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


چه کاربردهای اصلی برای تجهیزات آزمون مگر در مهندسی برق وجود دارد؟

Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

کاربردهای اصلی تجهیزات آزمون Megger در مهندسی برق

Megger تولیدکننده مشهور تجهیزات آزمون طراحی شده به خصوص برای سیستم‌ها و دستگاه‌های برق است که طیف وسیعی از ابزارها را ارائه می‌دهد، مانند تست‌کننده‌های مقاومت عایق، تست‌کننده‌های مقاومت زمین/پایه، تست‌کننده‌های ولتاژ بالا و غیره. تجهیزات Megger نقش مهمی در تضمین ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم‌های برق ایفا می‌کنند. در زیر کاربردهای اصلی تجهیزات آزمون Megger در مهندسی برق آمده است:

1. آزمون مقاومت عایق

هدف: اندازه‌گیری مقاومت مواد عایق در تجهیزات یا کابل‌های برق در برابر نشت جریان. آزمون مقاومت عایق گام کلیدی در تضمین عملکرد ایمن سیستم‌های برق، به ویژه در محیط‌های با ولتاژ بالا، است.

کاربردها:

  • آزمون کابل: تأیید کنید که کابل‌های نصب شده یا تعمیر شده به استانداردهای عایق برسند تا از کوتاه شدن مدار یا حوادث شوک الکتریکی ناشی از پیری یا آسیب دیدگی عایق جلوگیری شود.

  • آزمون موتور و ژنراتور: به طور منظم عایق پیچه‌های موتور و ژنراتور را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که عایق آن‌ها کامل باقی مانده و از خرابی‌های ناشی از خرابی عایق جلوگیری شود.

  • آزمون ترانسفورماتور: عایق پیچه‌های ترانسفورماتور را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها می‌توانند تحت ولتاژ بالا به صورت ایمن عمل کنند.

  • آزمون تجهیزات تغییرمسیر: عملکرد عایق دستگاه‌های قطع کننده، جداکننده‌ها و سایر تجهیزات تغییرمسیر را بررسی کنید تا از تخلیه‌های تصادفی در طول عملیات جلوگیری شود.

2. آزمون مقاومت زمین/پایه

هدف: اندازه‌گیری مقاومت بین یک سیستم برق و زمین، تضمین می‌کند که سیستم زمین‌سازی می‌تواند جریان‌های خطا را به طور مؤثر به زمین هدایت کند، افراد و تجهیزات را از شوک الکتریکی و خطرات ولتاژ بالا محافظت می‌کند.

کاربردها:

  • تأیید سیستم زمین‌سازی: اطمینان حاصل کنید که سیستم‌های زمین‌سازی ساختمان‌ها، زیرстанسیون‌ها، کارخانه‌ها و سایر اماکن با استانداردهای ایمنی سازگار هستند و مسیر قابل اعتمادی به زمین فراهم می‌کنند.

  • آزمون سیستم‌های محافظت از برق زن: مقاومت زمینی سیخ‌های ضدبلند شدن، هادی‌های ضدبلند شدن و سایر دستگاه‌های محافظت از برق زن را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها می‌توانند در زمان ضربه برق زن جریان‌های برق زن را به سرعت به زمین تخلیه کنند و از خسارات جلوگیری کنند.

  • آزمون ستون‌های توزیع و زیرستانسیون: مقاومت زمینی ستون‌های خطوط انتقال و زیرستانسیون‌ها را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها می‌توانند در صورت خرابی جریان‌های خطا را به سرعت تخلیه کنند و عملکرد ایمن شبکه برق را تضمین کنند.

3. آزمون تحمل دی‌الکتریک (آزمون ولتاژ بالا)

هدف: اعمال ولتاژ بالاتر از ولتاژ عملیاتی معمول برای آزمون اینکه آیا مواد عایق در تجهیزات برق می‌توانند در شرایط حدی بدون خرابی تحمل کنند. آزمون تحمل دی‌الکتریک برای تضمین اینکه تجهیزات می‌توانند تحت شرایط غیرمعمول به صورت ایمن عمل کنند، ضروری است.

کاربردها:

  • آزمون دی‌الکتریک کابل: عایق کابل‌ها را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها می‌توانند ولتاژ بالا را تحمل کنند و در طول عملیات خراب نشوند.

  • آزمون دی‌الکتریک تجهیزات تغییرمسیر: عملکرد عایق دستگاه‌های قطع کننده، جداکننده‌ها و سایر تجهیزات تغییرمسیر را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها در ولتاژ بالا تخلیه یا خرابی نخواهند داشت.

  • آزمون دی‌الکتریک موتور و ژنراتور: عایق پیچه‌های موتور و ژنراتور را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها می‌توانند تحت ولتاژ بالا به صورت ایمن عمل کنند.

4. آزمون تخلیه جزئی

هدف: تشخیص تخلیه جزئی در داخل تجهیزات برق. تخلیه جزئی زمانی رخ می‌دهد که تخریب محلی الکتریکی در مواد عایق در ولتاژ بالا رخ دهد که می‌تواند به تدریج عایق را آسیب دهد و در نهایت منجر به خرابی تجهیزات شود.

کاربردها:

  • آزمون تخلیه جزئی کابل: تخلیه جزئی در داخل کابل‌ها را تشخیص دهید تا نقص‌های پتانسیل عایق را در مراحل اولیه شناسایی کنید و از خرابی کابل‌ها در طول عملیات جلوگیری کنید.

  • آزمون تخلیه جزئی ترانسفورماتور: تخلیه جزئی داخل ترانسفورماتور را نظارت کنید تا وضعیت عایق آن را ارزیابی کنید و از خرابی‌های ناشی از پیری یا آسیب دیدگی عایق جلوگیری کنید.

  • آزمون تخلیه جزئی تجهیزات تغییرمسیر: وضعیت عایق تجهیزات تغییرمسیر را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها در ولتاژ بالا تخلیه جزئی نخواهند داشت و پایداری سیستم برق را حفظ کنند.

5. آزمون مقاومت حلقه

هدف: اندازه‌گیری مقاومت تماس در داخل تجهیزات برق یا نقاط اتصال، تضمین اتصالات الکتریکی قابل اعتماد و با امپدانس کم. آزمون مقاومت حلقه به شناسایی اتصالات آزاد، زنگ‌زدگی یا مشکلات دیگری که می‌توانند باعث گرم شدن یا خرابی شوند، کمک می‌کند.

کاربردها:

  • آزمون مقاومت حلقه دستگاه قطع کننده: مقاومت تماس نقاط تماس دستگاه قطع کننده را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها به دلیل تماس ضعیف گرم نشوند یا خراب نشوند.

  • آزمون اتصالات باربر: مقاومت اتصالات باربر در سیستم‌های توزیع را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که اتصالات ایمن هستند و از سقوط ولتاژ یا گرم شدن جلوگیری کنید.

  • آزمون اتصالات پایانه کابل: مقاومت اتصالات پایانه کابل را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که اتصالات قابل اعتماد هستند و از خرابی‌ها جلوگیری کنید.

6. تجزیه و تحلیل هارمونیک

هدف: تجزیه و تحلیل مولفه‌های هارمونیک در سیستم‌های برق و ارزیابی تأثیر آن‌ها بر تجهیزات برق و سیستم. هارمونیک‌ها می‌توانند باعث گرم شدن، کاهش کارایی، کاهش عامل توان و مشکلات دیگری که بر پایداری و قابلیت اطمینان سیستم‌های برق تأثیر می‌گذارند، شوند.

کاربردها:

  • نظارت بر کیفیت برق: از تحلیل‌گرهای هارمونیک برای نظارت بر محتوای هارمونیک در شبکه، ارزیابی کیفیت برق و تضمین عملکرد پایدار شبکه استفاده کنید.

  • آزمون عملیاتی فیلترهای هارمونیک: اثربخشی فیلترهای هارمونیک را آزمون کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها می‌توانند به طور مؤثر هارمونیک‌ها را کاهش دهند و تجهیزات حساس را از تداخل هارمونیکی محافظت کنند.

  • آزمون هارمونیک اینورتر: هارمونیک‌های تولید شده توسط اینورترها را تشخیص دهید، تأثیر آن‌ها را بر شبکه و سایر تجهیزات ارزیابی کنید و اقداماتی برای کاهش آلودگی هارمونیکی انجام دهید.

7. آزمون مقاومت DC

هدف: اندازه‌گیری مقاومت DC تجهیزات برق، ارزیابی هدایت‌پذیری و کیفیت اتصال آن‌ها. آزمون مقاومت DC معمولاً برای موتورها، ترانسفورماتورها، کابل‌ها و دستگاه‌های دیگر در طول نگهداری و تشخیص خرابی استفاده می‌شود.

کاربردها:

  • آزمون مقاومت پیچه موتور: مقاومت DC پیچه‌های موتور را اندازه‌گیری کنید تا هدایت‌پذیری آن‌ها را ارزیابی کنید و اطمینان حاصل شود که موتور به دلیل مقاومت پیچه غیرعادی گرم نشود یا خراب نشود.

  • آزمون مقاومت پیچه ترانسفورماتور: مقاومت DC پیچه‌های ترانسفورماتور را آزمون کنید تا هدایت‌پذیری آن‌ها را ارزیابی کنید و اطمینان حاصل شود که ترانسفورماتور به دلیل مقاومت پیچه غیرعادی گرم نشود یا خراب نشود.

  • آزمون مقاومت کابل: مقا

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
سیل برش سریع SF₆ برای ژنراتورها – HECI GCB
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش قطعکننده مدار ژنراتورقطعکننده مدار ژنراتور (GCB) یک نقطه قابل کنترل برای جدا کردن است که بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین ژنراتور و شبکه برق عمل می‌کند. عملکردهای اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت ژنراتور و امکان کنترل عملیاتی در هنگام همزمان‌سازی ژنراتور و اتصال به شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با یک قطعکننده مدار استاندارد متفاوت نیست؛ اما به دلیل وجود مؤلفه مستقیم بالا در جریان خطا ژنراتور، GCB‌ها باید بسیار سریع
01/06/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما