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


Como funciona un probador Megger para medir a resistencia de aislamento e quais son as súas aplicacións comúns

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

O método para un tester Megger medir a resistencia de isolamento é o seguinte:

I. Pasos de medida

  1. Preparación

    • Seleccione un modelo adecuado de tester Megger para asegurar que o seu rango de medida e precisión cumpran coas necesidades do proba. Por exemplo, para a proba de resistencia de isolamento de equipos eléctricos de alta tensión, pode ser necesario un modelo con maior saída de voltaxe e gran rango de medida.

    • Comprobe a potencia da batería ou a conexión de alimentación do tester para asegurar que o dispositivo está funcionando correctamente. Ao mesmo tempo, comprobe se os cables de proba e as sondas están intactos.

  2. Conectar o circuito de proba

    • Conecte os cables de proba do tester Megger aos dous extremos do obxecto a probar. Xeralmente, un cable de proba conectase á parte condutora do obxecto a probar, e o outro cable de proba conectase ao terra ou a outro punto de referencia. Asegúrese dunha conexión firme e fiable para evitar contactos deficientes.

    • Para equipos grandes ou sistemas complexos, pode ser necesario seleccionar un punto de proba e un método de conexión adecuados segundo a situación específica. Por exemplo, na proba de resistencia de isolamento dun transformador, debe medirse a resistencia de isolamento entre bobinas e entre bobinas e terra.

  3. Establecer parámetros de proba

    • Segundo o tipo e as necesidades do obxecto a probar, estabeleza a tensión de proba e o tempo de proba do tester Megger. Xeralmente, canto maior sexa a tensión de proba, máis evidentes son os defectos de isolamento que se poden detectar, pero tamén pode causar danos no obxecto a probar. Polo tanto, debe seleccionarse unha tensión de proba adecuada segundo a tensión nominal e o nivel de isolamento do obxecto a probar.

    • O tempo de proba xeralmente determinase segundo o tamaño e a capacitancia do obxecto a probar para asegurar a precisión e estabilidade dos resultados da medida.

  4. Realizar a medida

    • Preme o botón de inicio do tester Megger para comezar a medir a resistencia de isolamento. O tester aplicará a tensión de proba dentro do tempo de proba establecido e medirá a corrente que fluye a través do obxecto a probar. Segundo a lei de Ohm, a resistencia de isolamento é igual á tensión de proba dividida pola corrente medida.

    • Durante o proceso de medida, observe a pantalla do tester para asegurar que o resultado da medida é estable e está dentro dun rango razonable. Se se atopan fluctuacións anómalas no resultado da medida ou valores fóra do rango esperado, pode ser necesario comprobar a conexión de proba, o estado do obxecto a probar ou as configuracións do tester.

  5. Registrar e analizar os resultados da medida

    • Despois de completada a medida, registe o valor de resistencia de isolamento mostrado polo tester. Ao mesmo tempo, pódese realizar unha análise e procesamento adicional dos resultados da medida segundo as necesidades. Por exemplo, pódense comparar os valores de resistencia de isolamento de diferentes puntos de proba para determinar se a condición de isolamento do obxecto a probar é uniforme; tamén se poden comparar os resultados da medida con datos históricos ou valores estándar para avaliar se o rendemento de isolamento do obxecto a probar diminuíu.

II. Aplicación común

  1. Sistema eléctrico

    • Úsase para detectar a resistencia de isolamento de equipos eléctricos como cables de alimentación, transformadores, xeradores e equipamentos de manobra. Mediante a medida regular da resistencia de isolamento, pódense detectar defectos de isolamento nos equipos a tempo para prevenir a ocorrencia de fallos eléctricos e accidentes. Por exemplo, no proceso de instalación e mantemento de cables de alimentación, usar un tester Megger para medir a resistencia de isolamento dos cables pode asegurar que o rendemento de isolamento dos cables cumpra cos requisitos e evitar cortocircuitos ou fallos de terra durante a operación.

    • Medir a resistencia de terra do sistema eléctrico para asegurar a fiabilidade do sistema de terra. Un bom sistema de terra pode asegurar a seguridade persoal e a operación normal dos equipos, mentres que unha resistencia de terra excesiva pode levar a que non se descargue a corrente de fallo de terra a tempo, aumentando o risco de choque eléctrico e a posibilidade de danos nos equipos.

  2. Campo industrial

    • Na produción industrial, os testers Megger poden usarse para detectar a resistencia de isolamento de equipos eléctricos como motores, bombas, ventiladores, etc. Estes equipos estarán afectados por diversos factores como humidade, po, e vibración durante a súa operación, que poden levar a un descenso no rendemento de isolamento. A medida regular da resistencia de isolamento pode detectar problemas a tempo e tomar medidas de mantemento correspondentes para alargar a vida útil dos equipos.

    • Realizar probas de resistencia de isolamento en cables e conexions de sistemas de control industrial para asegurar a operación estable do sistema de control. No proceso de produción automatizada, a fiabilidade do sistema de control é crucial, e os fallos de isolamento poden levar a interferencias de sinais, malfuncionamento de equipos e outros problemas.

  3. Proxectos de construción e instalación

    • Durante o proceso de instalación eléctrica de edificios, use testers Megger para realizar probas de resistencia de isolamento en cables e fios, tomacorrientes, interruptores, etc., para asegurar a seguridade e fiabilidade do sistema eléctrico. Por exemplo, en renovacións residenciais, realizar probas de resistencia de isolamento en fios recién instalados pode evitar cortocircuitos ou fugas de fios e asegurar a seguridade persoal dos residentes.

    • Detectar o sistema de terra contra raios de edificios para asegurar a efectividade das instalacións de protección contra raios. Un buen sistema de terra pode conducir a corrente de raio de forma segura ao terra e protexer os edificios e as persoas dos perigos dos raios.

  4. Campo de enerxía nova

    • En sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica solar e eólica, os testers Megger poden usarse para detectar a resistencia de isolamento de equipos como módulos fotovoltaicos, inversores e cables. Estes equipos operan en entornos exteriores e están facilmente afectados por factores como humidade, po e raios ultravioleta, que poden levar a un descenso no rendemento de isolamento. A medida regular da resistencia de isolamento pode detectar problemas a tempo e mellorar a fiabilidade e seguridade do sistema.

    • Realizar probas de resistencia de isolamento en paquetes de baterías de alta tensión e motores de tracción de vehículos de enerxía nova para asegurar a seguridade eléctrica dos vehículos. O sistema de alta tensión de vehículos de enerxía nova ten alta tensión e corrente. Se o rendemento de isolamento é deficiente, pode levar a accidentes graves como choques eléctricos e incendios.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía