• 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
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

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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