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


Megger | Működési elv típusok története és használata

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a Megger?

A Megger története

A készülék használata 1889 óta folyik, népszerűsége az 1920-as években emelkedett, mivel a régi készülék ugyanúgy használható, mint korábban, a tesztelés célja és jellegzetessége változatlan maradt. A tervezés és a minőség tekintetében csak nagyon kevés javítás történt. Ma már magas minőségű, könnyen használható és biztonságos lehetőségek állnak rendelkezésre.

Mi a Megger?

Az elektromos rendszerek izolációs ellenállása (IR) idővel, környezeti feltételekkel, például hőmérséklettel, páratartalommal, nedvességgel és porral romlik. Negatívan befolyásolják azt az elektromos és mechanikai stressz is, ezért nagyon fontos, hogy a berendezések izolációs ellenállását (IR) rendszeresen ellenőrizzük, hogy elkerüljük a halálos vagy elektromos sokkolást okozó baleseteket.

electronics megger

A Megger használatai

A készülék segítségével elértünk elektromos lecsökkedést a vezetékekben, a végeredmények nagyon megbízhatóak, mivel áramot vezetünk a készüléken, amikor tesztelünk. A készüléket főleg arra használjuk, hogy ellenőrizzük a bármilyen berendezés, például motorok, vezetékek, generátorok, csomók stb. elektromos izolációjának szintjét. Ez egy nagyon népszerű teszt, ami már régóta végzhető. Nem feltétlenül mutatja a pontos helyét a lecsökkedésnek, de mutatja a lecsökkedési áram mennyiségét és a berendezés/váz/rendszer belső nedvességtartalmát.

A Megger típusai

Ezt főleg két kategóriába oszthatjuk:

  1. Elektronikus típus (Akku működtetésű)

  2. Manuális típus (Kézi működtetésű)

Van még egy másik típusú Megger, amely motor működtetésű, ami nem akkumulátort használ, hanem külső forrást igényel, amely elforgatja a készülék elektromos motort, ami a soron a Megger generátort forgatja.

electronics megger

Elektronikus típusú Megger

Fontos részek:

  1. Digitális kijelző: Egy digitális kijelző, amely digitálisan jeleníti meg az IR értéket.

  2. Drótvonzók: Két drótvonzó a Megger kapcsolódásához a tesztelendő elektromos külső rendszerekhez.

  3. Választókapcsolók: Kapcsolók, amelyekkel kiválaszthatók az elektromos paraméterek tartományai.

  4. Jelzők: Jelzik különböző paraméterek állapotát, például be-kapcsolás. Például: Tápegység, tartás, figyelmeztetés stb.

Megjegyzés: – A fenti szerkezet nem minden Megger esetén azonos, a gyártótól függően eltérhet, de az alapvető szerkezet és működés mindenkiben azonos.

Elektronikus típusú Megger előnyei

  • Nagyon magas pontosság.

  • Az IR érték digitális formában, könnyen olvasható.

  • Egy személy könnyen operálhatja.

  • Széles körben használható, még sűrűen tele helyeken is.

  • Nagyon kézenfekvő és biztonságos használat.

Elektronikus típusú Megger hátrányai

  • Külső energiaforrást igényel, például száraz elemet.

  • A piacra kerülő ár magasabb.

Kézi működtetésű Megger

hand operated megger
Fontos részek:
Analog kijelző: Analog kijelző a tester előlapján az IR érték felvétele érdekében.
Kézi forgó: Kézi forgó, amely segítségével elérhető a kívánt fordulatszám, amely a tesztelendő elektromos rendszert átmenő feszültséget generálja.
Drótvonzók: Ugyanúgy használhatók, mint az elektronikus tester esetében, azaz a tester kapcsolódásához a tesztelendő elektromos rendszerhez.

Kézi működtetésű Megger előnyei

  1. Még mindig fontos a technológiai világban, mivel ez a legrégebbi módszer az IR érték meghatározására.

  2. Nem igényel külső forrást a működéshez.

  3. Olcsóbb a piacon.

Kézi működtetésű Megger hátrányai

  1. Legalább két személyre van szükség a működéshez, azaz egy a forgó forgatásához, a másik a Megger kapcsolódásához a tesztelendő elektromos rendszerhez.

  2. A pontosság nem olyan magas, mint a forgó forgatásával változik.

  3. Nagyon stabil helyre van szükség a működéshez, ami a munkahelyeken nehéz megtalálni.

  4. A tester instabil helyezése hatással lehet a tester eredményére.

  5. Analog kijelző eredményt ad.

  6. Nagyon nagy gondoskodásra és biztonságra van szükség a használat során.

A Megger szerkezete

Körkapcsolati szerkezeti jellemzők:
megger principle

  1. Elmozdító és irányító ciklus: A generátorral párhuzamosan kapcsolva, egymásra merőlegesen helyezve, és úgy, hogy a polaritások ellentétes irányú nyomatékot eredezzék.

  2. Állandó mágnesek: Mágneses mezőt termelnek a mutató Észak-Dél pólushoz való elmozdításához.

  3. Mutató: A mutató egyik végét a ciklussal, a másik végét pedig a skálán lévő „végtelen” és „nulla” között helyezik el.

  4. Skála: A skála a Megger előlapján található, „nulla” és „végtelen” között, lehetővé teszi az érték olvasását.

  5. DC generátor vagy akku csatlakoztatás: A kézi működtetésű Megger esetén a DC generátorral, a manuális működtetésű Megger esetén pedig akkubattériummal vagy elektromos feszültség-feltöltővel látják el a tesztelési feszültség termelésére.

  6. Nyomásciklus ellenállása

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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