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


Que medidas de seguridade se deben seguir ao utilizar un megómetro para probar a resistencia aislante dos transformadores eléctricos

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Ao usar un megohmímetro para probar a resistencia de aislamento dun transformador eléctrico, deben seguirse as seguintes medidas de seguridade:

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

I. Preparación antes da proba

Comprender a información do equipo

Antes de realizar a proba, obtén información detallada sobre as especificacións, parámetros e estado de funcionamento do transformador eléctrico a probar. Familiarízate con información como o voltaxe nominal e a capacidade do transformador para seleccionar correctamente o nivel de voltaxe de proba do megohmímetro. Por exemplo, para un transformador con un voltaxe nominal de 10 kV, xeralmente se selecciona un megohmímetro con un voltaxe de proba de 2500 V para a proba.

Consulta os rexistros históricos de probas e os arquivos de manutención do transformador para coñecer o seu estado anterior de aislamento e proporcionar unha referencia para esta proba.

Verificar o megohmímetro

Asegúrate de que o megohmímetro está en bo estado de funcionamento. Verifica se a aparencia do megohmímetro está danada, se o indicador é flexible e se a ligazón é firme. Por exemplo, verifica se a caixa ten rachaduras, se o indicador pode oscilar libremente e se os cables de proba están danados.

Antes de usar, realiza probas de circuito aberto e circuito curto no megohmímetro para verificar o seu rendemento. Separa os dous terminais de proba do megohmímetro, gira a manivela e observa se o indicador apunta ao infinito; despois, fai un curto-circuito nos dous terminais de proba e gira a manivela. O indicador debe apuntar a cero.

Tomar medidas de seguridade

O persoal de proba debe usar equipamento de protección persoal como guantes aislantes, zapatos aislantes e capacetes de seguridade. Estes equipos de protección poden prevenir eficazmente accidentes por choque eléctrico. Por exemplo, os guantes aislantes deben cumprir os requisitos do nivel de voltaxe correspondente, e os zapatos aislantes deben ter un bo rendemento de aislamento.

Instala sinais de advertencia no lugar de proba para evitar que persoal non relacionado entre na área de proba. Os sinais de advertencia deben ser visibles e claros, como "Peligro de alta tensión, manténte afastado."

II. Medidas de seguridade durante a proba

Ligazón correcta

Conecta os cables de proba correctamente segundo as instrucións do megohmímetro. Xeralmente, conecta o terminal "L" do megohmímetro á bobina do transformador e o terminal "E" ao extremo de terra do transformador. Por exemplo, nun transformador trifásico, pódese probar cada bobina de fase separadamente para asegurar unha ligazón firme e fiable.

Durante o proceso de ligazón, mantén un buen contacto entre os cables de proba e a bobina do transformador e o extremo de terra para evitar resultados de proba incorrectos ou arcos debido a un mal contacto.

Aumento lento do voltaxe

Ao girar a manivela, aumenta lentamente e uniformemente a saída de voltaxe do megohmímetro para evitar un aumento súbito do voltaxe que cause un impacto no aislamento do transformador. Por exemplo, podes comezar a girar a manivela a unha velocidade máis lenta, observar a variación do indicador do megohmímetro e despois aumentar gradualmente a velocidade de giro da manivela despois de que o indicador sexa estable.

Durante o proceso de aumento de voltaxe, observa de cerca a variación do indicador do megohmímetro e o estado de funcionamento do transformador. Se o indicador oscila violentamente, o transformador emite sons anómalos ou fume, etc., interrompe inmediatamente a proba e toma as medidas de seguridade correspondentes.

Prever o choque eléctrico

Durante a proba, o persoal de proba debe manter unha distancia de seguridade suficiente do transformador para evitar contactar cos partes activas do transformador. Por exemplo, para un transformador de alta tensión, o persoal de proba debe estar fora dunha distancia de seguridade mínima de 1,5 metros.

Está absolutamente prohibido tocar os terminais de proba do megohmímetro e a bobina do transformador durante a proba para prever accidentes por choque eléctrico. Se é necesario cambiar os cables de proba ou axustar a posición de proba, primeiro redúce a saída de voltaxe do megohmímetro a cero e despois opera.

III. Medidas de seguridade despois da proba

Descarga segura

Despois de completada a proba, primeiro redúce a saída de voltaxe do megohmímetro a cero, e despois realiza unha descarga segura no transformador. Durante a descarga, pódese usar unha varilla de descarga especial ou un cable de terra para facer un curto-circuito na bobina do transformador e no extremo de terra para liberar lentamente a carga residual na bobina. Por exemplo, conecta un extremo da varilla de descarga á bobina do transformador e o outro extremo á terra, e despois acércate gradualmente ao extremo de terra para liberar a carga lentamente.

O proceso de descarga debe durar un período de tempo para asegurar que a carga na bobina do transformador sexa completamente liberada. Xeralmente, o tempo de descarga non debe ser inferior a 2 minutos.

Organizar o equipo

Retira os cables de proba, organiza o megohmímetro e o equipo de proba, e almacénao nun lugar seco e ventilado. Verifica se os cables de proba están danados. Se están danados, substitúe-os a tempo.

Registra e analiza os resultados da proba, compara os datos de proba cos datos históricos e xudica se o estado de aislamento do transformador é bom. Se se detecta que o valor da resistencia de aislamento diminuíu significativamente ou hai outras condicións anómalas, informa de inmediato e toma as medidas de manutención correspondentes.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son os estándares de transformadores combinados? Especificacións clave e probas
Que son os estándares de transformadores combinados? Especificacións clave e probas
Transformadores combinados de instrumentos: Requisitos técnicos e estándares de proba explicados con datosUn transformador combinado de instrumentos integra un transformador de tensión (VT) e un transformador de corrente (CT) nunha única unidade. O seu deseño e rendemento están regidos por estándares comprehensivos que cubren especificacións técnicas, procedementos de proba e fiabilidade operativa.1. Requisitos técnicosTensión nominal:As tensións nominais primarias inclúen 3kV, 6kV, 10kV e 35kV,
Edwiin
10/23/2025
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía