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


Kuidas töötab Megger'i testimiskell isolatsioonipinna mõõtmiseks ja millised on selle tavalised rakendused

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Meggeri testimõõturiga isolatsioonipinna mõõtmise meetod on järgmine:

I. Mõõtmisettevõtmised

  1. Ettevalmistus

    • Valige sobiv Meggeri testimõõturimudel, et tagada, et selle mõõtuvahemik ja täpsus vastavad testimiseks määratud nõuetele. Näiteks kõrgepinge elektritööriistade isolatsioonipinna testimiseks võib vajalikuks osutuda mudel, mis pakkub suuremat väljundpinget ja laiemat mõõtuvahemikku.

    • Kontrollige testimõõturisse paigaldatud aku energiat või seadme toitelülitust, et veenduda, et seade töötab korralikult. Samas kontrollige, kas testimise juhtmed ja sonad on kohesed.

  2. Testitsirkui ühendamine

    • Ühendage Meggeri testimõõturimooduli testimise juhtmed mõõdetava objekti mõlemale otsale. Tavaliselt ühendatakse üks testimise juhe mõõdetava objekti joonjoonega, teine aga maaga või muu viitepunktiga. Veenduge kindla ja usaldusväärse ühenduse tegemises, et vältida halva kontakti.

    • Suurte seadmete või keerukate süsteemide puhul võib konkreetse olukorra järgi olla vaja valida sobiv testimispunkt ja ühendamismeetod. Näiteks transformaatori isolatsioonipinna testimisel tuleb mõõta eraldi nii katkendite vaheline isolatsioonipind kui ka katkendite ja maaga vaheline isolatsioonipind.

  3. Mõõtuparametrite seadmine

    • Mõõdetava objekti tüübi ja nõuetega kooskõlas seadke Meggeri testimõõturimooduli testimispinge ja testimisaeg. Tavaliselt suurendab kõrge testimispinge ilmsemaks isolatsioonidefeekte, kuid võib ka kahjustada mõõdetavat objekti. Seetõttu tuleb valikuks valida sobiv testimispinge, arvestades mõõdetava objekti niminaalpinget ja isolatsioonitasemega.

    • Testimisaeg määratakse tavaliselt mõõdetava objekti suuruse ja kapatsuse järgi, et tagada mõõtutulemuste täpsus ja stabiilsus.

  4. Mõõtmise läbiviimine

    • Vajutage Meggeri testimõõturimooduli käivituspainikut, et alustada isolatsioonipinna mõõtmist. Testimõõtur rakendab mõõdetaval objektil testimispinget määratud testimisaega jooksul ja mõõdab sellest objektist voolavat voolu. Ohmi seaduse järgi on isolatsioonipind võrdne testimispingega jagatud mõõdetud vooluga.

    • Mõõtmise käigus vaadake testimõõturimooduli ekraani, et veenduda, et mõõtutulemus on stabiilne ja jääb loogilisse vahemikku. Kui mõõtutulemusel avastatakse ebatavalisi lõkkeid või väärtusi, mis ei vasta oodatule, võib vaja olla testimisühenduse, mõõdetava objekti seisundi või testimõõturimooduli sätete kontrollimist.

  5. Mõõtutulemuste salvestamine ja analüüs

    • Pärast mõõtmise lõpetamist kirjutage alla testimõõturimoodulil näidatav isolatsioonipinnaväärtus. Samas võidakse mõõtutulemustele vajaduse korral edasi analüüsida ja töödelda. Näiteks võib võrrelda erinevate testimispunktide isolatsioonipinnaväärtusi, et hinnata, kas mõõdetava objekti isolatsioon olekus on ühtlane; mõõtutulemusi võib võrrelda ajalooliste andmete või standardväärtustega, et hinnata, kas mõõdetava objekti isolatsioonitingimus on langenud.

II. Tavaline rakendus

  1. Energiasüsteemid

    • Kasutatakse elektritööriistade, nagu elektrijuhtmed, transformaatorid, generaatorid ja lüliti, isolatsioonipinna mõõtmiseks. Regulaarse isolatsioonipinna mõõtmise kaudu saab aegsasti tuvastada seadmete isolatsioonidefeekte, et vältida elektrifauldi ja õnnetuste tekke. Näiteks elektrijuhtmete paigaldamise ja hoolduse käigus saab Meggeri testimõõturiga mõõta juhtmete isolatsioonipinna, et tagada, et juhtmete isolatsiooning oli kvaliteetne ja vältida juhtmete töötamise käigus tekkinud lühikute või maapuuteid.

    • Mõõdatakse energiasüsteemi maapinna, et tagada maasüsteemi usaldusväärsus. Hea maasüsteem tagab inimeste ohutuse ja seadmete normaalset töötamist, samas kui liiga suur maapinna võib takistada maafauldi voolu aeglast väljavoolamist, suurendades elektrishokki riski ja seadmete kahjustumise võimalust.

  2. Tööstusharu

    • Tööstuslikus tootmissüsteemis saab Meggeri testimõõturit kasutada elektritööriistade, nagu mootorite, pompide, ventilaatorite jms isolatsioonipinna mõõtmiseks. Need seadmed töötamise käigus võivad kannatada mitmete tegurite, nagu niiskuse, tolmude ja vibratsioonide, mõjul, mis võib viia isolatsioonitingimuse languse. Regulaarne isolatsioonipinna mõõtmine aitab aegsasti tuvastada probleeme ja võtta vastavaid hooldusmeetmeid, et pikendada seadmete kasutusaega.

    • Tehnilistes juhtmisüsteemides saab teha isolatsioonipinna mõõtmist elektrijuhtmete ja -juhtmete suhtes, et tagada juhtmisüsteemi stabiilset tööd. Automaatsetes tootmismenetlustes on juhtmisüsteemi usaldusväärsus oluline, isolatsioonidefeekt võib põhjustada signaalide segamist, seadmete valetoimimist jne.

  3. Ehitus- ja paigaldusprojektid

    • Ehitiste elektritoimingute käigus saab kasutada Meggeri testimõõturit elektrijuhtmete, soklite, lülitete jms isolatsioonipinna mõõtmiseks, et tagada elektrisüsteemi ohutuse ja usaldusväärsuse. Näiteks elamurämpmise käigus uue paigaldatud juhtmete isolatsioonipinna mõõtmine aitab vältida juhtmete lühikute või lekteerimist ning tagada elanike ohutuse.

    • Kontrollitakse ehitiste saalistussüsteemi, et tagada saalistussüsteemi tõhusust. Hea maasüsteem suudab turvaliselt saata saalistusvoolu maasse, kaitstes ehitisi ja inimesi saalistuslangest.

  4. Uue energiaala

    • Päikesepaneelide fotogaalvaaniliste võrgustike ja tuulesenergia võrgustike süsteemides saab Meggeri testimõõturit kasutada fotogaalvaaniliste moodulite, invertorite, elektrijuhtmete jms isolatsioonipinna mõõtmiseks. Need seadmed töötavad avalikus keskkonnas, mis võib mõjutada niiskuse, tolmude ja ultraviolettkiirguse poolt, mis võib viia isolatsioonitingimuse languse. Regulaarne isolatsioonipinna mõõtmine aitab aegsasti tuvastada probleeme ja parandada süsteemi usaldusväärsust ja ohutust.

    • Uue energiaga varustatud sõidukite kõrgepinge akukomplektide ja triebimootorite isolatsioonipinna mõõtmine, et tagada sõidukite elektriline ohutus. Uue energiaga varustatud sõidukite kõrgepingesüsteemidel on kõrge pingeline ja vool, kui isolatsioonitingimus on halb, võib see viia tõsistesse õnnetustesse, nagu elektrishokk ja tulekahju.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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