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


Com funciona un megòmetre per mesurar la resistència a l'aislament, i quines són les seves aplicacions més comunes?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

El mètode per a mesurar la resistència a l'isolament amb un tester Megger és el següent:

I. Passos de mesura

  1. Preparació

    • Seleccioneu un model de tester Megger adequat per assegurar que el seu rang de mesura i la seva precisió compleixin els requisits de prova. Per exemple, per a la prova de resistència a l'isolament d'equips elèctrics d'alta tensió, pot ser necessari un model amb una sortida de tensió més elevada i un rang de mesura més gran.

    • Comproveu la potència de la bateria o la connexió d'alimentació del tester per assegurar que el dispositiu funcioni correctament. Alhora, comproveu si els cables de prova i les sondes estan íntegres.

  2. Connecteu el circuit de prova

    • Connecteu els cables de prova del tester Megger als dos extrems de l'objecte a provar. Generalment, un cable de prova es connecta a la part conductora de l'objecte a provar, i l'altre cable de prova es connecta a terra o a un altre punt de referència. Assegureu-vos que la connexió sigui ferm i fiable per evitar contactes defectuosos.

    • Per a equips grans o sistemes complexos, pot ser necessari seleccionar un punt de prova i un mètode de connexió adequats segons la situació específica. Per exemple, en la prova de resistència a l'isolament d'un transformador, cal mesurar la resistència a l'isolament entre bobines i entre bobines i terra.

  3. Ajusteu els paràmetres de prova

    • Segons el tipus i els requisits de l'objecte a provar, ajusteu la tensió de prova i el temps de prova del tester Megger. Generalment, quan més alta sigui la tensió de prova, més evidents seran els defectes d'isolament que es poden detectar, però també pot causar danys a l'objecte a provar. Per tant, cal seleccionar una tensió de prova adequada segons la tensió nominal i el nivell d'isolament de l'objecte a provar.

    • El temps de prova sol determinar-se segons la mida i la capacitance de l'objecte a provar per assegurar la precisió i la estabilitat dels resultats de mesura.

  4. Realitzeu la mesura

    • Premi el botó d'inici del tester Megger per començar a mesurar la resistència a l'isolament. El tester aplicarà la tensió de prova durant el temps de prova establert i mesurarà la corrent que passa a través de l'objecte a provar. Segons la llei d'Ohm, la resistència a l'isolament és igual a la tensió de prova dividida per la corrent mesurada.

    • Durant el procés de mesura, observeu la pantalla del tester per assegurar que el resultat de mesura sigui estable i estigui dins d'un rang raonable. Si s'observen fluctuacions anòmal·les en el resultat de mesura o valors fora del rang esperat, caldrà comprovar la connexió de prova, l'estat de l'objecte a provar o els ajustos del tester.

  5. Registreu i analitzeu els resultats de mesura

    • Un cop completada la mesura, registreu el valor de la resistència a l'isolament mostrat pel tester. Alhora, podeu realitzar una anàlisi i processament addicional dels resultats de mesura si és necessari. Per exemple, podeu comparar els valors de resistència a l'isolament de diferents punts de prova per determinar si la condició d'isolament de l'objecte a provar és uniforme; també podeu comparar els resultats de mesura amb dades històriques o valors estàndard per avaluar si la prestació d'isolament de l'objecte a provar ha disminuït.

II. Aplicacions comunes

  1. Sistema elèctric

    • S'utilitza per detectar la resistència a l'isolament d'equips elèctrics com cablats, transformadors, generadors i commutadors. Mesurant regularment la resistència a l'isolament, es poden detectar defectes d'isolament en l'equipament a temps per prevenir l'aparició de faltes elèctriques i accidents. Per exemple, en el procés d'instal·lació i manteniment de cablats, utilitzar un tester Megger per mesurar la resistència a l'isolament dels cablats pot assegurar que el rendiment d'isolament dels cablats compleixi els requisits i evitar curts circuits o faltes a terra dels cablats durant la seva operació.

    • Mesureu la resistència a terra del sistema elèctric per assegurar la fiabilitat del sistema de terra. Un bon sistema de terra pot assegurar la seguretat personal i el funcionament normal de l'equipament, mentre que una resistència a terra excessiva pot conduir a no poder descarregar a temps la corrent de falla a terra, augmentant el risc d'electrocussió i la possibilitat de daños a l'equipament.

  2. Camp industrial

    • En la producció industrial, els testers Megger es poden utilitzar per detectar la resistència a l'isolament d'equips elèctrics com motors, bombes, ventiladors, etc. Aquests equips es veuen afectats per diversos factors com humitat, pols i vibracions durant la seva operació, el que pot provocar una disminució del rendiment d'isolament. La mesura regular de la resistència a l'isolament permet detectar problemes a temps i prendre mesures de manteniment corresponents per prolongar la vida útil de l'equipament.

    • Realitzeu proves de resistència a l'isolament en cablats i cablejat de sistemes de control industrial per assegurar l'operació estable del sistema de control. En el procés de producció automatitzat, la fiabilitat del sistema de control és crucial, i els defectes d'isolament poden portar a interferències de senyal, malfuncionament de l'equipament i altres problemes.

  3. Projectes de construcció i instal·lació

    • Durant el procés d'instal·lació elèctrica de edificis, utilitzeu testers Megger per realitzar proves de resistència a l'isolament en fils i cablats, prises, interruptors, etc. per assegurar la seguretat i fiabilitat del sistema elèctric. Per exemple, en reformes residencials, realitzar proves de resistència a l'isolament en fils nou instal·lats pot evitar curts circuits o filtracions de fils i assegurar la seguretat personal dels residents.

    • Detecteu el sistema de protecció contra els llamps de l'edifici per assegurar l'eficàcia de les instal·lacions de protecció contra els llamps. Un bon sistema de terra pot dirigir de manera segura la corrent de llamp al terra i protegir els edificis i les persones dels danys causats pels llamps.

  4. Camp de l'energia renovable

    • En sistemes de generació fotovoltaica solar i eòlica, es poden utilitzar testers Megger per detectar la resistència a l'isolament d'equips com mòduls fotovoltaics, inversors i cablats. Aquests equips operen en entorns exteriors i són fàcilment afectats per factors com humitat, pols i raigs ultraviolats, el que pot provocar una disminució del rendiment d'isolament. La mesura regular de la resistència a l'isolament permet detectar problemes a temps i millorar la fiabilitat i seguretat del sistema.

    • Realitzeu proves de resistència a l'isolament en paquets de bateries d'alta tensió i motors de propulsió de vehicles d'energia renovable per assegurar la seguretat elèctrica dels vehicles. El sistema d'alta tensió dels vehicles d'energia renovable té una tensió i corrent elevades. Si el rendiment d'isolament és deficient, pot portar a accidents greus com electrocussió i incendis.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat