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


Jaké bezpečnostní opatření je třeba dodržovat při použití meggeru k testování izolačního odporu elektrických transformátorů?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Při měření odporu izolace transformátoru pomocí megaommetru by měly být dodržovány následující bezpečnostní opatření:

54044e3a-8917-4c6c-ac5f-9fa4da1c4b6f.jpg

I. Příprava před testem

Zjištění informací o zařízení

Před provedením testu získejte podrobné informace o specifikacích, parametrech a provozním stavu testovaného elektrického transformátoru. Oznámezte se s informacemi, jako je napěťové označení a kapacita transformátoru, abyste mohli správně vybrat napěťovou úroveň testu megaommetrem. Například pro transformátor s označeným napětím 10 kV se obvykle volí megaommetr s testovacím napětím 2500 V.

Prokonzultujte historické záznamy o testech a servisní dokumenty transformátoru, abyste pochopili jeho předchozí stav izolace a poskytli referenci pro tento test.

Kontrola megaommetru

Ujistěte se, že megaommetr je v dobrém pracovním stavu. Zkontrolujte, zda je vnější strana megaommetru poškozena, zda je ukazatel pohyblivý a zda jsou vedení pevná. Například, zkontrolujte, zda má pouzdro trhliny, zda se ukazatel může volně pohybovat a zda jsou testovací vedení poškozena.

Před použitím proveďte na megaommetru testy s otevřeným a uzavřeným obvodem, aby jste ověřili jeho vlastnosti. Oddělte dva testovací terminály megaommetru, otáčejte kliku a pozorujte, zda ukazatel ukazuje na nekonečno; pak zkrátte dva testovací terminály a otáčejte kliku. Ukazatel by měl ukazovat na nulu.

Bezpečnostní opatření

Testovací personál by měl nosit osobní ochranné pomůcky, jako jsou izolační rukavice, izolační boty a bezpečnostní čepice. Tyto ochranné pomůcky efektivně brání před elektrickými šoky. Například, izolační rukavice by měly splňovat požadavky odpovídající úrovni napětí a izolační boty by měly mít dobré izolační vlastnosti.

Na místě testu umístěte varovné značky, abyste zabránili vstupu nepovolaných osob do testovací oblasti. Varovné značky by měly být výrazné a jasné, například "Nebezpečí vysokého napětí, držte se na vzdálenosti."

II. Bezpečnostní opatření během testu

Správné zapojení

Podle pokynů megaommetru správně připojte testovací vedení. Obvykle připojte terminál "L" megaommetru k cívkám transformátoru a terminál "E" k zemně transformátoru. Například, u třífázového transformátoru lze každou fázovou cívku testovat zvlášť, abyste zajistili pevné a spolehlivé zapojení.

Během procesu zapojení udržujte dobrý kontakt mezi testovacími vedeními a cívkami transformátoru a zemnou konečnou, abyste zabránili nepřesným výsledkům testu nebo obloukovému výboji způsobenému špatným kontaktem.

Pomalé zvyšování napětí

Při otáčení kliky postupně a rovnoměrně zvyšujte výstupní napětí megaommetru, abyste zabránili náhlému nárůstu napětí, který by mohl způsobit nárazy na izolaci transformátoru. Například, můžete nejdříve otáčet kliku pomaleji, pozorovat změnu ukazatele megaommetru a poté postupně zvyšovat rychlost otáčení kliky, až se ukazatel stabilizuje.

Během procesu zvyšování napětí pečlivě sledujte změny ukazatele megaommetru a provozní stav transformátoru. Pokud se ukazatel prudce pohybuje, transformátor vydává neobvyklé zvuky nebo kouří atd., okamžitě zastavte test a podnikněte příslušná bezpečnostní opatření.

Prevence elektrických šoků

Během testu by měl testovací personál udržovat dostatečnou bezpečnou vzdálenost od transformátoru, abyste zabránili kontaktu s živými částmi transformátoru. Například, u vysokonapěťového transformátoru by měl testovací personál stát alespoň 1,5 metru od bezpečné vzdálenosti.

Je striktně zakázáno dotýkat se testovacích terminálů megaommetru a cívek transformátoru během testu, abyste zabránili elektrickým šokům. Pokud je nutné vyměnit testovací vedení nebo upravit polohu testu, nejprve snižte výstupní napětí megaommetru na nulu a poté provádějte operaci.

III. Bezpečnostní opatření po testu

Bezpečné vypuzení

Po dokončení testu nejprve snižte výstupní napětí megaommetru na nulu a pak provedete bezpečné vypuzení transformátoru. Během vypuzení lze použít speciální vypuzovací tyč nebo zemnici, abyste krátkodobě spojili cívkovou cestu transformátoru a zemnou konečnou a pomalu uvolnili zbytkový náboj v cívkách. Například, připojte jeden konec vypuzovací tyče k cívkám transformátoru a druhý konec k zemi a pak postupně přibližujte k zemné konečné, abyste pomalu uvolnili náboj.

Proces vypuzení by měl trvat určitou dobu, aby byl náboj v cívkách transformátoru úplně uvolněn. Obvykle by měla doba vypuzení být nejméně 2 minuty.

Organizace vybavení

Odpojte testovací vedení, uspořádejte megaommetr a testovací vybavení a uložte je na suchém a dobře větraném místě. Zkontrolujte, zda jsou testovací vedení poškozena. Pokud jsou poškozena, nahraďte je včas.

Zaznamenejte a analyzujte výsledky testu, porovnejte testovací data s historickými daty a zhodnoťte, zda je stav izolace transformátoru dobrý. Pokud zjistíte, že hodnota odporu izolace je výrazně snížena nebo existují jiné neobvyklé podmínky, nahláste to včas a podnikněte příslušná servisní opatření.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou standardy kombinovaných transformátorů? Klíčové specifikace a testy
Jaké jsou standardy kombinovaných transformátorů? Klíčové specifikace a testy
Kombinované měřicí transformátory: Vysvětlení technických požadavků a testovacích standardů s datyKombinovaný měřicí transformátor integruje napěťový transformátor (VT) a proudový transformátor (CT) do jedné jednotky. Jeho návrh a výkon jsou řízeny komplexními standardy pokrývajícími technické specifikace, testovací postupy a operační spolehlivost.1. Technické požadavkyNominální napětí:Primární nominální napětí zahrnuje 3 kV, 6 kV, 10 kV a 35 kV, mezi jiné. Sekundární napětí je obvykle standardi
Edwiin
10/23/2025
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu