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


Hvad sikkerhedsforanstaltninger bør følges, når man bruger en megger til at teste isolationsmodstanden på elektriske transfomatorer?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Når man bruger en megaohmmeter til at teste isolationsmodstanden på en strømtransformator, bør følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes:

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

I. Forberedelse før test

Forstå udstyrinformationen

Før testen foretages, skal du opnå detaljerede oplysninger om specifikationer, parametre og driftsstatus for den strømtransformator, der skal testes. Familiariser dig med information som den nominelle spænding og kapacitet af transformator, så du kan korrekt vælge testspændingsniveauet for megaohmmeteren. For eksempel for en transformator med en nominel spænding på 10 kV, vælges normalt en megaohmmeter med et testspænding på 2500 V til testen.

Konsulter de historiske testprotokoller og vedligeholdelsesdokumenter for transformator for at forstå dens tidligere isolationsstatus og give en reference til denne test.

Tjek megaohmmeteren

Sørg for, at megaohmmeteren er i god arbejdskondition. Tjek, om udseendet af megaohmmeteren er skadet, om pejlen er fleksibel, og om ledningen er fast. For eksempel, tjek om kassen har sprækker, om pejlen kan svinge frit, og om testledningerne er skadede.

Før brug, udfør åbenkredsløbs- og kortslutningstest på megaohmmeteren for at verificere dens ydeevne. Separér de to testterminaler på megaohmmeteren, drej håndtaget, og observer, om pejlen peger på uendelig; derefter kortslut de to testterminaler og drej håndtaget. Pejlen bør pege på nul.

Træf sikkerhedsforanstaltninger

Testpersonale bør iføre sig personlige beskyttelsesudstyr som isolerende hansker, isolerende sko og sikkerhedshjelme. Dette beskyttelsesudstyr kan effektivt forhindre elektriske stødulykker. For eksempel bør isolerende hansker opfylde kravene for det tilsvarende spændingsniveau, og isolerende sko bør have god isolerende egenskab.

Opstil advarselsblade på teststedet for at forhindre irrelevante personer fra at komme ind i testområdet. Advarselsblade bør være konspicuøse og klare, såsom "Høj spænding fare, hold dig væk."

II. Sikkerhedsforanstaltninger under test

Korrekt kablingsopstilling

Oplysninger fra megaohmmeteren skal følges for korrekt opløb af testledningerne. Normalt forbinder man terminalen "L" på megaohmmeteren til vindingen på transformator, og terminalen "E" til jordterminalen på transformator. For eksempel kan hver fasevinding på en tre-fasetransformator testes separat for at sikre solid og pålidelig kablingsopstilling.

Under kablingsprocessen, oprethold god kontakt mellem testledningerne og transformatorvindingen og jordterminalen for at undgå upræcise testresultater eller buelstrøm på grund af dårlig kontakt.

Langsom spændingsstigning

Når du drejer håndtaget, øg outputspændingen på megaohmmeteren langsomt og jevnt for at undgå pludselig spændingsstigning, der kan påvirke transformatorisoleringen. For eksempel, kan du først dreje håndtaget i en langsommere hastighed, observere ændringen af pejlen på megaohmmeteren, og derefter gradvis øge hastigheden af at dreje håndtaget, når pejlen er stabil.

Under spændingsstigningsprocessen, overvåg nøje pejleændringen på megaohmmeteren og driftsstatus for transformator. Hvis pejlen svinger voldsomt, transformator giver anormal lyd eller røg osv., stop testen umiddelbart og træf de relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Forebygg elektriske stød

Under testen, skal testpersonale holde en tilstrækkelig sikker afstand fra transformator for at undgå at komme i kontakt med live dele af transformator. For eksempel, for en højspændingstransformator, skal testpersonale stå uden for en sikker afstand på mindst 1,5 meter.

Det er strengt forbudt at røre testterminalerne på megaohmmeteren og transformatorvindingen under testen for at undgå elektriske stødulykker. Hvis det er nødvendigt at skifte testledningerne eller justere testposition, reducér først outputspændingen på megaohmmeteren til nul, og derefter operer.

III. Sikkerhedsforanstaltninger efter test

Sikker afledning

Efter testen er gennemført, reducer først outputspændingen på megaohmmeteren til nul, og udfør derefter sikker afledning på transformator. Under afledning, kan en specialafledningsstang eller jordledning bruges til kortslutning af transformatorvindingen og jordterminalen for langsomt at frigive restladningen i vindingen. For eksempel, forbinder du den ene ende af afledningsstangen til transformatorvindingen og den anden ende til jorden, og derefter nærmer du dig gradvist jordterminalen for at frigive ladningen langsomt.

Afledningsprocessen skal vare en periode for at sikre, at ladningen i transformatorvindingen er fuldt ud frigivet. Generelt er afledningstiden ikke mindre end 2 minutter.

Organisér udstyr

Fjern testledningerne, organisér megaohmmeteren og testudstyret, og gem dem på et tørt og ventilert sted. Tjek, om testledningerne er skadede. Hvis de er skadede, erstatter dem umiddelbart.

Registrer og analyser testresultaterne, sammenlign testdata med historiske data, og bedøm, om isolationsstatus for transformator er god. Hvis det opdages, at isolationsmodstands-værdien er betydeligt reduceret eller der er andre anormale forhold, rapporter det umiddelbart og træf de relevante vedligeholdelsesforanstaltninger.


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er kombinerede transformerstandarder? Nøgle specifikationer & tests
Hvad er kombinerede transformerstandarder? Nøgle specifikationer & tests
Kombinerede måletransformatorer: Tekniske krav og teststandarder forklaret med dataEn kombineret måletransformator integrerer en spændingstransformator (VT) og en strømtransformator (CT) i en enkelt enhed. Dens design og ydeevne styres af omfattende standarder, der dækker tekniske specifikationer, testprocedurer og driftsrelabilitet.1. Tekniske kravNominel spænding:De primære nominelle spændinger inkluderer 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, blandt andre. Den sekundære spænding er typisk standardiseret til
Edwiin
10/23/2025
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning