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


Tại sao thiết bị điện cần được kiểm tra cách điện

Oliver Watts
Oliver Watts
Trường dữ liệu: Kiểm tra và Thử nghiệm
China

Mục đích đo điện trở cách điện

Lý do chính để thực hiện kiểm tra cách điện trên thiết bị điện là để đảm bảo an toàn cho công chúng và cá nhân. Bằng cách thực hiện các kiểm tra cách điện giữa các dây dẫn mang dòng điện đã ngắt kết nối, dây nối đất, và dây dẫn được dự định để nối đất, khả năng xảy ra cháy do ngắn mạch có thể được loại bỏ.

Tại sao phải thực hiện kiểm tra cách điện?

  • An toàn Lý do quan trọng nhất để thực hiện kiểm tra cách điện là để đảm bảo an toàn cho công chúng và cá nhân. Bằng cách thực hiện các kiểm tra cách điện trên các dây dẫn mang dòng điện đã ngắt kết nối, dây nối đất, và dây dẫn được dự định để nối đất, rủi ro cháy do ngắn mạch có thể được loại bỏ.

  • Mở rộng tuổi thọ thiết bị Kiểm tra cách điện cũng rất quan trọng để bảo vệ và kéo dài thời gian sử dụng của hệ thống điện và động cơ. Các kiểm tra bảo dưỡng định kỳ cung cấp dữ liệu để phân tích và có thể dự đoán các sự cố hệ thống tiềm ẩn. Ngoài ra, kiểm tra cách điện là cần thiết để xác định nguyên nhân của sự cố khi nó xảy ra.

  • Yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia Cả vật liệu và thiết bị điện đều phải trải qua các kiểm tra phòng ngừa cách điện theo các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng để xác minh chất lượng của thiết bị điện được sản xuất và đảm bảo rằng thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và an toàn.

Nguyên lý kiểm tra cách điện

Kiểm tra cách điện tương tự như tìm kiếm rò rỉ trong ống nước. Thông thường, nước áp lực cao được bơm vào ống để xác định vị trí rò rỉ. Áp lực nước làm cho các điểm rò rỉ dễ nhận biết hơn. Trong lĩnh vực điện, "áp suất" đề cập đến điện áp. Trong quá trình kiểm tra cách điện, một điện áp DC tương đối cao được áp dụng lên thiết bị đang được kiểm tra để làm cho các điểm rò rỉ tiềm ẩn trở nên rõ ràng hơn.

Máy đo điện trở cách điện đo dòng rò dưới điện áp áp dụng và tính toán giá trị điện trở cách điện bằng Định luật Ohm. Triết lý thiết kế của các thiết bị này là áp dụng và kiểm soát điện áp kiểm tra theo cách "không phá hủy". Mặc dù điện áp cung cấp cao, nhưng dòng điện rất hạn chế. Điều này ngăn chặn thiệt hại thứ cấp đối với thiết bị do cách điện kém và đảm bảo an toàn cho người vận hành.

Tại sao không thể sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở cách điện?

Mặc dù đồng hồ vạn năng có thể đo điện trở, nhưng nó không thể chỉ rõ tình trạng cách điện một cách chính xác. Điều này là vì đồng hồ vạn năng sử dụng nguồn điện DC 9V để đo, không thể cung cấp điện áp cao cần thiết cho việc kiểm tra.

Chọn điện áp kiểm tra cách điện

Theo tiêu chuẩn GB50150-2006 "Tiêu chuẩn thử nghiệm bàn giao cho thiết bị điện - Kỹ thuật lắp đặt điện":

  • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động dưới 100V, sử dụng điện áp kiểm tra 250V.
  • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động từ 100V đến 500V, sử dụng điện áp kiểm tra 500V.
  • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động từ 500V đến 3000V, sử dụng điện áp kiểm tra 1000V.
  • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động từ 3000V đến 10000V, sử dụng điện áp kiểm tra 2500V.
  • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động trên 10000V, sử dụng điện áp kiểm tra 5000V hoặc 10000V.

Quy trình kiểm tra điện trở cách điện (dùng máy đo điện trở cách điện làm ví dụ)

a. Tắt thiết bị hoặc hệ thống và ngắt kết nối với tất cả các mạch khác, công tắc, tụ điện, chổi than, arrester sét, và cầu chì. b. Xả hoàn toàn hệ thống đang kiểm tra xuống đất. c. Chọn điện áp kiểm tra phù hợp. d. Kết nối dây dẫn. Nếu điện trở cách điện được đo lớn, khuyến nghị sử dụng dây dẫn có màn chắn và thêm dây nối đất để ngăn chặn sự cố.

Dây dẫn nên tránh bị rối để giảm lỗi đo. e. Bắt đầu kiểm tra, đọc giá trị trên đồng hồ sau một khoảng thời gian (thường là một phút) và ghi lại dữ liệu cùng nhiệt độ môi trường tại thời điểm đó. f. Cuối cùng, nếu đối tượng kiểm tra là thiết bị có điện dung, xả hoàn toàn thiết bị. Sau cùng, tháo dây dẫn kết nối.

Tại sao phải sử dụng dây dẫn có màn chắn khi đo điện trở lớn?

Khi điện trở cách điện được đo rất lớn, điện áp đo cố định, và dòng điện qua dây dẫn tương đối nhỏ, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Sử dụng dây dẫn có màn chắn để kiểm tra, nơi dây dẫn có màn chắn ở cùng mức điện thế với cực âm (-), có thể ngăn chặn độ chính xác của đo điện trở cách điện bị giảm do rò rỉ bề mặt hoặc rò rỉ dòng điện không mong muốn khác. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, ngoài hai đầu dò, việc thêm dây nối đất có thể ngăn chặn sự cố và đảm bảo an toàn.

Công cụ kiểm tra cách điện

Kiểm tra điện trở cách điện được thực hiện bằng các thiết bị kiểm tra đặc biệt. Thiết bị phổ biến nhất là megohmmeter hoặc máy đo điện trở cách điện, nhưng các loại thiết bị khác cũng có thể được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của các loại cách điện khác nhau.

  • Megohmmeter (loại quay tay) Một megohmmeter chạy bằng tay, còn gọi là megohmmeter, bắt nguồn từ những năm 1950 và 1960 và là thiết bị kiểm tra điện trở cách điện sớm nhất. Nó có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, như 250V, 500V, và 1000V. Nó tạo ra điện áp DC bằng cách quay tay cầm, có đồng hồ chỉ针对于提供的翻译要求,我将严格按照指示进行翻译。以下是翻译内容:

    Mục đích đo điện trở cách điện

    Lý do chính để thực hiện kiểm tra cách điện trên thiết bị điện là để đảm bảo an toàn cho công chúng và cá nhân. Bằng cách thực hiện các kiểm tra cách điện giữa các dây dẫn mang dòng điện đã ngắt kết nối, dây nối đất, và dây dẫn được dự định để nối đất, khả năng xảy ra cháy do ngắn mạch có thể được loại bỏ.

    Tại sao phải thực hiện kiểm tra cách điện?

    • An toàn Lý do quan trọng nhất để thực hiện kiểm tra cách điện là để đảm bảo an toàn cho công chúng và cá nhân. Bằng cách thực hiện các kiểm tra cách điện trên các dây dẫn mang dòng điện đã ngắt kết nối, dây nối đất, và dây dẫn được dự định để nối đất, rủi ro cháy do ngắn mạch có thể được loại bỏ.

    • Mở rộng tuổi thọ thiết bị Kiểm tra cách điện cũng rất quan trọng để bảo vệ và kéo dài thời gian sử dụng của hệ thống điện và động cơ. Các kiểm tra bảo dưỡng định kỳ cung cấp dữ liệu để phân tích và có thể dự đoán các sự cố hệ thống tiềm ẩn. Ngoài ra, kiểm tra cách điện là cần thiết để xác định nguyên nhân của sự cố khi nó xảy ra.

    • Yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia Cả vật liệu và thiết bị điện đều phải trải qua các kiểm tra phòng ngừa cách điện theo các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng để xác minh chất lượng của thiết bị điện được sản xuất và đảm bảo rằng thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và an toàn.

    Nguyên lý kiểm tra cách điện

    Kiểm tra cách điện tương tự như tìm kiếm rò rỉ trong ống nước. Thông thường, nước áp lực cao được bơm vào ống để xác định vị trí rò rỉ. Áp lực nước làm cho các điểm rò rỉ dễ nhận biết hơn. Trong lĩnh vực điện, "áp suất" đề cập đến điện áp. Trong quá trình kiểm tra cách điện, một điện áp DC tương đối cao được áp dụng lên thiết bị đang được kiểm tra để làm cho các điểm rò rỉ tiềm ẩn trở nên rõ ràng hơn.

    Máy đo điện trở cách điện đo dòng rò dưới điện áp áp dụng và tính toán giá trị điện trở cách điện bằng Định luật Ohm. Triết lý thiết kế của các thiết bị này là áp dụng và kiểm soát điện áp kiểm tra theo cách "không phá hủy". Mặc dù điện áp cung cấp cao, nhưng dòng điện rất hạn chế. Điều này ngăn chặn thiệt hại thứ cấp đối với thiết bị do cách điện kém và đảm bảo an toàn cho người vận hành.

    Tại sao không thể sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở cách điện?

    Mặc dù đồng hồ vạn năng có thể đo điện trở, nhưng nó không thể chỉ rõ tình trạng cách điện một cách chính xác. Điều này là vì đồng hồ vạn năng sử dụng nguồn điện DC 9V để đo, không thể cung cấp điện áp cao cần thiết cho việc kiểm tra.

    Chọn điện áp kiểm tra cách điện

    Theo tiêu chuẩn GB50150-2006 "Tiêu chuẩn thử nghiệm bàn giao cho thiết bị điện - Kỹ thuật lắp đặt điện":

    • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động dưới 100V, sử dụng điện áp kiểm tra 250V.
    • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động từ 100V đến 500V, sử dụng điện áp kiểm tra 500V.
    • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động từ 500V đến 3000V, sử dụng điện áp kiểm tra 1000V.
    • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động từ 3000V đến 10000V, sử dụng điện áp kiểm tra 2500V.
    • Đối với thiết bị điện hoặc mạch có điện áp hoạt động trên 10000V, sử dụng điện áp kiểm tra 5000V hoặc 10000V.

    Quy trình kiểm tra điện trở cách điện (dùng máy đo điện trở cách điện làm ví dụ)

    a. Tắt thiết bị hoặc hệ thống và ngắt kết nối với tất cả các mạch khác, công tắc, tụ điện, chổi than, arrester sét, và cầu chì. b. Xả hoàn toàn hệ thống đang kiểm tra xuống đất. c. Chọn điện áp kiểm tra phù hợp. d. Kết nối dây dẫn. Nếu điện trở cách điện được đo lớn, khuyến nghị sử dụng dây dẫn có màn chắn và thêm dây nối đất để ngăn chặn sự cố.

    Dây dẫn nên tránh bị rối để giảm lỗi đo. e. Bắt đầu kiểm tra, đọc giá trị trên đồng hồ sau một khoảng thời gian (thường là một phút) và ghi lại dữ liệu cùng nhiệt độ môi trường tại thời điểm đó. f. Cuối cùng, nếu đối tượng kiểm tra là thiết bị có điện dung, xả hoàn toàn thiết bị. Sau cùng, tháo dây dẫn kết nối.

    Tại sao phải sử dụng dây dẫn có màn chắn khi đo điện trở lớn?

    Khi điện trở cách điện được đo rất lớn, điện áp đo cố định, và dòng điện qua dây dẫn tương đối nhỏ, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Sử dụng dây dẫn có màn chắn để kiểm tra, nơi dây dẫn có màn chắn ở cùng mức điện thế với cực âm (-), có thể ngăn chặn độ chính xác của đo điện trở cách điện bị giảm do rò rỉ bề mặt hoặc rò rỉ dòng điện không mong muốn khác. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, ngoài hai đầu dò, việc thêm dây nối đất có thể ngăn chặn sự cố và đảm bảo an toàn.

    Công cụ kiểm tra cách điện

    Kiểm tra điện trở cách điện được thực hiện bằng các thiết bị kiểm tra đặc biệt. Thiết bị phổ biến nhất là megohmmeter hoặc máy đo điện trở cách điện, nhưng các loại thiết bị khác cũng có thể được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của các loại cách điện khác nhau.

    • Megohmmeter (loại quay tay) Một megohmmeter chạy bằng tay, còn gọi là megohmmeter, bắt nguồn từ những năm 1950 và 1960 và là thiết bị kiểm tra điện trở cách điện sớm nhất. Nó có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, như 250V, 500V, và 1000V. Nó tạo ra điện áp DC bằng cách quay tay cầm, có đồng hồ chỉ针对于提供的翻译要求,我将继续完成剩余部分的翻译。 针: 它通过手摇柄产生直流电压,具有指针式表盘,通常需要两个人操作:一个操作兆欧表,另一个计时并记录数据。
    • Máy đo điện trở cách điện số Một megohmmeter chạy bằng pin với nhiều phạm vi điện áp kiểm tra điều chỉnh được. Màn hình điện tử cung cấp đọc số chính xác hơn. Thường bao gồm các tính năng bảo vệ an toàn như xả tự động và giám sát dòng rò. Với các khả năng kiểm tra bổ sung như chức năng đồng hồ vạn năng, chỉ số cực hóa, và tỷ lệ hấp thụ điện môi, phạm vi ứng dụng của nó rộng hơn. Thiết kế gọn nhẹ cho phép một kỹ sư hoàn thành tất cả các bước kiểm tra.
    • Máy kẹp dòng rò Máy kẹp dòng rò có thể được sử dụng để đo tình trạng cách điện của thiết bị không thể ngắt điện. Các trường từ do dòng tải tạo ra sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Dòng không cân bằng nào đến từ dòng rò từ dây dẫn đến đất hoặc nơi khác. Để đo dòng này, máy kẹp dòng rò phải có khả năng phát hiện dòng điện nhỏ hơn 0.1mA.

    Lưu ý

    • Không kết nối máy đo cách điện với dây dẫn có điện hoặc thiết bị đang hoạt động; đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.
    • Sử dụng cầu chì mở, công tắc và cầu chì để tắt thiết bị đang kiểm tra.
    • Ngắt các dây dẫn nhánh, dây nối đất, và các thiết bị khác được kết nối với thiết bị đang kiểm tra.
    • Đảm bảo ngắt kết nối điện dung của dây dẫn trước và sau khi kiểm tra.
    • Một số thiết bị có thể có chức năng xả.
    • Kiểm tra dòng rò trong cầu chì, công tắc, và cầu chì trong mạch không có điện. Dòng rò có thể gây ra kết quả kiểm tra mâu thuẫn hoặc sai lệch.
    • Không sử dụng máy đo cách điện trong môi trường chứa khí độc hại hoặc dễ nổ, vì thiết bị có thể tạo ra hồ quang nếu hiệu suất cách điện bị suy giảm.
    • Đeo găng tay cao su cách điện khi kết nối dây dẫn kiểm tra.
Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Tiêu chuẩn lỗi đo THD cho hệ thống điện
Tiêu chuẩn lỗi đo THD cho hệ thống điện
Sai Số Tính Toán của Tổng Méo Harmonic (THD): Phân Tích Chi Tiết Dựa Trên Các Tình Huống Ứng Dụng, Độ Chính Xác của Thiết Bị và Tiêu Chuẩn NgànhPhạm vi sai số chấp nhận được cho Tổng Méo Harmonic (THD) phải được đánh giá dựa trên các bối cảnh ứng dụng cụ thể, độ chính xác của thiết bị đo lường và các tiêu chuẩn ngành áp dụng. Dưới đây là phân tích chi tiết về các chỉ số hiệu suất chính trong hệ thống điện, thiết bị công nghiệp và ứng dụng đo lường chung.1. Tiêu Chuẩn Sai Số Harmonic trong Hệ Thố
Edwiin
11/03/2025
Địa chỉ nối đất phía busbar cho RMUs thân thiện với môi trường 24kV: Tại sao & Cách thức
Địa chỉ nối đất phía busbar cho RMUs thân thiện với môi trường 24kV: Tại sao & Cách thức
Sự kết hợp giữa cách điện rắn và cách điện bằng không khí khô là một hướng phát triển cho các tủ phân phối vòng 24 kV. Bằng cách cân nhắc giữa hiệu suất cách điện và kích thước nhỏ gọn, việc sử dụng cách điện phụ rắn cho phép vượt qua các bài kiểm tra cách điện mà không cần tăng đáng kể kích thước giữa pha hoặc giữa pha và đất. Việc bọc cực có thể giải quyết vấn đề cách điện cho bộ ngắt chân không và các dây dẫn được kết nối.Đối với thanh bus ra 24 kV, khi khoảng cách giữa pha được duy trì ở 110
Dyson
11/03/2025
Công nghệ chân không thay thế SF6 trong các thiết bị phân phối vòng hiện đại
Công nghệ chân không thay thế SF6 trong các thiết bị phân phối vòng hiện đại
Các đơn vị vòng mạch chính (RMUs) được sử dụng trong phân phối điện thứ cấp, kết nối trực tiếp với người dùng cuối như các cộng đồng cư dân, công trường xây dựng, tòa nhà thương mại, đường cao tốc, v.v.Trong trạm biến áp dân dụng, RMU giới thiệu điện áp trung bình 12 kV, sau đó được giảm xuống 380 V điện áp thấp thông qua các biến áp. Thiết bị đóng cắt điện áp thấp phân phối năng lượng điện đến các đơn vị người dùng khác nhau. Đối với biến áp phân phối 1250 kVA trong một cộng đồng cư dân, đơn vị
James
11/03/2025
THD Là Gì? Cách Nó Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Điện Năng & Thiết Bị
THD Là Gì? Cách Nó Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Điện Năng & Thiết Bị
Trong lĩnh vực kỹ thuật điện, sự ổn định và tin cậy của hệ thống điện có tầm quan trọng hàng đầu. Với sự phát triển của công nghệ điện tử nguồn, việc sử dụng rộng rãi các tải phi tuyến đã dẫn đến vấn đề méo hài trong hệ thống điện ngày càng nghiêm trọng.Định nghĩa về THDTổng Méo Hài (THD) được định nghĩa là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng (RMS) của tất cả các thành phần hài so với giá trị hiệu dụng của thành phần cơ bản trong tín hiệu tuần hoàn. Đây là một đại lượng không có đơn vị, thường được biể
Encyclopedia
11/01/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn