• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


वितरण ट्रान्सफोर्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण गर्ने तरिका

Oliver Watts
फील्ड: जाँच र परीक्षण
China

वास्तविक कामकाजमा, वितरण ट्रान्सफोरमरको इन्सुलेशन प्रतिरोध आमतौरले दुई बार मापिन्छ:

  • उच्च-वोल्टेज (HV) वाइंडिङ र निम्न-वोल्टेज (LV) वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध, र

  • LV वाइंडिङ र HV वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध।

यदि दुई पनि मापनहरू स्वीकार्य मानहरू दिन्छन्, भने यसले HV वाइंडिङ, LV वाइंडिङ, र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन योग्य हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ। यदि कुनै एक मापन असफल भइसक्छ, भने तीन घटकहरू (HV–LV, HV–टङ्की, LV–टङ्की) बीचको युग्म इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षणहरू गर्नुपर्छ जसले विशिष्ट इन्सुलेशन मार्ग खण्डित छ भन्ने लक्ष्य गर्छ।

1. उपकरण र यन्त्रहरूको तयारी

10 kV वितरण ट्रान्सफोरमरको इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षणका लागि निम्न उपकरण र यन्त्रहरू आवश्यक छन्:

  • 2500 V इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक (मेगओहममिटर)

  • 1000 V इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक

  • डिस्चार्ज रोड

  • वोल्टेज डिटेक्टर (वोल्टेज टेस्टर)

  • ग्राउंडिङ केबलहरू

  • शॉर्टिङ लिडहरू

  • इन्सुलेटिङ ग्लव्स

  • अडजस्टेबल स्पेनर

  • स्क्रूड्राइभरहरू

  • रिक्त-फाइबर थुक्का (जस्तै, गौज)

प्रयोग गर्दै पहिले, सबै उपकरण र यन्त्रहरूलाई क्षति र वैध सुरक्षा परीक्षण अवधिमा रहने जाँच गर्नुहोस्। अतिरिक्तमा, इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षकहरूमा ओपन-सर्किट र शॉर्ट-सर्किट परीक्षणहरू गर्नुहोस् र यसलाई ठिक र चलाउने जाँच गर्नुहोस्।

2. ट्रान्सफोरमरलाई सेवाको अवस्थाबाट रखरखाही अवस्थामा ल्याउने

ग्रामीण वितरण ट्रान्सफोरमरलाई रखरखाहीको लागि सेवाबाट बाहिर ल्याउन:

  • रखरखाही कार्यकर्ताहरूले काम अनुमति पूरा गर्नुपर्छ, जसलाई चरण-दर-चरण अनुमोदन गरिनुपर्छ।

  • डिस्पाट्च अनुमतिद्वारा, ठाउँमा ऑपरेटरहरूले LV लोडलाई छेड्यो, HV ड्राप-आउट फ्युजहरू खुलाउने र दृश्य विच्छेदन बिन्दु स्थापना गर्ने।

  • रखरखाही कार्यकर्ताहरूले त्यसपछि डिस्चार्ज, वोल्टेज सत्यापन, ग्राउंडिङ लाइनहरू लगाउने, र बाधाहरू र सावधानी चिन्हहरू स्थापना गर्ने।

3. इन्सुलेशन प्रतिरोध मापन

रखरखाही अवस्थामा पहिले गएको ट्रान्सफोरमरको लागि:

  • बुशिङ टर्मिनलहरूबाट सबै HV र LV लीडहरू निकाल्नुहोस्।

  • HV र LV बुशिङहरूलाई रिक्त-फाइबर थुक्काले पूर्ण रूपमा साफ गर्नुहोस् जसले सतह दूषणले परिणाम असर गर्ने रोक्नेछ।

  • बुशिङहरूमा डिस्चार्ज चिन्हहरू वा फाटेको देख्नुहोस्।

  • सफाई गर्दै पछि, शॉर्टिङ लिडहरू प्रयोग गरेर तीन HV बुशिङ टर्मिनलहरू र चार LV बुशिङ टर्मिनलहरू एकसाथ शॉर्ट गर्नुहोस्।

मापन 1: HV वाइंडिङ र LV वाइंडिङ + टङ्की

  • 2500 V इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक प्रयोग गर्नुहोस्।

  • ट्रान्सफोरमर टङ्की र LV बुशिङ टर्मिनलहरूलाई शॉर्ट र ग्राउंड गर्नुहोस्।

  • परीक्षकको L (लाइन) टर्मिनललाई HV शॉर्टिङ लिडसँग जोड्नुहोस्।

  • E (अर्थ) टर्मिनललाई LV शॉर्टिङ लिडसँग जोड्नुहोस्।

  • यदि बुशिङहरू अत्यधिक दूषित छन्, तब G (गार्ड) टर्मिनललाई HV बुशिङको नजिकै L जोडाउने तार द्वारा जोड्नुहोस् (L स्पर्श नगरी) र G लाई E बाट अच्छै इन्सुलेट राख्नुहोस्।

मापन 2: LV वाइंडिङ र HV वाइंडिङ + टङ्की

  • 1000 V इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक प्रयोग गर्नुहोस्।

  • ट्रान्सफोरमर टङ्की र HV बुशिङ टर्मिनलहरूलाई शॉर्ट र ग्राउंड गर्नुहोस्।

  • L टर्मिनललाई LV शॉर्टिङ लिडसँग जोड्नुहोस्।

  • E टर्मिनललाई HV शॉर्टिङ लिडसँग जोड्नुहोस्।

  • यदि G टर्मिनल प्रयोग गरिन्छ, तब उपरोक्त शर्तहरूको अनुसार LV बुशिङको नजिकै तार लपेट्नुहोस्।

4. मापन सावधानिहरू

(1) वायरिङ गर्दा L, G, र E लीडहरू बीच पर्याप्त अन्तर राख्नुहोस्। न्यून अन्तर लीडहरू बीच आर्किङ लाग्न सक्छ, जसले L र E बीचको लीकेज विद्युत वाधा बढाउने र मापन योग्यता कम गर्न सक्छ।

(2) इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षकले 120 rpm चर्किङ गतिमा राटेड वोल्टेज प्रदान गर्छ। परीक्षणको दौरा यो गति बनाएको रहनुहोस्, र मापन लेख्नुभयो पहिले कम्तिमा 1 मिनेट चर्किङ गर्नुहोस्।

(3) उच्च वोल्टेज फितिंग, निम्न वोल्टेज फितिंग र टङ्की एउटा ठूलो क्षमतात्मक प्रणाली बनाउँछ। मापन गर्ने पछि:
– पहिले टेस्टरको लीडहरूलाई ट्रान्सफार्मरबाट छुट्याउनुहोस, त्यसपछि हाइंडली घुमाउन सकिँदैनुहोस। यसको अनुपालन नहुने भएकोले चार्ज भएको ट्रान्सफार्मरले टेस्टरमा वापसी गर्न सक्छ, जसले यसलाई क्षति पार्न सक्छ।
– कुनै पनि टेस्ट लीडहरूलाई हटाउनु भने पहिले डिस्चार्ज रोड द्वारा ट्रान्सफार्मरलाई पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज गर्नुहोस।

(4) परीक्षण पूरा गर्ने पछि, मापन गर्ने समयको वातावरण तापक्रम रेकर्ड गर्नुहोस र धेरै तुलना गर्न 20°C मा आइसुलेशन प्रतिरोध मान कोरेक्ट गर्नुहोस। कोरेक्ट गरिएको परिणामलाई लागू गरिएको कोड शर्तहरू र ऐतिहासिक डाटासँग तुलना गर्नुहोस—कुनै पनि महत्वपूर्ण विचलन पाइनुपर्दैन।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

पोल-माउंटेड वितरण ट्रान्सफार्मरको लागि डिजाइन सिद्धांतहरू
स्तंभ-माउन्टेड वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि डिझाइन सिद्धांतहरू(1) स्थान र लेआउट सिद्धांतहरूस्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मर प्लेटफार्मलाई लोड केन्द्र वा महत्वपूर्ण लोडको नजिक राख्नुपर्छ, "सानो क्षमता, धेरै स्थान" भावनाले उपकरणको बदल र रखनाको सुविधा दिन। घरबारी विद्युत आपूर्ति को लागि, वर्तमान डेमान्ड र भविष्यको वृद्धि अनुमानको आधारमा त्रिफेज ट्रान्सफोर्मरलाई नजिक राख्न सकिन्छ।(2) त्रिफेज स्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मरको क्षमता चयनमानक क्षमताहरू 100 kVA, 200 kVA, र 400 kVA हुन्छन्। यदि लोड डेमान्ड एक एकल
12/25/2025
बितरण ट्रान्सफारमरहरूको नियमित जाँचमा सामान्य दोषहरू र उनीहरूका कारणहरूको विश्लेषण
प्रायोगिक जाँचमा वितरण ट्रान्सफारमरहरूमा सामान्य दोष र कारणहरूविद्युत प्रसारण र वितरण प्रणालीको अंतिम घटक रूपमा, वितरण ट्रान्सफारमरहरू शेष उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। हामी, बहुसंख्यक उपभोक्ताहरूमा विद्युत सामग्रीको बारेमा सीमित ज्ञान छ र नियमित रूपमा रख-रखाव गरिँदा व्यावसायिक सहायता छैन। यदि ट्रान्सफारमरको संचालनमा निम्न शर्तहरूले देखिन्छ भने, तुरुन्तै कार्य गर्नुपर्छ: धेरै उच्च तापक्रम वा असाधारण शब्द: यो लामो समयसम्म ओवरलोड संचालन, उच्च वातावरणिय ता
12/24/2025
वितरण ट्रान्सफोर्मरको लिये बजुली संरक्षण उपायको विश्लेषण
वितरण ट्रान्सफारमरहरूको लागि बिजुली टपाइ प्रतिरक्षा उपायहरूको विश्लेषणबिजुली टपाइ आगमनलाई रोक्न र वितरण ट्रान्सफारमरहरूको सुरक्षित संचालन गारन्टी दिनका लागि यस पेपरले उन्मुख ट्रान्सफारमरहरूको बिजुली टपाइ सहनशीलता बढाउन सक्ने प्रभावी प्रतिरक्षा उपायहरू प्रस्तुत गर्छ।१. वितरण ट्रान्सफारमरहरूको लागि बिजुली टपाइ प्रतिरक्षा उपायहरू१.१ वितरण ट्रान्सफारमरको उच्च वोल्टेज (HV) तरफ अधिक वोल्टेज रोक्ने यन्त्र स्थापना गर्नुहोस्।SDJ7–79 Electric Power Equipment को Overvoltage Protection Design तथा Tech
12/24/2025
वितरण ट्रान्सफोरमरको लागि बिजुली सुरक्षा: एरेस्टर स्थापना स्थान विश्लेषण
वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि बजुली संरक्षण: आरेस्टर स्थापना स्थान विश्लेषणचीनको आर्थिक विकासमा, बिजुली प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान राख्छ। ट्रान्सफोर्मरहरू, एसी वोल्टेज र करेन्ट रूपान्तरण गर्ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्डक्सन ब्याज उपयोग गर्दछन्, यो बिजुली प्रणालीको एक महत्वपूर्ण घटक हुन्। वितरण ट्रान्सफोर्मरहरूमा बजुलीको नुकसान धेरै सामान्य छ, विशेष गरी नियमित बजुली गतिविधिसहित आदिम उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रहरूमा। एउटा अनुसन्धान टोलीले यो भन्दा राम्रो बजुली संरक्षण प्रदर्शन देखाउँदछ कि Y/Z0 जोडिएको व
12/24/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।