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


Megger | Princip fungování, typy, historie a použití Meggeru

Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je Megger

Historie Meggeru

Toto zařízení se používá od roku 1889, jeho popularita vzrostla v 20. letech 20. století. Od té doby se zásadně nezměnilo ve svém použití a účelu testování, ačkoli v posledních letech došlo k několika skutečným vylepšením jeho designu a kvality testeru. Nyní jsou k dispozici vysokokvalitní možnosti, které jsou snadné na použití a docela bezpečné.

Co je Megger?

Kvalita elektrického odporu izolace (IR) elektrického systému se s časem degraduje pod vlivem okolních podmínek, tedy teploty, vlhkosti, mokrých částic a prachových částic. Je také negativně ovlivněna přítomností elektromagnetického a mechanického namáhání, a proto je velmi důležité pravidelně kontrolovat IR (odpor izolace) zařízení, aby se předešlo jakékoli smrtelné nebo elektrické šoky.

electronics megger

Použití Meggeru

Toto zařízení nám umožňuje měřit elektrické uniky v drátu, výsledky jsou velmi spolehlivé, protože při testování budeme procházet elektrický proud. Toto zařízení se v podstatě používá k ověření úrovně elektrické izolace jakéhokoli zařízení, jako jsou motory, kabely, generátory, vinutí atd. Jedná se o velmi oblíbený test, který se provádí už od dávných dob. Nezobrazuje nám přesnou oblast elektrického proniknutí, ale ukazuje množství unikajícího proudu a úroveň vlhkosti uvnitř elektrického zařízení/vinutí/systému.

Druhy Meggeru

Lze je rozdělit do dvou hlavních kategorií:

  1. Elektronický typ (bateriově poháněný)

  2. Ruční typ (poháněný ručně)

Existuje však i další typ meggeru, který je poháněn motorem a nepoužívá baterii k vytvoření napětí, ale vyžaduje externí zdroj k otáčení elektrického motoru, který následně otáčí generátor meggeru.

electronics megger

Elektronický typ Meggeru

Důležité části:

  1. Digitální displej: Digitální displej pro zobrazení hodnoty IR v digitální formě.

  2. Vodiče: Dva vodiče pro připojení meggeru k elektrickému externímu systému, který má být testován.

  3. Výběrové přepínače: Přepínače slouží k výběru rozsahů elektrických parametrů.

  4. Indikátory: Slouží k indikaci různých stavů parametrů, tedy zapnutí-vypnutí. Například napájení, zadržení, varování atd.

Poznámka: – Výše uvedená konstrukce není stejná pro každý megger, liší se výrobce od výrobce, ale základní konstrukce a funkce jsou pro všechny stejné.

Výhody elektronického typu Meggeru

  • Úroveň přesnosti je velmi vysoká.

  • Hodnota IR je digitální, snadno čitelná.

  • Jeden člověk ho může velmi snadno ovládat.

  • Funguje dokonale i v velmi těsných prostorech.

  • Velmi praktický a bezpečný ke použití.

Nevýhody elektronického typu Meggeru

  • Vyžaduje externí zdroj energie, tedy sušenou baterii.

  • Je dražší na trhu.

Ruční typ Meggeru

hand operated megger
Důležité části:
Analogový displej: Analogový displej umístěný na přední straně testovacího zařízení pro záznam hodnoty IR.
Ruční klik: Ruční klik slouží k otáčení a pomáhá dosáhnout požadovaného otáček potřebných k vygenerování napětí, které prochází elektrickým systémem.
Vodiče: Používají se stejně jako u elektronického testovacího zařízení, tedy k připojení testovacího zařízení k elektrickému systému.

Výhody ručního typu Meggeru

  1. Stále zůstává důležitý i v tomto vyspělém technologickém světě, protože je to nejstarší metoda pro určení hodnoty IR.

  2. Nevyžaduje externí zdroj k fungování.

  3. Je levněji dostupný na trhu.

Nevýhody ručního typu Meggeru

  1. Je potřeba alespoň dva lidé k jeho ovládání, tedy jeden k otáčení kliku a druhý k připojení meggeru k elektrickému systému, který má být testován.

  2. Přesnost není tak vysoká, protože se mění s otáčením kliku.

  3. Vyžaduje velmi stabilní umístění pro fungování, což je trochu těžké najít na pracovištích.

  4. Nestabilní umístění testovacího zařízení může ovlivnit výsledek testu.

  5. Poskytuje analogový displej s výsledkem.

  6. Vyžaduje velkou opatrnost a bezpečnost při použití.

Konstrukce Meggeru

Konstrukční prvky obvodu:
princip meggeru

  1. Odhraťující a řídící cívek: Jsou připojeny rovnoběžně k generátoru, umístěny kolmo k sobě a mají polaritu nastavenou tak, aby vytvářely moment síly v opačném směru.

  2. Trvalé magnety: Vytvářejí magnetické pole pro odhnutí ukazovatele s magnety sever-jih.

  3. Ukazovatel: Jedno konec ukazovatele je spojen s cívkou, druhý konec odhnutí na stupnici od nekonečna k nule.

  4. Stupnice: Stupnice je umístěna na přední části meggeru od rozsahu 'nula' do 'nekonečna', umožňuje nám číst hodnotu.

  5. DC generátor nebo bateriové připojení: Testovací napětí je vygenerováno ručně ovládaným DC generátorem pro ručně ovládaný Megger. Baterie / elektronický nabíjecí zdroj je poskytnut pro automatický typ Meggeru pro stejný účel.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu