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


Megger | Tööprintsiib Tüübid Ajalugu Meggeri Kasutus

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on Megger

Meggeri ajalugu

Seadet on kasutatud alates 1889. aastast, populaarsus tõusis 1920. aastatel, kuna seadme kasutus ja testimise eesmärk on jäänud samaks. Viimastel aastatel on tehtud mõned reaalsed parandused selle disainile ja testija kvaliteedile. Nüüd on saadaval kõrgekvaliteedilisi valikuid, mis on lihtsad kasutamiseks ja väga ohutud.

Mis on Megger?

Elektrilise süsteemi eraldusvastuse (IR) kvaliteet halveneb aja, keskkonnatingimuste, näiteks temperatuuri, niiskuse, mittekuivikute ja tolmupartiklite mõju tõttu. Sellele mõjutab ka negatiivselt elektrilise ja mehaanilise pingete olemasolu, nii et on äärmiselt vajalik regulaarselt kontrollida seadme eraldusvastust (IR), et vältida fataalseid või elektrilisi šokke.

electronics megger

Meggeri kasutused

Seade võimaldab meil mõõta elektrilist lekke vedelikus, tulemused on väga usaldusväärsed, kuna me lasevad elektrivoolu läbi seadme, kui me seda testime. Seadet kasutatakse põhiliselt elektroonilise eralduse taseme kontrollimiseks mis tahes seadmel, nagu mootorid, juhed, geneeritid, viksid jne. See on väga populaarne test, mis on juba väga kaua tehtud. See ei pruugi näidata meile täpselt elektrilise lõigu kohta, kuid näitab lekkevoolu suurust ja elektrilise seadme/viksi/süsteemi sees oleva niiskuse taseme.

Meggeri tüübid

Need saab jagada peamiselt kaheks kategooriaks:

  1. Elektrooniline tüüp (akula toetatud)

  2. Käsitsi töötav tüüp (kätega toetatud)

On aga veel üks tüüp meggeri, mis on mootoriga toetatud tüüp, mis ei kasuta akulat voltageni toomiseks, vaid vajab välise allika, et keerata elektrimootorit, mis omakorda keeratab meggeri generaatorit.

electronics megger

Elektrooniline tüüp Megger

Olulised osad:

  1. Digiina displei :- Digiina displei, et näidata IR väärtust digitaalses vormis.

  2. Juhtmed :- Kaks juhtmett, et ühendada meggeri elektrilise välise süsteemiga, mida testitakse.

  3. Valikukipid :- Kipid, mida kasutatakse elektriliste parameetrite ulatuste valimiseks.

  4. Indikatorid :- Et näidata erinevate parameetrite staatust, näiteks Sisse-Läbi. Näiteks Töö, hooldus, hoiatus jne.

Märkus: – Ülaltoodud konstruktsioon ei ole sama kõigil meggeritel, see erineb tootjalt tootjale, kuid põhiline konstruktsioon ja tööpõhimõte on kõikidel sama.

Elektroonilise tüübi Meggeri eelised

  • Täpsus on väga kõrge.

  • IR väärtus on digitaalne, lihtne lugeda.

  • Üks inimene saab seda väga lihtsalt kasutada.

  • Töötab täpselt isegi väga kitsas ruumis.

  • Väga kätekas ja ohutu kasutada.

Elektroonilise tüübi Meggeri puudused

  • Nõuab välise energiaallikaga, näiteks kuivaku.

  • Kallis turul.

Kätega toetatud Megger

hand operated megger
Olulised osad:-
Analoogdisplei:- Analoogdisplei, mis on paigutatud testeri ettepoolsele poolele IR väärtuse mõõtmiseks.
Kätekäändik:- Kätekäändikut kasutatakse, et saavutada soovitud RPM, mis genereerib voltagi, mis läbib elektrilist süsteemi.
Juhtmed:- Kasutatakse sama, nagu elektronilises testeres, ehk ühendatakse testeri elektrilise süsteemiga.

Kätega toetatud Meggeri eelised

  1. Sellel on endiselt oluline roll sellisel kõrgetehnoloogilisel maailmal, kuna see on vanim meetod IR väärtuse määramiseks.

  2. Ei vaja välise allika toimimiseks.

  3. Odavamini saadaval turul.

Kätega toetatud Meggeri puudused

  1. Vähemalt 2 inimest on vaja operatsiooni jaoks, üks käändik keerutamiseks, teine ühendab meggeri testitava elektrilise süsteemiga.

  2. Täpsus ei ole piisav, kuna see muutub käändiku keerutamisega.

  3. Vajab väga stabiilset asukohta, mis on raske leida töökohtadel.

  4. Testeri ebastabiilne asukoht võib mõjutada testitulemusi.

  5. Annab analoogilise displei tulemuse.

  6. Nõuab väga palju hoolt ja ohutust selle kasutamisel.

Meggeri konstruktsioon

Skeemi konstruktsiooni omadused :-
megger principle

  1. Deflektsiooni ja juhtkondiin :- Ühendatud paralleelselt generaatoriga, paigutatud õigesse nurka teineteise suhtes ja poolte polaarsete suunadega nii, et tekiks vastupidine torss.

  2. Püsiküttide magniidid :- Looavad magneetväli, et deflekteerida viitla Põhja-Lõuna poolse magneeti abil.

  3. Viitla :- Viitla üks lõpp on ühendatud koilib, teine lõpp deflekteerub skaalal lõpmätusest nullini.

  4. Skaala :- Skaala on paigutatud meggeri ees ülemises osas nullist lõpmatusest, et me saaksime lugeda väärtust.

  5. DC generaator või akukünnis :- Testimiseks vajalik voltagi toodetakse kätega toetatud DC generaatoriga kätega toetatud Meggeri puhul. Akku / elektroniline voltagi laadija on saadaval automaatse tüübi Meggeri jaoks sama eesmärgi korral.

  6. Pingejuhtkondiini vastus ja voolijuhtkondiini vastus :- Kaitstakse seadet mingist kahjustusest madala välise elektrilise vastuse tõttu testi käigus.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut