Merilne metode visokonapetostnega generatorja

2026-08-17 - Pusti mi sporočilo

Measurement Methods of High Voltage Generator factory

Visokonapetostni generator, znan tudi kot enosmerni visokonapetostni generator ali enosmerni visokonapetostni generator, se pogosto uporablja za ocenjevanje stanja izolacije električne opreme.

Med visokonapetostnim preskusom generator dovaja nadzorovano enosmerno napetost na preskusni predmet, medtem ko merilni sistem spremlja uhajajoči tok, obnašanje izolacije in morebitne napake. Te meritve pomagajo prepoznati staranje izolacije, vlago, kontaminacijo in druge pogoje, ki lahko vplivajo na zanesljivost visokonapetostne opreme.

Tipični preskusni objekti vključujejo:

 Prenapetostni odvodniki iz cinkovega oksida

 Napajalni kabli

 Močnostni transformatorji

 Generatorji

 Motorji

 Puše in drugi visokonapetostni aparati

Preskušanje enosmerne napetosti spada pod specifikacije IEC 60060‑1 za visokonapetostne preskuse. Vedno nastavite preskusno napetost, trajanje preskusa, merilno konfiguracijo in merila sprejemljivosti v skladu z veljavnimi industrijskimi standardi in navodili proizvajalca originalne opreme.

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. je specializiran proizvajalec enosmernih visokonapetostnih generatorjev in visokonapetostnih testnih dodatkov. Njegova skupina za raziskave in razvoj sledi standardom IEC in zbira bogate praktične izkušnje iz številnih projektov testiranja moči na kraju samem po vsem svetu.

Varnostno obvestilo:Spodnji postopki so splošna tehnična navodila in niso nadomestilo za priročnik proizvajalca opreme, oceno tveganja za posamezno lokacijo ali veljavne predpise o električni varnosti. Visokonapetostno testiranje in postopke praznjenja sme izvajati samo usposobljeno in pooblaščeno osebje.

1. Merjenje z mikroampermetrom

Mikroampermeter se običajno uporablja za merjenje toka uhajanja visokonapetostne opreme. Ker je preizkušani tok lahko izredno majhen, sta pravilna oklop in ožičenje bistvena za pridobitev zanesljivih rezultatov.

Zahteve za instrumente

Mikroampermeter mora imeti kovinsko zaščitno strukturo in biti posebej zasnovan za testiranje visoke napetosti.

Pravilno zaščiten instrument pomaga zmanjšati:

 Motnje zunanjega električnega polja

 Potepuški tok

 Elektromagnetna sklopka

 Nestabilni odčitki, ki jih povzroča preskusno okolje

Standardni, nezaščiteni merilnik toka lahko daje netočne ali nihajoče odčitke in se ne sme uporabljati kot nadomestek za namenski visokonapetostni merilni instrument.

Oklopljena metoda ožičenja

Preizkušanec mora biti povezan z mikroampermetrom z ustreznim oklopljenim kablom. Oklopni izhod visokonapetostnega kabla mora biti trdno priključen na oklopni priključek merilnega instrumenta.

Pred vklopom preskusnega tokokroga preverite naslednje točke:

1. Oklopljeni kabel je varno povezan s preskusnim predmetom.

2. Visokonapetostni svinčeni ščit je pravilno priključen na ščit instrumenta.

3. Zaščitna plast nima poškodb ali ohlapne povezave.

4. Merilno vezje je ločeno od krmilnih in komunikacijskih kablov.

5. Razporeditev ozemljitve je v skladu s priročnikom za preskusno opremo.

Namen oklopa je zagotoviti nadzorovano pot za motnje in tok površinskega uhajanja, s čimer se prepreči, da bi ti tokovi vstopili v učinkovito merilno vezje.

Ravnanje z onesnaženo preskusno površino

Umazanija s prahom, vlago, oljem in soljo na površini preskusnega predmeta lahko povzroči površinski tok uhajanja. Ta tok lahko teče čez površino izolacije in povzroči, da mikroampermeter prikaže vrednost, ki je višja od dejanskega notranjega toka uhajanja.

Po potrebi lahko golo kovinsko gibljivo žico navijete okoli kontaminirane površine in povežete z oklopom visokonapetostnega kabla. Ta ureditev pomaga preusmeriti tok površinskega uhajanja stran od merilnega vezja.

Žico je treba namestiti previdno:

 Prepričajte se, da je v stalnem stiku s predvideno površino.

 Izogibajte se poškodbam izolacije.

 Oklopna povezava naj bo varna.

 Preprečite nenamerni stik z napačnim terminalom.

 Očistite in posušite testni predmet, kadar koli je to mogoče.

Zaščita je namenjena zmanjšanju motenj pri merjenju. Ni nadomestilo za čiščenje, sušenje ali popravilo onesnažene izolacije.

2. Merjenje prenapetostnih odvodnikov s cinkovim oksidom

Prenapetostne odvodnike iz cinkovega oksida se običajno testira z merjenjem njihovega enosmernega toka uhajanja. Spremembe uhajalnega toka lahko kažejo na vlago, kontaminacijo, staranje ali poslabšanje varistorjev kovinskega oksida.

Rezultata testa ne bi smeli presojati samo po eni sami vrednosti. Upoštevati je treba tudi temperaturo, vlažnost, nazivno napetost, preskusno napetost, vrsto odvodnika in prejšnje zapise o preskusih. IEC 60099-5 zagotavlja smernice za uporabo kovinsko-oksidnih prenapetostnih odvodnikov, ki se uporabljajo v visokonapetostnih sistemih. IEC 60099-5

Položaj namestitve mikroampermetra

Ko je ozemljitveni priključek prenapetostnega odvodnika mogoče odklopiti, je mikroampermeter običajno nameščen na strani ozemljitvenega potenciala.

Ta ureditev zagotavlja jasnejše merilno vezje in med preskusom ohranja instrument pri relativno nižjem potencialu. Pred priključitvijo se prepričajte, da je prenapetostni odvodnik popolnoma izoliran od operacijskega sistema.

Testna ekipa mora preveriti:

 Model odvodnika in nazivna napetost

 Pravilna preskusna napetost

 Izolacija vse povezane opreme

 Polarnost in ožičenje preskusnega vezja

 Stanje ozemljitvenega sistema

Zmanjšanje toka površinskega uhajanja

Če je površina odvodnika mokra ali onesnažena, lahko tok površinskega uhajanja teče proti ozemljitvenemu priključku in moti meritev.

Za zmanjšanje tega učinka lahko golo bakreno žico navijete okoli ozemljitvenega konca odvodnika in jo povežete z oklopno žico. To omogoča, da površinski tok uhajanja obide mikroampermeter in izboljša natančnost merjenja toka uhajanja telesa.

Za pravilno analizo zabeležite naslednje podatke:

 Preskusna napetost

 Tok uhajanja

 Temperatura okolice

 Relativna vlažnost

 Identifikacija odvodnika in ocenjeni parametri

Razlike med fazami ali posameznimi enotami

 Primerjava s prejšnjimi rezultati testov

Bistvena razlika med podobnimi odvodniki bi morala privesti do nadaljnjega pregleda povezav, stanja površine, merilnega instrumenta in samega odvodnika.

3. Varno praznjenje po testiranju

Preskus visoke napetosti ni dokončan, ko generator preneha proizvajati napetost. Preskusni objekt in visokonapetostni kabli lahko še vedno zadržujejo nevarno električno energijo.

Oprema z majhno kapacitivnostjo

Opremo z majhno kapacitivnostjo, kot so prenapetostni odvodniki iz cinkovega oksida, je običajno mogoče izprazniti z uporom za merjenje napetosti ali uporom za praznjenje, ki je vgrajen v preskusni sistem.

Po prvem praznjenju uporabite odobreno razelektritveno palico, da se prepričate, da ni preostale nevarne preostale napetosti. Opremo je treba nato ozemljiti, preden se dotaknete preskusnih vodnikov ali jih odstranite.

Oprema z veliko kapacitivnostjo

Oprema z veliko kapacitivnostjo, kot so napajalni kabli, se običajno ne sme nenadoma izprazniti pri polni preskusni napetosti.

Opremo je treba najprej pustiti, da se samoprazni, dokler preostala napetost ne pade pod približno 20 % preskusne napetosti. Za preostalo polnjenje lahko nato uporabite ustrezno razelektritveno palico.

Splošno zaporedje je:

1. Ustavite visokonapetostni izhod.

2. Pustite, da se preskusni predmet izprazni skozi določeno vezje.

3. Potrdite, da je napetost padla na varno raven.

4. Izpraznite opremo s pravilno ocenjeno razelektritveno palico.

5. Preverite odsotnost nevarne napetosti.

6. Popolnoma in varno napeljite ozemljitveni kabel.

7. Odstranite visokonapetostne kable šele, ko je ozemljitev potrjena.

Čas in način praznjenja sta odvisna od kapacitivnosti opreme, preskusne napetosti, odpornosti proti praznjenju in zasnove preskusne opreme. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca in varnostne postopke na mestu.

4. Bistvene varnostne zahteve

Testiranje visokonapetostnega generatorja smejo izvajati samo usposobljeni in pooblaščeni strokovnjaki. Operaterji morajo imeti zahtevano potrdilo o visokonapetostnem testiranju ali enakovredno kvalifikacijo, priznano v njihovi regiji.

Visokonapetostno testiranje zahteva znanje o:

Električni izolacijski sistemi

 Oprema za testiranje visoke napetosti

 Postopki ozemljitve in praznjenja

 Nevarnosti električnega udara in obloka

 Varne priletne razdalje

 Postopki zaustavitve v sili

Pred testiranjem mora ekipa pregledati testno območje, postaviti ovire, prikazati opozorilne znake in preprečiti vstop nepooblaščenemu osebju. Postopki visokonapetostnega preskušanja morajo vključevati tudi zaščito preskusnega območja, varno ozemljitev, varna merilna in krmilna vezja ter redne varnostne preglede. OSHA Testni in testni obrati

Samo usposobljeno osebje sme vstopiti v nadzorovano preskusno območje ali delati z visokonapetostnimi preskusnimi povezavami. Zahteve glede usposabljanja morajo zajemati električne nevarnosti, delovanje opreme, identifikacijo napetosti in postopke, potrebne za nadzor ali izogibanje izpostavljenosti. Zahteve za kvalificirano osebo OSHA

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Za kaj se uporablja visokonapetostni generator?

O: Visokonapetostni generator se uporablja za uporabo nadzorovane visoke napetosti na električni opremi in merjenje izolacijske učinkovitosti, toka uhajanja in dielektrične trdnosti.

V: Zakaj je potreben zaščiten mikroampermeter?

O: Uhajajoči tok je pogosto zelo majhen in nanj lahko vplivajo zunanja električna polja in blodeči tokovi. Zaščiten mikroampermeter pomaga zmanjšati motnje in izboljšati stabilnost meritev.

V: Kako se testira prenapetostni odvodnik iz cinkovega oksida?

O: Odvodnik je izoliran od sistema, priključen na enosmerni visokonapetostni generator in preizkušen z merjenjem toka uhajanja s strani ozemljitvenega potenciala. Upoštevati je treba tudi stanje površine in razporeditev zaščite.

V: Zakaj je treba napajalni kabel prazniti postopoma?

O: Napajalni kabel ima relativno visoko kapacitivnost in lahko shrani nevarno količino električne energije. Postopno praznjenje zmanjša tveganje poškodb opreme, preplaha in električnega udara.

V: Ali manjši tok uhajanja vedno pomeni boljšo izolacijo?

O: Ni nujno. Uhajajoči tok je treba ovrednotiti skupaj s preskusno napetostjo, temperaturo, vlažnostjo, specifikacijami opreme in zgodovinskimi podatki o preskusih.

Zaključek

Natančna meritev visokonapetostnega generatorja je odvisna od več kot od uporabe pravilne preskusne napetosti. Ustrezna mikroampermetrska zaščita, zanesljivo ožičenje, nadzor površinskega puščanja, pravilne povezave prenapetostnega odvodnika in popolni postopki praznjenja so bistveni.

Ne glede na to, ali preizkušate prenapetostne odvodnike, napajalne kable, transformatorje ali rotacijske stroje, strogo izvajajte preskuse v skladu z ustreznimi standardi IEC, specifikacijami proizvajalca in lokalnimi predpisi o električni varnosti. Visokonapetostnega testiranja nikoli ne sme izvajati neusposobljeno osebje.

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. razvija in proizvaja celoten portfelj visokonapetostnih testnih instrumentov, ki so v skladu z mednarodnimi standardi IEC. Če iščete zanesljive enosmerne visokonapetostne generatorje in podporne merilne dodatke za vaše naloge testiranja moči, se obrnite na našo tehnično ekipo za nadaljnjo podporo.

Za udobje pri delu na terenu uporabite ujemajočo se dodatno opremo za visokonapetostno testiranje, vključno z oklopljenimi merilnimi kabli in certificiranimi razelektritvenimi palicami, da zmanjšate merilne napake na kraju samem in varnostna tveganja.


Pošlji povpraševanje

X
Piškotke uporabljamo, da vam ponudimo boljšo izkušnjo brskanja, analiziramo promet na spletnem mestu in prilagodimo vsebino. Z uporabo te strani se strinjate z našo uporabo piškotkov. Politika zasebnosti