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


Mi az elektromos izolátor tesztelése?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


Mi az elektromos izolátor tesztelése?


Elektromos izolátor definíciója


Az elektromos izolátor olyan eszköz, amely ellenáll az áramfolyásnak, biztosítva a védelmet és a biztonságot az elektromos rendszerekben.

 


Az izolátor meghibásodásának okai


A lézáródás, hibás anyagok, porózitás, helytelen glazúrozás, áttűnés és mechanikai stressz az izolátor meghibásodásának fő oka.

 


Izolátorok tesztelése


Izolátor áttűnési tesztje

 

Izolátor széles spektrumú ártatlan áttűnési tesztje


  • Először a tesztelendő izolátort úgy helyezik el, ahogy gyakorlatilag használnák.



  • Aztán a változó szélesspektrumú feszültségforrás végpontjait kapcsolják az izolátor mindkét elektrodájához.



  • Most alkalmazzák a szélesspektrumú feszültséget, és fokozatosan növelik a megadott értékig. Ez a megadott érték alacsonyabb, mint a minimális áttűnési feszültség.



  • Ezt a feszültséget egy percig tartják, és figyelik, hogy ne történjen áttűnés vagy lyukasodás.



  • Az izolátor képesnek kell lennie a megadott minimális feszültség fenntartására egy percig, anélkül, hogy áttűnés történne.

 


Izolátor széles spektrumú nedves áttűnési tesztje vagy esőtesztje


  • Ebben a teszten is a tesztelendő izolátort úgy helyezik el, ahogy gyakorlatilag használnák.



  • Aztán a változó szélesspektrumú feszültségforrás végpontjait kapcsolják az izolátor mindkét elektrodájához.



  • Ezután a 45 fokos szögben vízzel öntöznek az izolátort oly módon, hogy az esőintenzitás ne haladja meg 5,08 mm per percet. A használt víz ellenállása normál légköri nyomás és hőmérséklet mellett 9 kΩ/cm³ és 11 kΩ/cm³ között kell legyen. Így készítünk ki mesterséges esőfeltételeket.



  • Most alkalmazzák a szélesspektrumú feszültséget, és fokozatosan növelik a megadott értékig.



  • Ezt a feszültséget egy percig vagy 30 másodpercig tartják, ahogyan meg van adva, és figyelik, hogy ne történjen áttűnés vagy lyukasodás. Az izolátor képesnek kell lennie a megadott minimális szélesspektrumú feszültség fenntartására a megadott időre, anélkül, hogy áttűnés történne a fent említett nedves állapotban.

 


Izolátor szélesspektrumú áttűnési feszültségi tesztje


  • Az izolátort ugyanúgy helyezik el, mint az előző tesztekben.



  • Ebben a teszten a feszültséget fokozatosan növelik, mint az előző tesztekben.



  • De ebben az esetben azt a feszültséget jegyezik fel, amikor a környező levegő összeomlik.

 


Izolátor impulzus frekvenciás áttűnési feszültségi tesztje


A felelősségteljes külső izolátor képesnek kell lennie a villámlás stb. által okozott magas feszültségű hullámokra. Tehát ezeket a nagy feszültségű hullámokkal kell tesztelni.


 

  • Az izolátort ugyanúgy helyezik el, mint az előző tesztekben.



  • Aztán egy több száz ezer Hz-es nagyon magas impulzus frekvenciás feszültség generátort kötnek az izolátornak.



  • Ezt a feszültséget alkalmazzák az izolátorra, és feljegyzik a vonalátmérő feszültségét.



  • A feljegyzett feszültség és a szélesspektrumú áttűnési feszültség tesztjéből származó feszültség aránya az izolátor impulzusaránya.

 


6d1f83dddcf9e7757c46b02948d182f5.jpeg

 


Ez az arány körülbelül 1,4 a rögzítő típusú izolátoroknál, és 1,3 a függő típusú izolátoroknál.


Teljesítménytesztek


  • Izolátor hőmérséklet ciklus tesztje



  • Az izolátort először 70°C-os vízben fűtik egy óráig.



  • Aztán az izolátort azonnal 7°C-os vízben hűtik egy óráig.



  • Ezt a ciklust háromszor ismétlik.



  • A három hőmérsékleti ciklus befejezése után az izolátort szárítják, és részletesen megvizsgálják a glazúrozást.



  • Ez a teszt után nem szabad, hogy az izolátor felületén bármilyen sérülés vagy romlás legyen.


Izolátor lyukasodási feszültségi tesztje


  • Az izolátort először egy izoláló olajban függőlegesen helyezik el.



  • Aztán 1,3-szeres áttűnési feszültséget alkalmaznak az izolátorra.


Izolátor porózitási tesztje


  • Az izolátort először darabokra törik.



  • Aztán ezeket a törött darabokat 0,5%-os fuchsine színű alkohollösungben, 140,7 kg/cm² nyomás mellett 24 órán keresztül merítik.



  • Ezután a mintákat levesszük és megvizsgáljuk.


Izolátor mechanikai erősség tesztje


  • Az izolátort 2,5-szeres maximális munkafeszültséggel terhelik körülbelül egy percig.



  • Az izolátor képesnek kell lennie ennyi mechanikai stresszen túlélni egy percig, anélkül, hogy bármilyen károsodás történne benne.


Rendszeres tesztek


Minden izolátoron a következő rendszeres tesztekkel kell végighaladnia, mielőtt ajánlanák a helyszínen való használatra.


Izolátor belső terhelési tesztje


Az izolátor belső terhelési tesztjében 20%-kal meghaladó maximális munkaterhelést alkalmaznak minden izolátorra körülbelül egy percig.


Izolátor korroziós tesztje


  • Az izolátort, galvánizált vagy acéles csatornával, egy kupfer-szulfát oldatba függőlegesen helyezik egy percig.



  • Aztán az izolátort levesszük az oldatból, és kitöröljük, tisztavízzel mosunk.



  • Ezután újra függőlegesen helyezik a kupfer-szulfát oldatba egy percig.


  • 4. A folyamatot négy alkalommal ismétlik.

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését