Szigetelés mérő transzformátor 230–1500 V környezetben

A készülékkel elvégezhető vizsgálatok közé tartozik a szigetelési ellenállás mérése (különböző DC feszültségeken), a hurok- és vonal impedancia mérése, a RCD vizsgálata és a fázissorrend ellenőrzése. Emellett fontos a Folytonosság vizsgálata, a földelési ellenállás mérése és a fajlagos talajellenállás mérése Ro adapterrel, a megvilágítás mérésének lehetősége Lux-érzékelővel, valamint a szigetelésfigyelő (IMD) ellenőrzése.

A készülékkel elvégezhető vizsgálatok közé tartozik: szigetelési ellenállás mérése (100, 250, 500, 1000 V és 2,5 kV), három vezetékes és két szondás módszerrel földelési ellenállás mérése, RCD vizsgálata (AC, A, F, B, B+), és a Folytonosság vizsgálata (200 mA). Ezen felül megfigyelhető az ellenállásmérés kis árammal (max. A), TRMS feszültség és frekvencia mérése lakatfogó adapterrel (opció) és TRMS szivárgóáram és áram mérése lakatfogó adapterrel (opció, max. 20 A).

Szintén releváns az AC oldalon mérhető paraméterek között a feszültség, áram, frekvencia, teljesítmény, teljesítménytényező, energia és felharmonikus tartalom. A modul sorokon és a modulsorokon elvégzendő vizsgálatok kiterjednek a feszültség, áram és teljesítmény mérésére, PV modulok I-U karakterisztikájának felvételére, fénysugárzás és felületi hőmérséklet mérésére.

Az egyik alapvető eljárás a transzformátor szigetelési ellenállásának mérése: általában 2500 V-os meggert használunk 10 kV feszültségű transzformátorhoz. A vizsgálat előtt a nagy- és kisfeszültség oldalán az egyes fázisok cölöpfejeit ki kell üríteni, a belső maradékot pedig meg kell szüntetni a mérés előtt. A mérés folyamán a szigetelő megger vízszintes helyzetben legyen, meg kell tartani a szigetelő részét, és figyelni kell, hogy a mérő mutató lassan emelkedjen a rázással. Amikor eléri a végtelent, rövidre kell zárni két kivezetést: l és E. A meggerrel a szigetelési ellenállás tesztelhető.

Fontos különbségek és árnyalatok a szigetelés vizsgálatakor: a transzformátor szigetelése magas (feszültség) és alacsony (feszültség), továbbá magas földelés és alacsony föld. Ha nyilvánvaló különbség van a szigetelési ellenállásban, árnyékolási módszert kell alkalmazni: a nagy- és kisfeszültségű perselyek részeit rövidre zárni a megger árnyékoló cölöpfejhez rézhuzallal. Az árnyékolási módszer során ügyelni kell arra, hogy az árnyékoló vezeték feszültség alatt legyen, és biztonságos távolság legyen a kezek és a feszültség alatt álló részek között.

Ha a szigetelési ellenállás nem növekszik jelentősen a vizsgálat után, az arra utalhat, hogy a transzformátor belseje és a perselyek részei nedvesek lehetnek, ezért a transzformátort szárítani kell. A normál ellenállásméréssel általában nem mutatható ki a szivárgó áram. A szigetelési ellenállás nagyon fontos támpontot adhat az esetleges átvezetésekre.

Ideális esetben a szigetelés ellenállása végtelen nagy lenne, de a gyakorlatban a szennyeződések, páratartalom és egyéb tényezők csökkentik. Kis mértékű átvezetés GΩ nagyságrendben fordul elő. Vannak alacsony feszültségű szigetelésvizsgáló készülékek is: például 2,5 V-os mérés mellett a méréshatár 50 GΩ. Ezeket elsősorban rövid vezetékszakaszok mérésére használják. A közepes feszültségű készülékek maximum 1000 V mérésére, a magas feszültségűek pedig maximum 5000 V mérésére alkalmasak. A mérés közben a mérőfeszültség a vezetéket kondenzátorként tölti fel, ezért a mért értéket lassan közelíti meg a vizsgáló műszer.

A feszültség lekapcsolása után a mérővezetéken potenciálkülönbség marad, ezért szükséges a töltés eltávolítása rövidre zárással. A szigetelési ellenállás mérőeszközök általában telepről vagy akkumulátorról működnek, hogy a mérés helytől független legyen.

Alternatív alkalmazások és részletes eljárások is előkerülhetnek a fentieken túl: 50 Hz-es AC oldalon mérhető paraméterek, valamint a megadott vizsgálatok differenciált kiértékelése 50 A és extra opciók alapján. A modul- és modulsorokra vonatkozó felvételek, fény- és hőmérsékleti mérések a PV rendszer és napelemes modulok teljes képét adják vissza.

szigeteles vizsgáló megfigyelő grafikon

Szigetelési ellenállás - alapok

Részletes vizsgálati lehetőségek és sorrend

Szigetelési ellenállás mérése különböző feszültségeken: 100, 250, 500, 1000 VDC, majd 2,5 kV. Hurok- és vonal impedancia mérése, RCD vizsgálata (AC, A, F, B, B+) és földelési ellenállás mérése (3-vezetékes és 2-lakatfogós módszer). Folytonosság vizsgálata 200 mA, ellenállás mérés kis árammal (max. A), TRMS feszültség és frekvencia mérése lakatfogó adapterrel (opció), TRMS szivárgóáram és áram mérése, AC/DC áram mérése (max. 300 A) opcióként. Megfigyelhetők a megvilágítás mérése lux-érzékelővel (opció) és a szigetelésfigyelő ellenőrzése.

A készülékkel végezhetők vizsgálatok a modul sorokon és modulsorokon is: feszültség, áram és teljesítmény mérése, PV modulok I-U karakterisztikáinak felvétele, besugárzás és felületi hőmérséklet mérése. A modul sorokon mérhető AC oldali paraméterek közé tartozik a feszültség, áram, frekvencia, teljesítmény, teljesítménytényező, energia és felharmonikus tartalom.

Előírások és biztonsági megfontolások: a transzformátor szigetelési ellenállásának mérésére általában 2500 V-os meggerrel kerül sor, és a mérés előtt a nagy- és kisfeszültség oldalait ki kell üríteni. A mérés során a mérőfeszültség kondenzátorként tölt, ezért a mért értéket csak lassan szabad közelíteni. A mérés befejezése után a feszültséget kikapcsolva is maradhat potenciálkülönbség a mérővezetéken, ezért rövidre zárással a töltést el kell távolítani.

Gyakorlati tippek és biztonság

  • Az árnyékolási módszert csak megfelelő szigetelő és biztonsági intézkedésekkel alkalmazzák.
  • A mérőfeszültség fázisonként eltérő lehet; minden fázist külön vizsgálni kell a pontos értékek érdekében.
  • A szivárgóáram mérések és a lakatfogó adapterrel végzett mérések csak opcionálisan érhetők el a készüléknél.

tags: #szigeteles #mero #trafo #230 #1500v

Népszerű bejegyzések: