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


Welke veiligheidsmaatregelen moeten worden nageleefd bij het gebruik van een megger om de isolatieweerstand van elektrische transformatoren te testen?

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Bij het gebruik van een megohm meter om de isolatieweerstand van een elektrische transformator te testen, moeten de volgende veiligheidsmaatregelen worden nageleefd:

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

I. Voorbereiding voor de test

Apparatuur informatie begrijpen

Voordat de test wordt uitgevoerd, verkrijg gedetailleerde informatie over de specificaties, parameters en werkingstoestand van de elektrische transformator die getest moet worden. Maak je vertrouwd met informatie zoals de nominale spanning en capaciteit van de transformator, zodat je het juiste testspanningsniveau van de megohm meter correct kunt kiezen. Bijvoorbeeld, voor een transformator met een nominale spanning van 10 kV wordt meestal een megohm meter met een testspanning van 2500 V gekozen voor de test.

Raadpleeg de historische testrapporten en onderhoudsbestanden van de transformator om de eerdere isolatieconditie te begrijpen en als referentie voor deze test te gebruiken.

Megohm meter controleren

Zorg ervoor dat de megohm meter in goede werkende staat is. Controleer of het uiterlijk van de megohm meter beschadigd is, of de wijzer soepel beweegt en of de bedrading stevig is. Bijvoorbeeld, controleer of de behuizing barsten heeft, of de wijzer vrij kan zwaaien en of de testdraden beschadigd zijn.

Voordat de megohm meter wordt gebruikt, voer open-circuit en kortsluitingstests uit om de prestaties te verifiëren. Splits de twee testterminals van de megohm meter, draai de handgreep en observeer of de wijzer naar oneindig wijst; sluit vervolgens de twee testterminals kort en draai de handgreep. De wijzer zou naar nul moeten wijzen.

Veiligheidsmaatregelen nemen

Testpersoneel dient persoonlijke beschermingsmiddelen zoals isolerende handschoenen, isolerende schoenen en veiligheidshelmen te dragen. Deze beschermingsmiddelen kunnen effectief elektrische ongelukken voorkomen. Bijvoorbeeld, isolerende handschoenen moeten voldoen aan de vereisten van het overeenkomstige spanningsniveau, en isolerende schoenen moeten een goede isolatie-eigenschap hebben.

Plaats waarschuwingsborden op de testlocatie om ongerelateerd personeel te beletten de testzone binnen te gaan. Waarschuwingsborden moeten opvallend en duidelijk zijn, zoals "Hoogspanningsgevaar, blijf op afstand."

II. Veiligheidsmaatregelen tijdens de test

Correcte bedrading

Verbind de testdraden correct volgens de instructies van de megohm meter. Verbind meestal de "L"-terminal van de megohm meter met de winding van de transformator en de "E"-terminal met de aarding van de transformator. Bijvoorbeeld, bij een driefasen transformator kan elke fase winding afzonderlijk worden getest om ervoor te zorgen dat de bedrading stevig en betrouwbaar is.

Tijdens het bedradingsproces, zorg voor een goede contact tussen de testdraden en de transformator winding en aarding om onnauwkeurige testresultaten of boogontlading door slecht contact te voorkomen.

Langzame stroomopgang

Wanneer de handgreep wordt gedraaid, verhoog de uitvoerspanning van de megohm meter langzaam en gelijkmatig om plotselinge stroomopgang te voorkomen die schade kan veroorzaken aan de isolatie van de transformator. Bijvoorbeeld, je kunt eerst de handgreep langzamer draaien, de wijziging van de wijzer van de megohm meter observeren en dan geleidelijk de snelheid van het draaien van de handgreep verhogen nadat de wijzer stabiel is.

Tijdens het proces van stroomopgang, observeer nauwkeurig de wijziging van de wijzer van de megohm meter en de werking van de transformator. Als de wijzer heftig zwaait, de transformator abnormale geluiden maakt of rookt, stop de test onmiddellijk en neem de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen.

Elektrische schok voorkomen

Tijdens de test, moet het testpersoneel een voldoende veilige afstand tot de transformator bewaren om contact met de onder stroom staande delen van de transformator te voorkomen. Bijvoorbeeld, voor een hoogspannings-transformator, moet het testpersoneel minstens 1,5 meter buiten de veilige afstand staan.

Het is strikt verboden om tijdens de test de testterminals van de megohm meter en de winding van de transformator aan te raken om elektrische ongelukken te voorkomen. Als het nodig is om de testdraden te vervangen of de testpositie te wijzigen, verlaag dan eerst de uitvoerspanning van de megohm meter naar nul en voer dan de operatie uit.

