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


Γιατί πρέπει να δοκιμάζεται η εξοπλισμός υψηλής τάσης για απομόνωση;

Oliver Watts
Oliver Watts
Πεδίο: Έλεγχος και δοκιμές
China

Σκοπός του Μέτρησης της Ανεπιβλήθητης Αντίστασης

Η κύρια αιτία για τη διεξαγωγή ελέγχων ανεπιβλήθητης αντίστασης σε ηλεκτρικό εξοπλισμό είναι να εξασφαλίζεται η δημόσια και προσωπική ασφάλεια. Μέσω των ελέγχων ανεπιβλήθητης αντίστασης μεταξύ αποσυνδεδεμένων ηλεκτροφόρων υποδοχών, υποδοχών γείωσης και υποδοχών που προορίζονται για γείωση, μπορεί να αποφευχθεί η πιθανότητα φωτιών λόγω σύντομων κλεισίμων.

Γιατί να Διεξάγετε Έλεγχο Ανεπιβλήθητης Αντίστασης;

  • Ασφάλεια Η πιο σημαντική αιτία για τη διεξαγωγή ελέγχων ανεπιβλήθητης αντίστασης είναι η εξασφάλιση της δημόσιας και προσωπικής ασφάλειας. Μέσω της εκτέλεσης ελέγχων ανεπιβλήθητης αντίστασης σε αποσυνδεδεμένες ζωντανές υποδοχές, υποδοχές γείωσης και υποδοχές που προορίζονται για γείωση, μπορεί να αποφευχθεί το πιθανόν κίνδυνο φωτιών λόγω σύντομων κλεισίμων.

  • Επέκταση Ζωής Εξοπλισμού Οι ελέγχοι ανεπιβλήθητης αντίστασης είναι επίσης σημαντικοί για την προστασία και την επέκταση της χρήσης ηλεκτρικών συστημάτων και μοτέρ. Οι περιοδικοί ελέγχοι συντήρησης παρέχουν δεδομένα για ανάλυση και μπορούν να προβλέψουν πιθανές παρακμές συστήματος. Επιπλέον, οι ελέγχοι ανεπιβλήθητης αντίστασης είναι απαραίτητοι για την αποδείξη της αιτίας μιας παρακμής όταν αυτή συμβεί.

  • Απαίτηση Εθνικών Προτύπων Και τα υλικά και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να υποστούν προληπτικούς ελέγχους ανεπιβλήθητης αντίστασης σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα, ώστε να επαληθευτεί η ποιότητα του κατασκευασμένου ηλεκτρικού εξοπλισμού και να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα κανονιστικά και ασφαλή πρότυπα.

Πρίγκιπιο του Ελέγχου Ανεπιβλήθητης Αντίστασης

Ο έλεγχος ανεπιβλήθητης αντίστασης είναι ανάλογος με την εύρεση διαρροών σε υδραγωγικό σωλήνα. Γενικά, υψηλή πίεση νερό εισάγεται στον σωλήνα για τον εντοπισμό διαρροών. Η υψηλή πίεση καθιστά τα σημεία διαρροής πιο εύκολα αναγνωρίσιμα. Στο ηλεκτρικό πεδίο, "πίεση" αναφέρεται σε υπέρτατη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ανεπιβλήθητης αντίστασης, εφαρμόζεται μια σχετικά υψηλή DC υπέρτατη στον εξοπλισμό υπό δοκιμή, ώστε τα πιθανά σημεία διαρροής να γίνουν πιο εμφανή.

Ένας μέτρητης ανεπιβλήθητης αντίστασης μετρά τη διαρροή ρεύματος υπό εφαρμοσμένη υπέρτατη και υπολογίζει την τιμή της ανεπιβλήθητης αντίστασης χρησιμοποιώντας τον Νόμο του Ohm. Το σχεδιαστικό φιλόδοξο τέτοιων όργανων είναι να εφαρμόζεται και να ελέγχεται η δοκιμαστική υπέρτατη με "μη καταστροφικό" τρόπο. Παρ' όλο που η παρεχόμενη υπέρτατη είναι υψηλή, το ρεύμα είναι πολύ περιορισμένο. Αυτό προλαμβάνει δευτερεύουσα βλάβη του εξοπλισμού λόγω κακής ανεπιβλήθητης αντίστασης και εξασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή.

Γιατί ένας Μετρητής Μετρικών Δεν Μπορεί να Χρησιμοποιηθεί για το Μέτρημα της Ανεπιβλήθητης Αντίστασης;

Παρόλο που ένας μετρητής μετρικών μπορεί να μετρήσει αντίσταση, δεν μπορεί να ακριβώς δείξει την κατάσταση της ανεπιβλήθητης αντίστασης. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας μετρητής μετρικών χρησιμοποιεί μια 9V DC πηγή ρεύματος για το μέτρημα, η οποία δεν μπορεί να παρέχει την υψηλή υπέρτατη που απαιτείται για τη δοκιμή.

Επιλογή Υπερτάσης Ελέγχου Ανεπιβλήθητης Αντίστασης

Σύμφωνα με το πρότυπο GB50150-2006 "Τεχνική Εγκατάστασης Ηλεκτρικών - Πρότυπα Παράδοσης για Ηλεκτρικό Εξοπλισμό":

  • Για ηλεκτρικό εξοπλισμό ή κύκλωμα με λειτουργική υπέρτατη κάτω από 100V, χρησιμοποιήστε μια 250V δοκιμαστική υπέρτατη.
  • Για ηλεκτρικό εξοπλισμό ή κύκλωμα με λειτουργική υπέρτατη μεταξύ 100V και 500V, χρησιμοποιήστε μια 500V δοκιμαστική υπέρτατη.
  • Για ηλεκτρικό εξοπλισμό ή κύκλωμα με λειτουργική υπέρτατη μεταξύ 500V και 3000V, χρησιμοποιήστε μια 1000V δοκιμαστική υπέρτατη.
  • Για ηλεκτρικό εξοπλισμό ή κύκλωμα με λειτουργική υπέρτατη μεταξύ 3000V και 10000V, χρησιμοποιήστε μια 2500V δοκιμαστική υπέρτατη.
  • Για ηλεκτρικό εξοπλισμό ή κύκλωμα με λειτουργική υπέρτατη άνω των 10000V, χρησιμοποιήστε μια 5000V ή 10000V δοκιμαστική υπέρτατη.

Διαδικασία Ελέγχου Ανεπιβλήθητης Αντίστασης (χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα έναν μέτρητη ανεπιβλήθητης αντίστασης)

a. Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό ή το σύστημα και αποσυνδέστε τον από όλα τα άλλα κύκλωμα, τα διακόπτες, τους καταναλωτές, τους συνδέσμους, τους προστατευτικούς καταιγισμού και τους ανατροχοδιαχωρητές. b. Πλήρως αποφορτίστε το σύστημα υπό δοκιμή στη γη. c. Επιλέξτε την κατάλληλη δοκιμαστική υπέρτατη. d. Συνδέστε τα καλώδια. Εάν η ανεπιβλήθητη αντίσταση που μετράται είναι μεγάλη, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν περιφρακτικά καλώδια και να προστεθεί ένας σύνδεσμος γείωσης για να προληφθεί η κατάρρευση. e. Τα καλώδια πρέπει να αποφεύγουν το άγχνισμα για να μειωθούν οι λάθοι μέτρησης. f. Ξεκινήστε τη δοκιμή, διαβάστε την τιμή του όργανου μετά από ένα διάστημα (συνήθως ένα λεπτό) και καταγράψτε τα δεδομένα και τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας εκείνη τη στιγμή. g. Στο τέλος της δοκιμής, εάν το αντικείμενο υπό δοκιμή είναι ένα χωρητικό συστηματικό, πλήρως αποφορτίστε το συστηματικό. Τελικά, αφαιρέστε τα συνδεόμενα καλώδια.

Γιατί να Χρησιμοποιηθούν Περιφρακτικά Καλώδια Κατά το Μέτρημα Μεγάλων Αντιστάσεων;

Όταν η ανεπιβλήθητη αντίσταση που μετράται είναι πολύ μεγάλη, η μέτρηση υπέρτατης είναι σταθερή, και το ρεύμα που διέρχεται μέσω του υποδοχέα είναι σχετικά μικρό, κάνοντάς την ευάλωτη σε εξωτερικές επιρροές. Χρησιμοποιώντας περιφρακτικά καλώδια για τη δοκιμή, όπου το περιφρακτικό καλώδιο είναι στην ίδια δυναμική ως το αρνητικό (-) άκρο, μπορεί να προληφθεί η μείωση της ακρίβειας της μέτρησης της ανεπιβλήθητης αντίστασης λόγω επιφανειακής διαρροής ή άλλης αναμφισβήτητης διαρροής ρεύματος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δοκιμής, εκτός από τα δύο δοκιμαστικά καλώδια, η προσθήκη ενός συνδέσμου γείωσης μπορεί να προλάβει την κατάρρευση και να εξασφαλίσει την ασφάλεια.

Εργαλεία Ελέγχου Ανεπιβλήθητης Αντίστασης

Ο έλεγχος ανεπιβλήθητης αντίστασης εκτελείται με τη χρήση ειδικών δοκιμαστικών όργανων. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο όργανο είναι ο μεγαομμέτρης ή ο μέτρητης ανεπιβλήθητης αντίστασης, αλλά άλλα είδη όργανων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ακεραιότητας διαφορετικών τύπων ανεπιβλήθητης αντίστασης.

  • Μεγαομμέτρης (Χειροκίνητης Λειτουργίας) Ένας χειροκίνητος μεγαομμέτρης, γνωστός ως μεγαομμέτρης, προέκυψε τη δεκαετία του '50 και '60 και είναι το πρώτο όργανο ελέγχου ανεπιβλήθητης αντίστασης. Υπάρχει σε διαφορετικά πρότυπα, όπως 250V, 500V και 1000V. Δημιουργεί DC υπέρτατη με την κίνηση της λαβής, διαθέτει μια δείξη με δείκτη, και συνήθως απαιτεί δύο άτομα για τη λειτουργία: ένα για τη λειτουργία του μεγαομμέτρη και ένα για την χρονομέτρηση και την καταγραφή δεδομένων.
  • Ψηφιακός Μέτρητης Ανεπιβλήθητης Αντίστασης Ένας μεγαομμέτρης με βαταρία με πολλαπλά προσαρμόσιμα εύρη μέτρησης. Η ηλεκτρονική δείξη παρέχει πιο ακριβείς αναγνώσεις. Συνήθως περιλαμβάνει χαρακτηριστικά προστασίας όπως αυτόματη αποφορτωση και εποπτεία διαρροής ρεύματος. Με επιπλέον δυνατότητες δοκιμής όπως συναρμολόγηση μετρητή μετρικών, δείκτης πολάρισης και λόγος απορρόφησης διελκτικού, το εύρος εφαρμογής του είναι ευρύτερο. Το συμπαγές σχεδιασμός του επιτρέπει σε έναν μηχανικό να ολοκληρώσει όλες τις βηματογραφίες της δοκιμής.
  • Κλειδαριστός Μετρητής Διαρροής Ρεύματος Ένας κλειδαριστός μετρητής διαρροής ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μέτρημα της κατάστασης ανεπιβλήθητης αντίστασης εξοπλισμού που δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Οι μαγνητικοί πεδίοι που παράγονται από τα φορτία ρεύματος αντισταθμίζονται. Οποιοδήποτε ανεξισορροπημένο ρεύμα προέρχεται από τη διαρροή ρεύματος από τον υποδοχέα στη γη ή αλλού. Για το μέτρημα αυτού του ρεύματος, ο κλειδαριστός μετρητής διαρροής ρεύματος πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύσει ρεύματα λιγότερα από 0.1mA.

Προσοχές

  • Μη συνδέσετε τον μέτρητη ανεπιβλήθητης αντίστασης σε ζωντανές υποδοχές ή ενεργοποιημένο εξοπλισμό; βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Χρησιμοποιήστε ανοιχτά τύπου σφυρηλάτες, διακόπτες και ανατροχοδιαχωρητές για την απενεργοποίηση του εξοπλισμού υπό δοκιμή.
  • Αποσυνδέστε τις υποδοχές κλάδων, τις υποδοχές γείωσης και άλλο εξοπλισμό που είν
Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Πρότυπα Λάθους Μέτρησης THD για Συστήματα Ρεύματος
Πρότυπα Λάθους Μέτρησης THD για Συστήματα Ρεύματος
Ανεχτικότητα σφάλματος της Συνολικής Αρμονικής Διαστροφής (THD): Μια Πλήρης Ανάλυση Με βάση Σενάρια Εφαρμογών, Ακρίβεια Εξοπλισμού και Βιομηχανικές ΠροδιαγραφέςΗ αποδεκτή εύρεση σφάλματος για τη Συνολική Αρμονική Διαστροφή (THD) πρέπει να εκτιμηθεί με βάση συγκεκριμένα σενάρια εφαρμογών, ακρίβεια μέτρησης του εξοπλισμού και εφαρμόσιμες βιομηχανικές προδιαγραφές. Υπόκειται μια λεπτομερής ανάλυση των βασικών δεικτών επιδόσεων σε συστήματα ενέργειας, βιομηχανικό εξοπλισμό και γενικές εφαρμογές μέτρ
Edwiin
11/03/2025
Πώς η Τεχνολογία Πνιγμένου Αντικαθιστά το SF6 σε Σύγχρονες Κυκλικές Κεντρικές Μονάδες
Πώς η Τεχνολογία Πνιγμένου Αντικαθιστά το SF6 σε Σύγχρονες Κυκλικές Κεντρικές Μονάδες
Τα μονάδες κύκλου (RMUs) χρησιμοποιούνται στη δευτερογενή ενεργειακή διανομή, συνδέοντας άμεσα με τελικούς χρήστες όπως κατοικιακές περιοχές, έργα κατασκευών, επαγγελματικά κτίρια, αυτοκινητόδρομοι κλπ.Σε έναν κατοικιακό υποσταθμό, η RMU εισάγει μέση τάση 12 kV, η οποία στη συνέχεια μειώνεται σε χαμηλή τάση 380 V μέσω των μετατροπέων. Το σύστημα χαμηλής τάσης διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια σε διάφορες μονάδες χρήστη. Για έναν μετατροπέα 1250 kVA σε κατοικιακή κοινότητα, η μονάδα κύκλου μέσης τά
James
11/03/2025
Τι είναι το THD; Πώς Επηρεάζει την Ποιότητα Ρεύματος & Το Εξοπλισμό
Τι είναι το THD; Πώς Επηρεάζει την Ποιότητα Ρεύματος & Το Εξοπλισμό
Στον τομέα της ηλεκτρολόγου μηχανικής, η σταθερότητα και αξιοπιστία των συστημάτων ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών ενέργειας, η ευρεία χρήση μη γραμμικών φορτίων έχει οδηγήσει σε ολοένα και πιο σοβαρό πρόβλημα της αρμονικής διαστροφής στα συστήματα ενέργειας.Ορισμός THDΗ Συνολική Αρμονική Διαστροφή (THD) ορίζεται ως το λόγο της τετραγωνικής μέσης τιμής (RMS) όλων των αρμονικών συστατικών στην τετραγωνική μέση τιμή της βασικής συνιστώσας σε περ
Encyclopedia
11/01/2025
Τί είναι η φορτία αποστολής για κατάσχεση ενέργειας σε συστήματα ενέργειας;
Τί είναι η φορτία αποστολής για κατάσχεση ενέργειας σε συστήματα ενέργειας;
Φορτίο Έκπνευσης για Απορρόφηση Ενέργειας: Μια Κλειδί Τεχνολογία για τον Έλεγχο του Συστήματος ΡεύματοςΤο φορτίο έκπνευσης για απορρόφηση ενέργειας είναι μια τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου συστήματος ρεύματος που χρησιμοποιείται κυρίως για να αντιμετωπίσει την υπεράνθρακη ηλεκτρική ενέργεια που προκαλείται από κυμαίνοντα φορτία, παρακμή πηγών ρεύματος ή άλλες διαταραχές στο δίκτυο. Η εφαρμογή του περιλαμβάνει τα εξής βασικά βήματα:1. Ανίχνευση και ΠρόβλεψηΠρώτα, διεξάγεται πραγματική χρόνου
Echo
10/30/2025
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας