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


Mikä on sähköisolatorin testaus?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China


Mikä on sähköisolatorin testaus?


Sähköisolatorin määritelmä


Sähköisolatorilla tarkoitetaan laitetta, joka vastustaa sähkövirtaa ja tarjoaa suojaa ja turvallisuutta sähköjärjestelmissä.

 


Isolatorin epäonnistumisen syyt


Rakenteen rikkoutuminen, puutteelliset materiaalit, porousisuus, virheellinen glaseeraus, kajoaminen ja mekaaninen stressi ovat pääasiallisia syitä isolatorin epäonnistumiselle.

 


Isolatorien testaus


Isolatorin kajoamistestit

 

Isolatorin vaihtovirta-kuiva-kajoamistesti


  • Ensimmäiseksi testattava isolatori asennetaan käytännön soveltamisen mukaisesti.



  • Sitten muuttuvaan vaihtovirtalähteeseen yhdistetään isolatorin molemmat elektrodit.



  • Nyt vaihtovirta lisätään asteittain määritettyyn arvoon. Tämä määritetty arvo on vähemmän kuin minimikajoamisjännite.



  • Tämä jännite ylläpidetään yhden minuutin ajan ja havaitaan, että ei saa tapahtua kajoamista tai reikiä.



  • Isolatorin täytyy olla kykenevä kestämään määritetty minimijännite yhden minuutin ajan ilman kajoamista.

 


Isolatorin vaihtovirta-madun-kajoamistesti tai sadetesti


  • Tässä testissäkin testattava isolatori asennetaan käytännön soveltamisen mukaisesti.



  • Sitten muuttuvaan vaihtovirtalähteeseen yhdistetään isolatorin molemmat elektrodit.



  • Sen jälkeen isolatorille pistellään vettä kulmassa 45o niin, että sen sateen intensiteetti ei ole enempää kuin 5,08 mm per minuutti. Käytetyn vedyn vastus on oltava 9 kΩ - 11 kΩ per cm3 normaalissa ilmanpaineessa ja lämpötilassa. Näin luodaan tekoisan sadeolosuhteet.



  • Nyt vaihtovirta lisätään asteittain määritettyyn arvoon.



  • Tämä jännite ylläpidetään joko yhden minuutin tai 30 sekunnin ajan kuten määritelty ja havaitaan, että ei saa tapahtua kajoamista tai reikiä. Isolatorin täytyy olla kykenevä kestämään määritetty minimivaihtovirtajännite määritetyksi ajaksi ilman kajoamista kyseisessä kosteassa tilassa.

 


Isolatorin vaihtovirta-kajoamisjännitetesti


  • Isolatorin asennetaan samalla tavalla kuin edellisissä testeissä.



  • Tässä testissä lisättävä jännite lisätään asteittain samalla tavalla kuin aiemmissa testeissä.



  • Mutta silloin merkitään jännite, jolla ympäröivä ilma romahdetaan.

 


Isolatorin pulssijännite-kajoamistesti


Ulkona oleva ylännytinisolatorin täytyy olla kykenevä kestämään korkeita jännitteitä, jotka aiheutuvat esimerkiksi ukkoskuljetuksista. Siksi tämä on testattava korkeiden jännitevuotosten kimppuun.


 

  • Isolatorin asennetaan samalla tavalla kuin edellisissä testeissä.



  • Sitten usean sata tuhat Hertzin korkeavirtapulssi-jännitelähteeseen yhdistetään isolatorin.



  • Tällainen jännite lisätään isolatorille ja merkitään kajoamisjännite.



  • Tämän merkityn jännitteen suhde vaihtovirta-kajoamisjännitetestistä kerättyyn jännitteen lukemaan tunnetaan isolatorin pulssi-suhde.

 


6d1f83dddcf9e7757c46b02948d182f5.jpeg

 


Tämä suhde pitäisi olla noin 1,4 pinnitysylännytinisolatorille ja 1,3 ripustusylännytinisolatorille.


Suorituskykytestit


  • Isolatorin lämpötilapyörätesti



  • Isolatoria lämmitetään ensin vedessä 70°C:n lämpötilassa yhden tunnin ajan.



  • Sitten tämä isolatori jäähdetään välittömästi vedessä 7°C:ssa toisen tunnin ajan.



  • Tämä pyörä toistetaan kolme kertaa.



  • Kolmen lämpötilapyörän jälkeen isolatoria kuivataan ja sen glaseerausta tutkitaan huolellisesti.



  • Tämän testin jälkeen isolatorin pinta-alasta ei saa olla mitään vaurioita tai huonommuutta.


Isolatorin reikäjännitetesti


  • Isolatoria aluksi ripustetaan eristyshappeeseen.



  • Sitten isolatorille lisätään 1,3 kertaa kajoamisjännite.


Isolatorin porousisuustesti


  • Isolatoria ensin murtetaan palasiin.



  • Sitten nämä murtuneet isolatorin palaset upotetaan fuchsineväriaineen 0,5 % alkoholiratkaisuun noin 140,7 kg/cm2 paineen alla 24 tuntia.



  • Sen jälkeen näytteet poistetaan ja tutkitaan.


Isolatorin mekaaninen vahvuustesti


  • Isolatoriin lisätään noin 2,5 kertaa maksimityöntehon verran noin yhden minuutin ajan.



  • Isolatorin täytyy olla kykenevä kestämään tämän verran mekaanista stressiä yhden minuutin ajan ilman vaurioita.


Säännölliset testit


Jokainen isolatorin on käynyt seuraavat säännölliset testit ennen kuin ne voidaan suositella käyttöön paikan päällä.


Isolatorin todistejännitetesti


Isolatorin todistejännitetestissä jokaiseen isolatoriin lisätään 20 % yli määritellyn maksimityöjänniten noin yhden minuutin ajan.


Isolatorin rostotesti


  • Isolatorin, jossa on galvanisoitu tai terässovit, ripustetaan kuparisulfaatin ratkaisuun yhden minuutin ajan.



  • Sitten isolatoria poistetaan ratkaisusta ja siivotaan.



  • Sitä ripustetaan uudelleen kuparisulfaatin ratkaisuun yhden minuutin ajan.


  • Prosessi toistetaan neljä kertaa.

 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Alta- ja sähkövirtajärjestelmän maanvika-analyysi ja -käsittely alijoukkueissaKun sähkövirtajärjestelmässä ilmenee maanvika, se voidaan luokitella yhden pisteen maanvikaksi, useiden pisteiden maanvikaksi, silmukkamaanvikaksi tai eristyskyvyn heikkenemiseksi. Yhden pisteen maanvika on edelleen jaettu positiivisen napin ja negatiivisen napin maanvikaksi. Positiivisen napin maanvika voi aiheuttaa suojalaitteiden ja automaattilaitteiden väärä toiminta, kun taas negatiivisen napin maanvika voi johtaa
Felix Spark
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä