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


Mitä turvatoimenpiteitä tulisi noudattaa, kun käytetään meggeriä sähkömuuntajien eristysvastuksen mittaukseen?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Kun käytät megaohmmimittaria testaamaan voimanmuuntimen eristysvastusta, on noudatettava seuraavia turvallisuusmääräyksiä:

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

I. Valmistautuminen ennen testaamista

Ymmärrä laitteen tiedot

Ennen testauksen suorittamista hanki yksityiskohtaisia tietoja testattavan voimanmuuntimen spektraatioista, parametreista ja toimintatilasta. Tutustu muuntimen nimelliseen jännitteeseen ja kapasiteettiin, jotta voit oikein valita megaohmmimittarin testijännitetasoa. Esimerkiksi 10 kV:n nimellisjännitteisen muuntimen testaamiseen valitaan yleensä 2500 V:n testijännitteinen megaohmmimittari.

Tutki muuntimen historiallisia testituloksia ja huoltoyksiköitä saadaksesi käsityksen sen edellisestä eristytilasta ja tarjoa viitekehyksen tämän testauksen kannalta.

Tarkista megaohmmimittari

Varmista, että megaohmmimittari on hyvässä toiminnassa. Tarkista, onko megaohmmimittarin ulkonäkö vaurioitunut, onko osoitin joustava ja onko johtojen kiinnitys vakaata. Esimerkiksi tarkista, onko kotelossa reikiä, voiako osoitin vapaasti heilua ja onko testijohtot vaurioituneet.

Ennen käyttöä suorita megaohmmimittarille avoimen piirin ja lyödyn piirin testit sen suorituskyvyn varmistamiseksi. Erota megaohmmimittarin kaksi testitermiä, käännä käskyä ja havaitse, osoittavatko ne äärettömyyteen; sitten lyhennä kaksi testitermiä ja käännä käskyä. Osoitin tulisi osoittaa nollaan.

Ota turvallisuustoimenpiteitä

Testihenkilöstön tulisi pukea henkilöllisiä suoja-asuja, kuten eristyskäsineitä, eristyskenkiä ja turvahattuja. Nämä suoja-asiat voivat tehokkaasti estää sähköiskujen tapahtumista. Esimerkiksi eristyskäsineiden tulisi täyttää vastaavan jännitetasoisien vaatimukset, ja eristyskenkien tulisi olla hyvänlaatuisia eristysominaisuuksia.

Aseta varoitusmerkkejä testipaikalle estääksesi liittyviä henkilöitä pääsemästä testialueelle. Varoitusmerkit tulisi olla huomaavaisia ja selkeitä, kuten "Korkea jännite, pidä etäisyys."

II. Turvallisuustoimenpiteet testauksen aikana

Oikea johtojen kytkentä

Kytkä testijohtot oikein megaohmmimittarin ohjeiden mukaan. Yleensä kytketään megaohmmimittarin "L"-terminaali muuntimen kytkentään ja "E"-terminaali muuntimen maapäähän. Esimerkiksi kolmifasinen muuntin voidaan testata erikseen jokaisessa faasissa varmistaaksesi vakaan ja luotettavan kytkentän.

Kytkennän aikana pidä testijohtojen ja muuntimen kytkentän sekä maapään välillä hyvä yhteys välttääksesi epätarkkoja testituloksia tai kaarreja huonon yhteyden vuoksi.

Hidas jänniten nousu

Kääntäessäsi käskyä nosta hitaasti ja tasaisesti megaohmmimittarin ulosjohtovaa jännitettä välttääksesi yhtäkkiä jännitteen nousun aiheuttaman iskun muuntimen eristykseen. Esimerkiksi voit ensin kääntää käskyä hitaammalla nopeudella, havainnoida megaohmmimittarin osoittimen muutosta ja sitten vähitellen lisätä käskyn kääntämisen nopeutta, kun osoitin on vakaa.

Jännitteen nousun aikana seuraa tarkasti megaohmmimittarin osoittimen muutosta ja muuntimen toimintatilaa. Jos osoitin heiluu väkisinkin, muuntin tuottaa poikkeuksellisia ääniä tai savua, lopeta testi välittömästi ja ota asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet.

Sähköiskun estäminen

Testauksen aikana testihenkilökunnan tulisi pitää riittävä turvallisuusetäisyys muuntimen kanssa välttääksesi kosketusta muuntimen virtajohdeosiin. Esimerkiksi korkeajännitteisen muuntimen käsittelyssä testihenkilökunnan tulisi seisoa vähintään 1,5 metrin turvallisuusetäisyydellä.

On kielletty koskettaa megaohmmimittarin testiterminejä ja muuntimen kytkentää testauksen aikana sähköiskujen estämiseksi. Jos on tarpeellista vaihtaa testijohtoja tai säätää testiasemaa, alenna ensin megaohmmimittarin ulosjohtovaa jännitettä nollaan ja sitten toimi.

III. Turvallisuustoimenpiteet testauksen jälkeen

Turvallinen purkaus

Kun testaus on valmis, alenna ensin megaohmmimittarin ulosjohtovaa jännitettä nollaan, ja suorita sitten turvallinen purkaus muuntimelle. Purkauksen aikana voidaan käyttää erityistä purkuputkea tai maajohtoa kytkemään muuntimen kytkentä ja maapäähän yhteen purkaakseen hitaasti kytkentän jäänteessä olevan sähkövarauksen. Esimerkiksi yhdistä purkuputken toinen pää muuntimen kytkentään ja toinen maahan, ja lähesty sitten vähitellen maapäätä purkaaksesi varauksen hitaasti.

Purkauksen tulisi kestää jonkin ajan, jotta varmistetaan, että muuntimen kytkentässä oleva sähkövaraus vapautuu täysin. Yleensä purkauksen kesto ei ole alle 2 minuuttia.

Laiteorganisaatio

Poista testijohtot, järjestä megaohmmimittari ja testilaite, ja säilytä ne kuivassa ja ilmakehällä olevassa paikassa. Tarkista, onko testijohtot vaurioituneet. Jos niissä on vaurioita, korvaa ne välittömästi.

Kirjaa ja analysoi testitulokset, vertaa testidataa historiallisiin tietoihin ja arvioi, onko muuntimen eristytila hyvä. Jos huomataan, että eristysvastus on merkittävästi vähentynyt tai on muita poikkeuksellisia olosuhteita, raportoi asiasta välittömästi ja ota asianmukaiset huoltotoimenpiteet.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Yhdistetty mittalaitteet: Tekniset vaatimukset ja testausstandardit selitetty tietojen avullaYhdistetty mittalaitte on yhdistelmä jännitekääntäjää (VT) ja virrakääntäjää (CT). Sen suunnittelu ja toiminta ohjautuvat kattavilla standardeilla, jotka kattavat tekniset määritykset, testausmenetelmät ja toiminnallisen luotettavuuden.1. Tekniset vaatimuksetNominale jännite:Primäärijännitteet sisältävät esimerkiksi 3kV, 6kV, 10kV ja 35kV. Sekundäärijännite on yleensä standardoitu 100V tai 100/√3 V. Esim
Edwiin
10/23/2025
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä