.05微法拉,则由于跨Y电容器的电容电抗而引起的泄漏电流约为5000微安。
绝缘电阻:0.25微安
电容电抗:10.0微安
Y电容器:5,000.0微安
这表明与其他泄漏电流源相比,由于绝缘电阻引起的泄漏电流可以忽略不计。不能通过泄漏电流的测量来确定绝缘电阻。
耐压测试
介电强度(耐压)测试是一种或多种绝缘材料的电强度测试。绝缘体的电气强度与通过绝缘介质(无论是固体绝缘体还是气体绝缘体,即空气)的距离成正比。
电气强度可以使用交流或直流进行测试。如果测试是交流电,则测试期间的电流是Y电容器的电容电抗,杂散绝缘的电容电抗和绝缘电阻的函数。(实际上,有些人使用此电流来确定产品确实已连接到直流耐压测试仪 (也称为耐压测试仪 );另一些人使用此电流来另外确定电容器的电容值近似正确。)因为绝缘电阻和电抗杂散电容非常高,交流测试电流可以简化为250 V乘以高压测试电压与250 V之比的泄漏电流。如果测试电压为3000,则测试电流将为3000/250 x 0.5或6 mA。
如果测试是直流电,则测试期间的电流是系统绝缘电阻(包括杂散电容和Y电容器的绝缘电阻)的函数。直流电流通常为几十微安。