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


KW2570 sorozat izolációs ellenállás mérő alkalmazási megoldás

 I. Megoldás háttér és célok

(A) Az ipágazat problémái
Az elektromos berendezések hosszú távú működése során a hőmérséklet, a páratartalom, a por és a mechanikai szenvedély miatt az izolációs rétegek gyorsan elöregednek, sérülnek vagy nedvesednek. Ezek a problémák áramkimaradásokhoz, rövidzárlathoz, sőt tűzveszélyekhez is vezethetnek. A hagyományos észlelési módszerek a következő hiányosságokkal küzdenek:

  1. A tesztelő eszközök nagy méretűek és nem hordozhatóak, így nehéz őket alkalmazni a helyszíni karbantartási helyzetekben.
  2. Az egyetlen teszt feszültség tartomány nem felel meg a különböző feszültség szintű berendezések tesztelésének igényeinek.
  3. Alacsony mérési pontosság és rossz adatstabilitás könnyen félreértelmezéshez vezethet.
  4. Gyenge eszközvédelem; kiszolgálhatók a nehezebb környezeti feltételekben (pl., magas hőmérséklet, magas páratartalom, por), ami befolyásolja a vizsgálat hatékonyságát.

(B) A megoldás céljai

  1. Pontos izolációs ellenállás tesztelést nyújt különböző feszültség szintű elektromos berendezésekhez, előre felismerve a potenciális izolációs veszélyeket.
  2. Alkalmazkodik több helyzetben, mint például a helyszíni karbantartás, a gyárbeli kalibrálás, és a szabadban végzett műveletek, növelve a vizsgálat rugalmasságát.
  3. Biztosítja a tesztelési folyamat biztonságát, megelőzi a személyzet sérülését vagy a berendezések károsodását, amelyeket a rövidzárlatok vagy a maradék feszültség csapásai okozhatnak.
  4. Csökkenti a berendezések energiafogyasztását és karbantartási költségeit, meghosszabbítja a tesztelő gép használati idejét, és javítja a vállalat működési hatékonyságát.

II. Szervezetleges termék előnyei és alkalmazási területei

A KW2570 sorozatú izolációs ellenállás tesztelő gép, kihasználva teljesítménybeli jellemzőit, széles körben alkalmazható a következő területeken: villamosenergia üzemeltetés és karbantartás, ipari gyártás, új energiatermelés, és épületi elektromos rendszerek. Konkrét alkalmazási területek és a hozzájuk tartozó előnyök a következők:

Alkalmazási terület

Központi alkalmazási helyzetek

Termék előnyek támogatása

Villamosenergia üzemeltetés és karbantartás

1. Rendszeres izoláció tesztelése a transzformátorok, átkapcsolók, kábelek magfeszültségű berendezéseiben.
2. Izolációs teljesítmény fenntartása a szétosztási vonalakon és szétosztási dobozokon.
3. Izolációs hibák keresése áramkimaradás közben.

1. Támogatja a négy teszt feszültség tartományt: 500V/1000V/2500V/5000V, alkalmas mag- és alacsony feszültségű berendezésekhez.
2. Kimeneti rövidzárlati áram ≥1mA, erős zavarmentesség, biztosítja a mérési pontosságot a magfeszültségű helyzetekben.
3. Rövidzárlat és maradék feszültség csapás védelme, megelőzi a berendezések károsodását a tesztelés során.
4. 12V litium akkumulátorral (kompatibilis AC 220V-vel), lehetővé teszi a folyamatos működést, még a szabadban is, amikor nincs áramellátás.

Ipari gyártás

1. Előzetes izolációs teljesítmény kalibrálása, mint például motorka, vízszivattyú, frekvenciaátalakító.
2. Rendszeres izolációs tesztelés a gyártási vonal elektromos áramkörén, megelőzi a termelés megszakadását a berendezések áramkimaradása miatt.
3. Berendezések karbantartása a pórozott vagy nedves műhelykörnyezetben.

1. Mérési hiba ≤5%, magas pontosság biztosítja a termék minőségét a kifutásnál.
2. Űrrepülő, por- és nedvességteljes struktúrával, alkalmas a nehezebb műhelykörnyezetekre.
3. 3½ jegyű nagy LCD képernyő, világos és olvasható adatok, csökkenti a kézzel történő bejegyzési hibákat.
4. Kompakt méret (260mm×180mm×100mm), könnyű (csak 1kg), egyszerű a műhelyen belüli mobil tesztelés.

Új energia terület

1. Izolációs ellenállás tesztelése napfényt-váltók, energiatároló akkumulátor-csomagok.
2. Izolációs teljesítmény fenntartása a szélerőmű berendezések elektromos áramkörén.
3. Rendszeres karbantartás a szabadban álló berendezések esetén az új energia telepekben.

1. Izolációs ellenállás mérési tartomány ≥50GΩ (DC 1kV-nál), megfelel az új energia berendezések magas izolációs követelményeinek.
2. Erős áramellátás-adaptabilitás (litium akkumulátor + AC 220V), alkalmas a szabadban álló telepekhez, ahol nincs stabil áramellátás.
3. Alacsony energiaszükségletű (készülő állapotban ≤1.8W), meghosszabbítja a szabadban való működés időtartamát.
4. 3kV AC 1 percig, erős ellenállás a hálózat fluktuációi ellen, biztosítja a tesztelés biztonságát.

Épületi elektromosság

1. Izolációs elfogadási tesztelés új épületi elektromos áramkörökön (pl., fénykörök, energiaáramkörök).
2. Izolációs hibák keresése a régi épületek elektromos átalakítása előtt.
3. Áramkör tesztelése nedves környezetben, mint például a pincékben és parkolókban.

1. Több feszültség tartomány, amely különböző specifikációjú áramkörökhöz alkalmazható (pl., 500V a fénykörökhez, 1000V az energiaáramkörökhez).
2. Nedvességteljes struktúra, megelőzi, hogy a környezeti nedvesség befolyásolja a tesztelő gép teljesítményét.
3. Egyszerű működés, könnyen használható, még nélkül szakértői technikusokkal is, csökkentve az elfogadási költségeket.
4. Automatikus alacsony akkumulátor-jelzés, megelőzi a teszt megszakadását a hatalomhiány miatt.

III. A megoldás végrehajtási folyamata

(A) Felkészülés: Tesztelési igények meghatározása és eszköz kiválasztása

  1. Igények megerősítése:​ A tesztelendő berendezés feszültség szintje (pl., 500V/1000V alacsony feszültségű motorka, 2500V/5000V magfeszültségű kábel), használati környezet (pl., műhely, szabadban, nedves/pórozott környezet), és tesztelés gyakorisága (nap mint nap karbantartás / gyárbeli kalibrálás / hiba keresés) alapján határozza meg a konkrét használati helyzetet és a KW2570 tesztelő paramétereit.
  2. Eszköz ellenőrzése:​ A tesztelés előtt ellenőrizze a tesztelő külső részeit, hogy nincsenek-e károsodások (ellenőrizze a űrrepülő, por- és nedvességteljes szerkezet integritását), és győződjön meg róla, hogy az akkumulátor eléggé feltöltött (nincs alacsony akkumulátor jelzés). Ha AC árammal használja, ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége 180V~260V tartományban van, hogy elkerülje a feszültségfluktuációk miatti pontatlanságokat.
  3. Biztonsági intézkedések:​ A tesztelő személyzet izolált kesztyűt és izolált cipőt kell viselnie. Győződjön meg róla, hogy a tesztelendő berendezés kikapcsolva van és kitoltva, hogy elkerülje a maradék feszültség csapásokat. Ha a tesztelési környezet poros vagy nedves, tisztítsa a tesztelő felületét, és ellenőrizze a védelmi szerkezet záródását.

(B) Helyszíni tesztelés: Standardizált műveletek és adatfeljegyzés

  1. Tartomány kiválasztása:​ A tesztelendő berendezés feszültség szintje alapján forgassa a "Select" csapját a megfelelő feszültség tartományra (pl., 500V a 220V fénykörök teszteléséhez, 5000V a 10kV kábelek teszteléséhez). Ellenőrizze, hogy a tartomány jelző lámpa megvilágítva van.
  2. Kapcsolat:​ Kapcsolja a tesztelő "L" terminált (Line) a tesztelendő berendezés élő részéhez, és az "E" terminált (Earth) a berendezés földelési termináljához. Győződjön meg róla, hogy a kapcsolatok biztonságosak és nem lökődnek ki. Ha a földre való izolációt méri, a "G" terminál (Guard) kapcsolatot kihagyhatja.
  3. Teszt indítása:​ Nyomja le a "Start/Stop" gombot. A tesztelő elkezdi a teszt feszültség kimenetét és az izolációs ellenállás mérést. A nagy LCD képernyő valós időben jeleníti meg a mérési adatokat. Amikor az adat stabilizálódik (általában 10-30 másodperc, a berendezés típusától függően), jegyezze fel a jelenlegi ellenállási értéket, a teszt feszültséget, a környezeti hőmérsékletet és a páratartalmat.
  4. Kivételek kezelése:​ Ha a mérési érték alacsonyabb, mint a berendezés izolációs normája (pl., a motor izolációs ellenállása alacsonyabb, mint 0.5MΩ), szüneteljen a tesztelésben, és vizsgálja meg, hogy a berendezés nedves-e vagy az izolációs réteg sérült-e. Ha a tesztelő rövidzárlat figyelmeztetést jelenít meg, állítsa le azonnal a tesztelést, és ellenőrizze, hogy a hibás beszerelés vagy a tesztelendő berendezés rövidzárlata.

(C) Teszt utáni elemzés: Adatelemzés és berendezéskarbantartás

  1. Adat összehasonlítása:​ Összehasonlítsa a jelenlegi mérési adatokat a berendezés korábbi tesztadatokkal és az iparági normákkal (pl., "Elektromos berendezések izolációjának prevencióbeli tesztelési rendelete"). Határozza meg, hogy a berendezés izolációs teljesítménye romlott-e (pl., ha a teljesítmény éves alapon 30%-kal csökkent, különös figyelmet kell fordítani).
  2. Jelentés készítése:​ Készítsen egy izolációs teszt jelentést a tesztadatokból. Világosan sorolja fel a megfelelő és nem megfelelő berendezéseket, és javasoljon karbantartási lépéseket (pl., a nedves berendezéseknek szükségük van szárításra, a sérült izolációjú berendezéseknek újraizolálásra vagy cserére).
  3. Berendezéskarbantartás:​ A tesztelés után kapcsolja ki a tesztelő gép áramát. Takarítsa meg a terminálkapcsolatok porát. Ha litium akkumulátort használ, töltse fel azt rögtön (használjon AC 180V~260V, 50/60Hz-rated töltőt). Tárolja a tesztelőt űrrepülő csomagolásban, száraz, szellőzött környezetben, kerülje a közvetlen napfényt vagy a magas hőmérsékletet.

IV. A megoldás értéke és támogatása

(A) Alapértelmezett érték

  1. Biztonsági garancia:​ A potenciális izolációs veszélyek előzetes felismerése megelőzi a berendezések áramkimaradása vagy rövidzárlatából adódó baleseteket, biztosítva a személyzet és a tulajdon épségét. A tesztelő saját rövidzárlat és maradék feszültség védelmi funkciói tovább csökkentik a tesztelés során fellépő kockázatokat.
  2. Hatékonyság javítása:​ A hordozható dizájn (1kg súly, litium akkumulátor) alkalmazkodik több tesztelési helyzethez, csökkentve a berendezések szállítását és az áramellátást. A nagy képernyő és az egyszerű működés csökkentik a tanulási görbét, és javítják a vizsgálat hatékonyságát (egyetlen berendezés tesztelési ideje csökkent 5 perc alá).
  3. Költségoptimalizálás:​ A magas pontosságú mérések csökkentik a tévedéseket, elkerülve a hibás javításokat vagy a berendezések cseréjét. Az alacsony energiaszükséglet és a tartós szerkezet meghosszabbítja a tesztelő élettartamát, csökkentve a berendezések beszerzési és karbantartási költségeit.

(B) Szolgáltatás támogatás

  1. Szolgáltató hitelessége:​ A tesztelőt (Wone Store) szolgáltatja. A cég éves export mennyisége meghaladja 300 millió dollár, rendelkezik 1000㎡-es gyártási bázissal, és szakértői munkacsoporttal. A termékek átnyúlták a platform minősítési tanúsítványát és a technikai értékelést, garantálva megbízható minőséget.
  2. Teljes életciklus szolgáltatás:​ Teljes folyamatú szolgáltatásokat nyújt, beleértve a beszerzési konzultációt, a használati képzést, a rendszeres kalibrálást, és az utóélet-karbantartást. Kiemelt "Teljes Életciklus Kezelési Menedzsert" rendelkeznek, amely biztosítja a stabilitást a beszerzéstől a kivitelig.
  3. Reakcióidő hatékonysága:​ A szolgáltató online boltja garantálja a 100% időben történő szállítást. Az utóélet-reagálási idő ≤4 óra. Ha a berendezés hiba merül fel, helyszíni javítás vagy tartalék berendezés támogatását tudja biztosítani, hogy minimalizálja a tesztelési szakadások hatását a termelésre.

V. Célcsoportok

Ez a megoldás alkalmas különböző vállalatokra és intézményekre, amelyek elektromos berendezések izolációs tesztelését igénylik, beleértve de nem korlátozva:

  • Villamosenergia cég, átalakítóállomás, szétosztási üzemeltetési és karbantartási cég.
  • Gyártóüzemek (pl., autó, gép, elektronikai gyárak).
  • Új energia vállalatok (napenergia telepek, szélerőművek, energiatároló telepek).
  • Építőművészeti cég, ingatlankezelői cég (elektromos elfogadás és karbantartás).
  • Tesztelő intézmények, laboratóriumok (elektromos berendezések kalibrálása és minőség-ellenőrzése).

A KW2570 sorozatú izolációs ellenállás tesztelő alkalmazásával a ügyfelek standardizált és hatékony izolációs tesztelési rendszert hozhatnak létre, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését.

 

 

09/25/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését