Elektriseadmete isolatsiooniseisundi hindamiseks kasutatakse laialdaselt kõrgepingegeneraatorit, tuntud ka kui alalisvoolu kõrgepingegeneraator või alalisvoolu kõrgepingegeneraator.
Kõrgepingetesti ajal rakendab generaator katseobjektile kontrollitud alalispinget, samal ajal kui mõõtesüsteem jälgib lekkevoolu, isolatsiooni käitumist ja võimalikke defekte. Need mõõtmised aitavad tuvastada isolatsiooni vananemist, niiskust, saastumist ja muid tingimusi, mis võivad mõjutada kõrgepingeseadmete töökindlust.
Tüüpilised katseobjektid on järgmised:
Tsinkoksiidi liigpingepiirikud
Toitekaablid
Toitetrafod
Generaatorid
Mootorid
Puksid ja muud kõrgepingeseadmed
Alalispinge testimine vastab standardi IEC 60060-1 kõrgepingetesti spetsifikatsioonidele. Seadistage alati katsepinge, katse kestus, mõõtmise konfiguratsioon ja aktsepteerimiskriteeriumid vastavalt kehtivatele tööstusstandarditele ja originaalseadme tootja juhistele.
Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. on alalisvoolu kõrgepingegeneraatorite ja kõrgepingetestitarvikute spetsialiseerunud tootja. Selle uurimis- ja arendusmeeskond järgib IEC standardeid ja kogub rikkalikke praktilisi kogemusi paljudest kohapealsetest võimsustestiprojektidest üle maailma.
Ohutusmärkus:Alltoodud protseduurid on üldised tehnilised juhised, ei asenda seadme tootja käsiraamatut, kohaspetsiifilist riskihinnangut ega kehtivaid elektriohutuseeskirju. Kõrgepinge testimis- ja tühjendustoiminguid tohivad teha ainult koolitatud ja volitatud töötajad.
Kõrgepingeseadmete lekkevoolu mõõtmiseks kasutatakse tavaliselt mikroampermeetrit. Kuna testitav vool võib olla äärmiselt väike, on usaldusväärsete tulemuste saamiseks oluline õige varjestus ja juhtmestik.
Mikroampermeetril peaks olema metallist varjestuskonstruktsioon ja see peaks olema spetsiaalselt ette nähtud kõrgepinge testimiseks.
Õigesti varjestatud instrument aitab vähendada:
Välise elektrivälja häired
Hajuvool
Elektromagnetiline ühendus
Testikeskkonnast tingitud ebastabiilsed näidud
Tavaline varjestamata voolumõõtur võib anda ebatäpseid või kõikuvaid näitu ja seda ei tohiks kasutada spetsiaalse kõrgepinge mõõtevahendi asendajana.
Katseobjekt tuleb ühendada mikroampermeetriga sobiva varjestatud kaabli abil. Kõrgepingejuhtme varjestusväljund peab olema kindlalt ühendatud mõõtevahendi varjestusklemmiga.
Enne testahela pingestamist kontrollige järgmisi punkte:
1. Varjestatud kaabel on kindlalt testitava objektiga ühendatud.
2. Kõrgepinge juhtmekaitse on instrumendi kilbiga õigesti ühendatud.
3. Varjestuskihil ei ole kahjustusi ega lahtine ühendus.
4. Mõõteahel on juhtimis- ja sidekaablitest eraldi.
5. Maanduskorraldus vastab katseseadmete juhendile.
Varjestuse eesmärk on tagada häirete ja pinnalekkevoolu kontrollitav tee, takistades nende voolude sisenemist efektiivsesse mõõteahelasse.
Tolmu, niiskuse, õli ja soola saastumine katseobjekti pinnal võib tekitada pinnalekkevoolu. See vool võib voolata läbi isolatsioonipinna ja panna mikroampermeetri kuvama tegelikust sisemisest lekkevoolust suurema väärtuse.
Vajadusel võib saastunud pinna ümber kerida paljast metallist painduva traadi ja ühendada kõrgepingejuhtme varjestusega. See paigutus aitab suunata pinnalekkevoolu mõõteahelast eemale.
Traat tuleb paigaldada ettevaatlikult:
Veenduge, et see oleks pidevas kontaktis ettenähtud pinnaga.
Vältige isolatsiooni kahjustamist.
Hoidke varjestusühendus turvalisena.
Vältige juhuslikku kokkupuudet vale terminaliga.
Puhastage ja kuivatage katseobjekt võimaluse korral.
Varjestus on ette nähtud mõõtmishäirete vähendamiseks. See ei asenda saastunud isolatsiooni puhastamist, kuivatamist ega parandamist.
Tsinkoksiidi liigpingepiirikuid testitakse tavaliselt nende alalisvoolu lekkevoolu mõõtmise teel. Lekkevoolu muutused võivad viidata niiskusele, saastumisele, vananemisele või metalloksiidvaristoride riknemisele.
Testi tulemust ei tohiks hinnata ainult ühe väärtuse järgi. Arvesse tuleks võtta ka temperatuuri, niiskust, nimipinget, katsepinget, piiriku tüüpi ja varasemaid katseandmeid. IEC 60099-5 pakub rakendusjuhiseid kõrgepingesüsteemides kasutatavate metalloksiidi liigpingepiirikute jaoks. IEC 60099-5
Kui liigpingepiiriku maandusklemmi saab lahti ühendada, paigaldatakse mikroampermeeter üldjuhul maanduspotentsiaali poolele.
Selline paigutus tagab selgema mõõteahela ja hoiab instrumendi katse ajal suhteliselt madalamal potentsiaalil. Enne ühendamist veenduge, et liigpingepiirik on operatsioonisüsteemist täielikult isoleeritud.
Testimisrühm peaks kontrollima:
Püüduri mudel ja nimipinge
Õige katsepinge
Kõigi ühendatud seadmete isoleerimine
Testi vooluahela polaarsus ja juhtmestik
Maandussüsteemi seisukord
Kui piiriku pind on märg või saastunud, võib pinnalekkevool voolata maandusklemmi suunas ja segada mõõtmist.
Selle efekti vähendamiseks võib piiraja maandusotsa ümber kerida palja vasktraadi ja ühendada see varjestusjuhtmega. See võimaldab pinnalekkevoolul mikroampermeetrist mööda minna ja parandab keha lekkevoolu mõõtmise täpsust.
Õigeks analüüsiks salvestage järgmine teave:
Testi pinget
Lekkevool
Ümbritsev temperatuur
Suhteline õhuniiskus
piiriku identifitseerimine ja nimiparameetrid
Erinevused faaside või üksikute ühikute vahel
Võrdlus eelmiste testitulemustega
Sarnaste piirikute oluline erinevus peaks viima ühenduste, pinnaseisundi, mõõtevahendi ja piiriku enda täiendava kontrollimiseni.
Kõrgepinge test ei ole lõppenud, kui generaator lõpetab pinge tootmise. Katseobjekt ja kõrgepingekaablid võivad siiski säilitada ohtlikku elektrienergiat.
Väikese mahtuvusega seadmeid, nagu tsinkoksiidi liigpingepiirikud, saab tavaliselt tühjendada katsesüsteemi sisseehitatud pinge mõõtmise takistuse või tühjendustakistuse kaudu.
Pärast esmast tühjenemist kasutage heakskiidetud tühjendusvarda, et veenduda, et ohtlikku jääkpinget ei jää. Seade tuleks seejärel enne testjuhtmete puudutamist või eemaldamist maandada.
Suure mahtuvusega seadmeid, näiteks toitekaableid, ei tohiks tavaliselt täiskatsepingel ootamatult tühjendada.
Seadmel tuleks esmalt lasta isetühjenemisel, kuni jääkpinge langeb alla ligikaudu 20% katsepingest. Seejärel saab ülejäänud laadimiseks kasutada sobivat tühjendusvarda.
Üldine järjestus on järgmine:
1. Peatage kõrgepinge väljund.
2. Laske katseobjektil tühjeneda läbi ettenähtud vooluringi.
3.Kinnitage, et pinge on langenud ohutule tasemele.
4. Tühjendage seade õige nimiväärtusega tühjendusvardaga.
5. Kontrollige ohtliku pinge puudumist.
6. Kinnitage maanduskaabel täielikult ja kindlalt.
7. Eemaldage kõrgepinge juhtmed alles pärast maanduse kinnitamist.
Tühjendusaeg ja -meetod sõltuvad seadme mahtuvusest, katsepingest, tühjenemistakistusest ja katseseadme konstruktsioonist. Järgige alati tootja juhiseid ja töökoha ohutusprotseduure.
Kõrgepingegeneraatori katsetamist tohivad läbi viia ainult koolitatud ja volitatud spetsialistid. Operaatoritel peaks olema nõutav kõrgepinge testimise sertifikaat või samaväärne nende piirkonnas tunnustatud kvalifikatsioon.
Kõrgepinge testimise töö eeldab teadmisi:
Elektriisolatsioonisüsteemid
Kõrgepinge testimisseadmed
Maandus- ja tühjendusprotseduurid
Elektrilöögi ja kaarevälgatuse oht
Ohutud lähenemiskaugused
Hädaseiskamisprotseduurid
Enne testimist peaks meeskond kontrollima katseala, rajama tõkked, kuvama hoiatussildid ja takistama volitamata isikute sisenemist. Kõrgepinge testimisprotseduurid peaksid hõlmama ka katseala kaitset, ohutut maandust, turvalisi mõõte- ja juhtimisahelaid ning perioodilisi ohutuskontrolle. OSHA testimis- ja testimisrajatised
Ainult kvalifitseeritud personal tohib siseneda kontrollitavasse katsealasse või töötada kõrgepinge testühendustega. Koolitusnõuded peaksid hõlmama elektriga seotud ohte, seadmete tööd, pinge tuvastamist ja kokkupuute kontrollimiseks või vältimiseks vajalikke protseduure. OSHA kvalifitseeritud isiku nõuded
K: Milleks kasutatakse kõrgepingegeneraatorit?
V: Kõrgepingegeneraatorit kasutatakse elektriseadmetele juhitava kõrgepinge rakendamiseks ning isolatsiooni jõudluse, lekkevoolu ja dielektrilise tugevuse mõõtmiseks.
K: Miks on varjestatud mikroampermeeter vajalik?
V: Lekkevool on sageli väga väike ja seda võivad mõjutada välised elektriväljad ja hajuvad voolud. Varjestatud mikroampermeeter aitab vähendada häireid ja parandada mõõtmise stabiilsust.
K: Kuidas tsinkoksiidi liigpingepiirikut testitakse?
V: Piirik on süsteemist isoleeritud, ühendatud alalisvoolu kõrgepingegeneraatoriga ja seda testitakse maanduspotentsiaali poolelt lekkevoolu mõõtmisega. Arvestada tuleb ka pinna seisukorra ja varjestuse paigutusega.
K: Miks tuleb toitekaabel järk-järgult tühjendada?
V: Toitekaablil on suhteliselt suur mahtuvus ja see võib salvestada ohtlikku kogust elektrienergiat. Järk-järguline tühjenemine vähendab seadme kahjustamise, sähvatuse ja elektrilöögi ohtu.
K: Kas väiksem lekkevool tähendab alati paremat isolatsiooni?
A: Mitte tingimata. Lekkevoolu tuleb hinnata koos katsepinge, temperatuuri, niiskuse, seadmete spetsifikatsioonide ja varasemate katseandmetega.
Kõrgepingegeneraatori täpne mõõtmine sõltub enamast kui õige testpinge rakendamisest. Korralik mikroampermeetri varjestus, usaldusväärne juhtmestik, pinnalekke kontroll, õiged liigpingepiiriku ühendused ja täielikud tühjendusprotseduurid on kõik olulised.
Olenemata sellest, kas testite liigpingepiirikuid, toitekaableid, trafosid või pöörlevaid masinaid, tehke rangelt katsed, mis vastavad asjakohastele IEC standarditele, tootja spetsifikatsioonidele ja kohalikele elektriohutuse eeskirjadele. Kõrgepinge testimist ei tohi kunagi läbi viia koolitamata töötajad.
Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. arendab ja toodab rahvusvahelistele IEC standarditele vastavate kõrgepinge testimisseadmete täielikku portfelli. Kui otsite oma võimsuse testimiseks töökindlaid alalisvoolu kõrgepingegeneraatoreid ja toetavaid mõõtetarvikuid, võtke edasise toe saamiseks julgelt ühendust meie tehnilise meeskonnaga.
Kohapealsete mõõtmisvigade ja ohutusriskide vähendamiseks kasutage välitööde mugavuse huvides sobivaid kõrgepinge testimise tarvikuid, sealhulgas varjestatud mõõtekaableid ja sertifitseeritud tühjendusvardaid.