III. Veiligheidsmaatregelen na de test

Veilige ontlading

Na het voltooien van de test, verlaag eerst de uitvoerspanning van de megohm meter naar nul, en voer dan een veilige ontlading uit op de transformator. Tijdens de ontlading kan een speciale ontladingsstok of aardingsdraad worden gebruikt om de winding van de transformator en de aarding te kortsluiten, om de resterende lading in de winding langzaam te laten wegvloeien. Bijvoorbeeld, verbind één einde van de ontladingsstok met de winding van de transformator en het andere einde met de grond, en breng het dan geleidelijk dichter bij de aarding om de lading langzaam te laten wegvloeien.

Het ontladingsproces moet een bepaalde tijd duren om er zeker van te zijn dat de lading in de winding van de transformator volledig is weggevloeid. Meestal is de ontladingstijd niet minder dan 2 minuten.

Uitrusting organiseren

Verwijder de testdraden, organiseer de megohm meter en testapparatuur, en sla ze op in een droge en goed geventileerde plaats. Controleer of de testdraden beschadigd zijn. Indien beschadigd, vervang ze op tijd.

Registreer en analyseer de testresultaten, vergelijk de testgegevens met historische gegevens en beoordeel of de isolatieconditie van de transformator goed is. Als blijkt dat de isolatieweerstandwaarde aanzienlijk is verminderd of er andere afwijkende omstandigheden zijn, meld dit onmiddellijk en neem de overeenkomstige onderhoudsmaatregelen.


Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Wat zijn gecombineerde transformatorenstandaarden Sleutelspecificaties en tests
Wat zijn gecombineerde transformatorenstandaarden Sleutelspecificaties en tests
Gecombineerde meettransformatoren: Technische eisen en testnormen uitgelegd met gegevensEen gecombineerde meettransformator integreert een spanningstransformator (VT) en een stroomtransformator (CT) in één eenheid. Het ontwerp en de prestaties worden beheerst door omvattende normen die technische specificaties, testprocedures en operationele betrouwbaarheid dekken.1. Technische eisenNominale spanning:De primaire nominale spanningen omvatten 3kV, 6kV, 10kV en 35kV, onder andere. De secundaire spa
Edwiin
10/23/2025
Welke Soorten Reactors Bestaan? Sleutelrollen in EnergieSystemen
Welke Soorten Reactors Bestaan? Sleutelrollen in EnergieSystemen
Reactor (Spoel): Definitie en TypesEen reactor, ook bekend als spoel, genereert een magnetisch veld in de omliggende ruimte wanneer stroom door een geleider stroomt. Daarom heeft elke stroomvoerende geleider inherent inductie. Echter, de inductie van een rechte geleider is klein en produceert een zwak magnetisch veld. Praktische reactors worden gemaakt door de geleider in een solenoïde-vorm te winden, bekend als een luchtspoel. Om de inductie verder te vergroten, wordt een ferromagnetisch kern i
James
10/23/2025
35kV-verdelingslijn eenfase aardingsschade afhandeling
35kV-verdelingslijn eenfase aardingsschade afhandeling
Verdelingsleidingen: Een Belangrijk Onderdeel van ElektriciteitsnetwerkenVerdelingsleidingen zijn een belangrijk onderdeel van elektriciteitsnetwerken. Op dezelfde busbar met hetzelfde spanningniveau worden meerdere verdelingsleidingen (voor in- of uitvoer) verbonden, elk met talrijke vertakkingen die radiaal zijn gerangschikt en gekoppeld aan distributietransformatoren. Nadat de stroom door deze transformatoren is teruggebracht naar een lage spanning, wordt elektriciteit geleverd aan een breed
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-technologie? Voordelen, uitdagingen & toekomstige trends
Wat is MVDC-technologie? Voordelen, uitdagingen & toekomstige trends
Middenspannings gelijkstroom (MVDC) technologie is een belangrijke innovatie in energieoverdracht, ontworpen om de beperkingen van traditionele wisselstroomsystemen in specifieke toepassingen te overwinnen. Door elektrische energie via gelijkstroom te transporteren op spanningen die meestal variëren van 1,5 kV tot 50 kV, combineert het de voordelen van langeafstands-overdracht van hoogspannings gelijkstroom met de flexibiliteit van laagspannings gelijkstroom distributie. Tegen de achtergrond van
Echo
10/23/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten