Detector de izolare

Detector de izolare

Detectorul de izolație utilizează o sarcină de curent continuu de curent scăzut și de înaltă tensiune pentru a măsura rezistența firelor și înfășurărilor motoarelor pentru a detecta curenții de scurgere și izolația slabă sau deteriorată care poate duce la arc, circuite arse și risc de șoc electric sau incendiu.
Trimite anchetă
Introducerea Produsului
Ce este detectorul de izolație
 

Detectorul de izolație utilizează o sarcină de curent continuu de curent scăzut și de înaltă tensiune pentru a măsura rezistența firelor și înfășurărilor motoarelor pentru a detecta curenții de scurgere și izolația slabă sau deteriorată care poate duce la arc, circuite arse și risc de șoc electric sau incendiu.

null

 

 
De ce să ne alegeți
 

01

Inovaţie

Căutarea dezvoltării prin inovare, stabilirea unui brand prin responsabilitate și crearea unui model de valoare pentru Întreprinderea Națională Dinganda; De la înființare, compania a adunat elite din industrie și a urmărit în mod continuu extinderea scarei de producție, raționalizarea structurii produsului și îmbunătățirea sistemului de cultură corporativă, promovând puterea generală a întreprinderii.

02

Serviciu de calitate

Companie are peste 20 de angajați cu titluri tehnice înalte/intermediare și o echipă de vânzări și service de peste 30 de persoane; Managementul creează valoare, serviciul sporește avantajele, calitatea în primul rând, iar excelența în servicii „este filozofia de dezvoltare a companiei.

03

Calitate excelentă

Kunpeng își întinde aripile, țintind obiective înalte; Drumul din față este plin de obstacole, iar călătoria nu se oprește niciodată! Misiunea noastră este să menținem calitatea excelentă și să oferim Anda servicii globale. În procesul de dezvoltare, contribuim continuu cu produse excelente societății, completăm avantajele diferitelor sectoare ale societății și creăm strălucire împreună!

04

Produse diversificate

Marca „Ding Anda” a evoluat de la o companie comercială de sticlă la o întreprindere cuprinzătoare și puternică, cu operațiuni diversificate. Avem produse diversificate în domeniile mașinilor de sticlă, marca chimică „Glass Doctor”, producție și vânzare integrată de uși și ferestre, depozitare și logistică inteligentă etc.

 

6 Meters Aluminum Profile Cart

Cărucior cu profil din aluminiu de 6 metri

Denumire: material aluminiu descărcare vagon rulaj
Model: MCUL101
Dimensiune: 3000mm*860mm*900mm
Greutatea proprie: 45 kg

Aluminum Profile Transport Cart

Cărucior de transport cu profil din aluminiu

Model: MCUL103
Dimensiune: 2500mm*1340mm*850mm
Greutatea proprie: 97 kg
Capacitate de încărcare: 2-2,5t

6m Aluminum Transport Rack

Raft de transport din aluminiu de 6 m

Model: MCUL104
Dimensiune: 3000mm*860mm*1800mm
Greutatea proprie: 80,2 kg
Capacitate de încărcare: 2t

Aluminum Transport Rack

Raft de transport din aluminiu

Model: MCUL105
Dimensiune: 1500mm*1060mm*1740mm
Greutatea proprie: 72,6 kg
Capacitate de încărcare: 2t

Plate Storage Equipment

Echipament de depozitare farfurii

Model: MCUL106
Dimensiune: 1200mm*600mm*1500mm
Greutatea proprie: 52 kg
Capacitate de încărcare: 2t

Window Material Turnover Car

Cifra de afaceri Material Geam Auto

Model: MCUL107
Dimensiune: 1200mm*850mm*1940mm
Greutatea proprie: 65 kg
Capacitate de încărcare: 2t

Single Glass Door Drying Car

Masina de uscare cu o singura usa de sticla

Model: MCUL108
Dimensiune: 1500mm*1200mm*1740mm
Greutatea proprie: 129 kg
Capacitate de încărcare: 2t

Window Sash Turnover Car

Cercevea de fereastră Cifra de afaceri Mașină

Model: MCUL110
Dimensiune: 1460mm*800mm*1550mm
Greutatea proprie: 65 kg
Capacitate de încărcare: 2t

Glass Transport Rack

Raft de transport din sticlă

Model: MCUL112
Dimensiune: 1300mm*1200mm*1110mm
Greutatea proprie: 62,1 kg
Capacitate de încărcare: 2t

 

Tipuri de teste pe care le poate efectua detectorul de izolație
 

Test de citire locală
Testul de citire la fața locului este prima formă de test de rezistență a izolației pe care o vom analiza. Pur și simplu conectați cablurile megaohmmetrului peste izolația de testat, aplicați tensiunea de testare pentru o perioadă de timp stabilită (max. 10 minute) și obțineți o măsurare a rezistenței. Testarea la fața locului este adecvată pentru sistemele cu un impact minim sau nesemnificativ asupra capacității, cum ar fi un circuit scurt de cablare.

 

Test de rezistență la timp
Testul de rezistență în timp, cunoscut în mod obișnuit ca testul de absorbție dielectrică, este o altă metodă de măsurare a rezistenței de izolație. Aceasta implică executarea unui test de 10-minute. Măsurătorile sunt efectuate la fiecare 10 secunde în primul minut când curentul de absorbție are cea mai mare influență asupra rezistenței. Măsurătorile se fac o dată pe minut după primul minut.
Când trasați rezultatele, ar trebui să observați o curbă care începe destul de repede și apoi urcă progresiv în timpul testării. Umiditatea, murdăria sau alte cauze vă pot deteriora izolația dacă curba este în general plată sau începe să scadă pe măsură ce testul trece. Acest test este cel mai bun pentru mașinile electrice rotative mari.

 

Test de tensiune în trepte
Testul de tensiune de pas este a treia cale. Acest test este folosit mai frecvent în noile echipamente de testare a izolației. Aceasta presupune compararea rezultatelor a cel puțin două sau mai multe tensiuni de testare. Testul începe cu o tensiune de început scăzută. Măsurarea este luată la o oră prestabilită, în general un minut, iar apoi tensiunea de testare este crescută. De obicei, această creștere este de cinci ori mai mare decât tensiunea inițială. Această procedură poate fi repetată de mai multe ori, măsurătorile având loc după un minut și tensiunea de testare crescând la un raport de cinci la unu față de tensiunea precedentă.
Testul de tensiune în pas are scopul de a induce tensiuni electrice asupra fracturilor de izolație internă, detectând posibile defecte care nu ar fi dezvăluite prin testarea cu tensiune mai mică. Izolația uscată, curată și în stare fizică excelentă ar trebui să producă aproximativ aceleași valori de rezistență pe intervalul de tensiune.

 

 

De ce am nevoie de un detector de izolare?

Detectoarele de izolație sunt populare pentru trei aplicații principale:
• Testarea stării sau integrității cablurilor electrice
• Testarea înfășurărilor unui motor
• Testarea dispozitivelor electronice
Testul de izolație se efectuează pe conductori pentru a testa cât de rezistenți sunt aceștia la fluxul de curent și la scurgerile de curent. Se aplică o tensiune de testare folosind detectorul de izolație peste conductor pentru a măsura cantitatea de curent care circulă prin acesta, demonstrând astfel dacă izolația din conductor este în stare bună sau nu.
Pentru motoare, este necesar să le testați izolația înfășurării pentru a vă asigura că factorii de mediu precum umiditatea, umiditatea ridicată și impuritățile nu au afectat calitatea înfășurărilor. O tensiune de testare de 500 V până la 1000 V este aplicată peste înfășurări, dacă rezistența este de 10 MΩ sau mai mare decât izolația înfășurării este în stare excelentă.

2

 

Insulation Detector

 

Care sunt funcțiile detectorului de izolație?

1. Măsurarea rezistenței de izolație:Funcția sa principală este de a măsura rezistența de izolație a izolatoarelor electrice. Utilizează tensiunea și curentul pentru a calcula rezistența prin aplicarea unei tensiuni DC ridicate peste un izolator și măsurarea curentului rezultat. Această măsurătoare ajută la determinarea stării și eficacității izolației.
 

2. Tensiune de testare selectabilă:Multe detectoare de izolație permit utilizatorilor să selecteze diferite tensiuni de testare în funcție de tipul și ratingul izolației testate. Diferitele materiale izolante necesită tensiuni de testare specifice pentru a evalua cu precizie rezistența lor de izolație.
 

3. Interval de rezistență:Detectorul de izolație oferă o gamă largă de funcții de măsurare a rezistenței pentru a se potrivi diferitelor sisteme de izolație.
 

4. Indicele de polarizare (PI) și raportul de absorbție dielectrică (DAR):Unele detectoare de izolație oferă funcții suplimentare, cum ar fi măsurători PI și DAR. Indicele de polarizare indică capacitatea unui izolator de a se recupera după un test de stres de înaltă tensiune, în timp ce raportul de absorbție dielectrică măsoară capacitatea unui izolator de a menține o sarcină electrică în timp.
 

5. Descărcare automată:Detectoarele de izolație au de obicei o funcție de descărcare automată, care poate descărca în siguranță tensiunea reziduală din dispozitivul sau sistemul testat după ce măsurarea rezistenței de izolație este finalizată.

 

Cum funcționează un detector de izolație?
1

Aplicarea tensiunii:Testerele de izolație generează tensiuni DC mari, de obicei variind de la câteva sute de volți la mii de volți, în funcție de izolația testată. Se aplică o tensiune pe izolatorul testat.

2

Măsurarea rezistenței de izolație:Când se aplică o tensiune înaltă, un curent mic trece prin materialul izolator. Testerii de izolație folosesc circuite interne sensibile pentru a măsura cu precizie acest curent.

3

Calculul legii lui Ohm:Testerul de izolație folosește legea lui Ohm pentru a calcula rezistența de izolație. Măsurând curentul și cunoscând tensiunea aplicată, testerul poate determina rezistența de izolație.

4

Afișare și citire:Testerul de izolație oferă un afișaj sau citire digitală care arată rezistența de izolație măsurată în megaohmi (MΩ) sau gigaohmi (GΩ). Această valoare indică calitatea și starea izolației.

5

Descărcarea sarcinii capacitive:După ce măsurarea rezistenței de izolație este finalizată, unele testere de izolație au o funcție de descărcare automată. Descarcă în siguranță orice tensiune reziduală care poate exista în sarcini capacitive, asigurând siguranța tehnicienilor și prevenind potențialul șoc electric.

 

Care este diferența dintre detectorul de izolație și testul Megger?

 

 

Aceste două sunt adesea folosite interschimbabil și ambele se referă la măsurarea rezistenței de izolație cu un tester de izolație sau un megohmmetru. Cu toate acestea, există o mică diferență între cele două:
Testarea izolației:Termenul „testare de izolație” este o referire largă și generală la procesul de măsurare a rezistenței izolației. Aceasta implică măsurarea rezistenței de izolație a diferitelor componente și sisteme electrice folosind orice tester de izolație adecvat, inclusiv un megaohmmetru.
Testarea Megger:Termenul „testare megger” se referă în mod specific la testarea rezistenței de izolație folosind o marcă de tester de izolație numit megaohmmetru. Termenul „test megger” a devenit sinonim cu testarea rezistenței izolației, mai ales când vine vorba de utilizarea instrumentelor megger.

 

Principiul detectorului de izolare?
 

Principiul de funcționare al testerului de rezistență de izolație se bazează pe faptul că materialele izolante au o rezistență foarte mare la curentul electric.

 

Testerele de rezistență a izolației utilizează un semnal de înaltă tensiune DC care trebuie aplicat izolatorului testat și, ulterior, măsoară curentul care circulă prin izolator. Testerul calculează apoi rezistența de izolație împărțind tensiunea aplicată la curentul măsurat.

 

Testerele au de obicei o gamă de setări de tensiune, în funcție de tipul de izolație testată. De exemplu, o setare de tensiune mai mică poate fi utilizată pentru a testa cablurile de joasă tensiune, în timp ce o setare de tensiune mai mare poate fi utilizată pentru a testa cablurile sau motoarele de înaltă tensiune.

 

Pe lângă măsurarea rezistenței de izolație, unii testere de rezistență a izolației pot măsura și alți parametri, cum ar fi indicele de polarizare (PI) și raportul de absorbție dielectrică (DAR), care pot oferi informații suplimentare despre starea izolației.

 

Este important de reținut că testarea rezistenței izolației trebuie efectuată numai de personal calificat și trebuie luate măsuri de siguranță adecvate pentru a evita rănirea sau deteriorarea echipamentului.

 

Precauții pentru detectorul de izolație

 

Pregătirea înainte de testare

Asigurați-vă că echipamentul electric de testat a fost deconectat de la curent și confirmați că echipamentul este complet lipsit de tensiune. Verificați dacă întrerupătorul echipamentului electric a fost oprit și deconectați toate ștecherele.

01

Calibrarea instrumentului

Utilizați instrumente profesionale de testare a rezistenței izolației, cum ar fi multimetre și testere de rezistență a izolației și efectuați o calibrare precisă pentru a asigura acuratețea rezultatelor testelor.

02

Mediul de testare

Evitați testarea în medii cu umiditate ridicată sau temperatură scăzută pentru a evita interferența cu rezultatele testelor.

03

Funcționare de testare

Selectați tensiunea și timpul de testare adecvate. Tensiunea sau timpul excesiv pot cauza deteriorarea materialului izolator al echipamentului. Acordați atenție modificărilor rezistenței de izolație și înregistrați rezultatele testelor în timp util.

04

Măsuri de siguranță

În timpul procesului de testare, personalul de testare trebuie să poarte haine de lucru din bumbac cu mâneci lungi și pantofi termoizolați, să poarte o cască de protecție, iar operatorul trebuie să stea pe covorașul izolat. Este interzisă utilizarea contoarelor de rezistență de izolație în timpul fulgerelor sau în apropierea echipamentelor de înaltă tensiune pentru a evita pericolul.

05

 

Fabrica noastră
 

Compania DingAnDa a fost înființată în 1997 și este situată în Tianjin, centrul logistic al orașului din nordul Chinei. După mai bine de 20 de ani de dezvoltare, marca „Ding Anda” a evoluat de la o companie comercială de sticlă la o întreprindere cuprinzătoare și puternică, cu operațiuni diversificate. Avem produse diversificate în domeniile mașinilor de sticlă, marca chimică „Glass Doctor”, producție și vânzare integrată de uși și ferestre, depozitare și logistică inteligentă etc; Sediul central este situat în frumosul oraș Tianjin, radiind în toată țara cu trei industrii majore: sticlă, uși și ferestre și depozitare. Este vândut în străinătate prin porturile Qingdao și Tianjin Linhai.
Căutarea dezvoltării prin inovare, stabilirea unui brand prin responsabilitate și crearea unui model de valoare pentru Întreprinderea Națională Dinganda; De la înființare, compania a adunat elite din industrie și a urmărit în mod continuu extinderea scarei de producție, raționalizarea structurii produsului și îmbunătățirea sistemului de cultură corporativă, promovând puterea generală a întreprinderii.
Fabrica acoperă o suprafață de 20000 de metri pătrați și are o structură de talent rezonabilă, cu mai mulți ingineri mecanici, electrici și doctori în inginerie chimică ca coloană vertebrală tehnică. Sunt peste 20 de angajați cu titluri tehnice înalte/intermediare și o echipă de vânzări și service de peste 30 de persoane; Managementul creează valoare, serviciul sporește avantajele, calitatea în primul rând, iar excelența în servicii „este filozofia de dezvoltare a companiei.

 

productcate-1-1

 

Certificat
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
Video

 

 

FAQ

Î: Cum să alegi un detector de izolație potrivit?

R: Alegerea unui detector de izolație adecvat necesită luarea în considerare a unor factori precum domeniul de măsurare, precizia măsurării, nivelul tensiunii de ieșire și curentul de scurtcircuit de ieșire. În același timp, este, de asemenea, necesar să alegeți în funcție de caracteristicile produsului testat și de mediul de testare.

Î: Care este funcția principală a detectorului de izolație?

R: Funcția principală a detectorului de izolație este de a măsura rezistența de izolație. În același timp, poate măsura și parametri precum raportul de absorbție și indicele de polarizare pentru a evalua cuprinzător performanța izolației.

Î: Când se măsoară rezistența capacitivă de sarcină, care este relația dintre curentul de scurtcircuit de ieșire al detectorului de izolație și datele măsurate?

R: Mărimea curentului de scurtcircuit de ieșire a detectorului de izolație poate reflecta dimensiunea rezistenței interne a sursei de înaltă tensiune de ieșire internă a instrumentului. Când produsul testat are capacitate, sursa de înaltă tensiune din detectorul de izolație încarcă condensatorul prin rezistența sa internă la începutul testului și încarcă treptat tensiunea la valoarea nominală a tensiunii de ieșire a detectorului de izolație. Dacă valoarea capacității produsului testat este foarte mare sau rezistența internă a sursei de înaltă tensiune este foarte mare, procesul de încărcare va dura mai mult. În același timp, valoarea măsurată a rezistenței va fi mai mică datorită influenței curentului de încărcare a condensatorului.

Î: De ce este necesar să se măsoare raportul de absorbție și indicele de polarizare atunci când se măsoară izolația?

R: La testarea izolației, valoarea rezistenței de izolație la un moment dat nu poate reflecta pe deplin performanța de izolație a produsului testat. Pe de o parte, pentru materiale de izolare cu aceleași performanțe, rezistența de izolație este mică atunci când volumul este mare, iar rezistența de izolație este mare când volumul este mic. Pe de altă parte, după aplicarea tensiunii înalte, materialul izolator va avea un proces de absorbție a sarcinii și de polarizare. Prin urmare, este necesar să se măsoare raportul de absorbție (raportul dintre R60s și R15s) și indicele de polarizare (raportul dintre R10min și R1min) pentru a determina starea de izolație.

Î: Care este rolul terminalului „G” în detectorul de izolație?

R: Terminalul „G” este un terminal de ecranare, care este utilizat pentru a elimina influența umidității și murdăriei din mediul de testare asupra rezultatelor măsurătorii. Ocolește scurgerea curentului de pe suprafața produsului testat, astfel încât curentul de scurgere să nu treacă prin circuitul de testare al instrumentului, eliminând astfel eroarea cauzată de curentul de scurgere.

Î: În ce circumstanțe este necesară utilizarea terminalului „G” al detectorului de izolație?

R: Într-un mediu de testare de înaltă tensiune și rezistență ridicată, mai ales când suprafața produsului testat este umedă și serios poluată, terminalul „G” trebuie utilizat pentru a elimina eroarea cauzată de curentul de scurgere.

Î: Ce efect va avea tensiunea scăzută a bateriei detectorului de izolație asupra rezultatelor măsurătorii?

R: Tensiunea scăzută a bateriei va face ca circuitul să nu funcționeze corect, astfel încât citirile măsurate sunt inexacte.

Î: Cum să conectați corect firele de testare ale detectorului de izolație?

R: Bornele „L”, „G” și „E” ale detectorului de izolație trebuie conectate corect pentru a evita conexiunile greșite sau conectarea firelor „G”, „L” și firele „G”, „E” la cele două capete ale produsului testat.

Î: Ce este un detector de izolație?

R: Un detector de izolație este un instrument folosit pentru a măsura rezistența de izolație a echipamentelor electrice și pentru a evalua performanța de izolație a echipamentului.

Î: Poate fi folosit un megaohmmetru pentru a măsura direct un produs testat în direct?

R: Pentru siguranța personală și testarea normală, nu este permisă măsurarea unui produs testat în direct. Măsurarea în direct nu numai că are ca rezultat rezultate inexacte, dar poate provoca și pericole pentru testeri.

Î: Care este principiul detectorului de izolație pentru a genera DC de înaltă tensiune?

R: Pe baza principiului conversiei DC, detectorul de izolație folosește un circuit de amplificare pentru a crește tensiunea de alimentare mai mică la o tensiune de ieșire DC mai mare. Deși tensiunea înaltă este ridicată, puterea de ieșire este mică.

Î: Care sunt motivele măsurătorilor inexacte ale detectoarelor de izolație?

R: Motivele măsurătorilor inexacte pot include tensiune insuficientă a bateriei, metoda incorectă de conectare a liniei de testare, terminalul „G” neconectat, interferențe excesive, erori de citire umană și erori excesive în instrumentul în sine.

Î: Când se măsoară rezistența de izolație, de ce tensiunea măsurată de un multimetru indicator scade mult, în timp ce un multimetru digital nu?

R: Acest lucru se datorează faptului că rezistența internă a unui multimetru cu indicator este mică, în timp ce rezistența internă a unui multimetru digital este relativ mare. Când se măsoară cu un multimetru indicator, din cauza rezistenței interne mici, tensiunea de ieșire la borna LE a detectorului de izolație scade foarte mult și nu este tensiunea de ieșire în timpul funcționării normale. Un multimetru digital poate măsura tensiunea de ieșire mai precis.

Î: Ce pregătiri sunt necesare înainte de a utiliza un detector de izolație?

R: Înainte de utilizare, trebuie să verificați dacă bateria detectorului de izolație este suficientă, dacă linia de testare este conectată corect și dacă instrumentul este în stare normală de funcționare. În același timp, trebuie să vă asigurați că produsul testat este oprit și într-o stare sigură.

Î: Cât durează ciclul de calibrare al detectorului de izolație?

R: Ciclul de calibrare al detectorului de izolație trebuie determinat în funcție de frecvența de utilizare și de cerințele de precizie a măsurării. În general, se recomandă calibrarea o dată pe an pentru a asigura acuratețea rezultatelor măsurătorilor.

Î: Detectorul de izolație arată brusc o scădere a valorii rezistenței și oscilații rapide în timpul procesului de măsurare. Care poate fi motivul?

R: Acest lucru poate fi cauzat de descărcarea și aprinderea unor părți ale sistemului de testare. Este necesar să se verifice dacă există descărcări de defectare sau arc în linia de testare, produsul testat și instrumentul în sine.

Î: Care sunt cerințele pentru mediul de depozitare al detectorului de izolație?

R: Detectorul de izolație trebuie depozitat într-un mediu uscat, ventilat și necoroziv. Evitați expunerea pe termen lung la medii cu temperaturi ridicate sau scăzute pentru a evita afectarea performanței și acurateței instrumentului.

Î: Care sunt metodele de întreținere și întreținere ale detectorului de izolație?

R: Metodele de întreținere și întreținere ale detectorului de izolație includ curățarea regulată a suprafeței instrumentului, verificarea dacă linia de testare este intactă, înlocuirea pieselor deteriorate și calibrarea regulată. În același timp, trebuie avut grijă pentru a evita deteriorarea instrumentului, cum ar fi impactul sau căderea.

Î: Ce factori de mediu afectează citirile detectorului de izolație?

R: Citirile detectorului de izolație pot fi afectate de factori de mediu, cum ar fi temperatura ambiantă, umiditatea, interferența electromagnetică și starea suprafeței produsului testat. Prin urmare, este necesar să se încerce eliminarea influenței acestor factori pentru a obține rezultate precise în timpul măsurării.

Î: Cum să judecăm dacă rezultatele măsurătorilor detectorului de izolație sunt fiabile?

R: Fiabilitatea rezultatelor măsurătorilor detectorului de izolație poate fi evaluată prin compararea consistenței rezultatelor măsurătorilor multiple, comparând cu alte metode de măsurare și referindu-se la standardele și specificațiile relevante. În același timp, este necesar să se verifice dacă instrumentul în sine are o defecțiune sau eroarea este prea mare.

Tag-uri populare: detector de izolație, producători de detectoare de izolație din China, furnizori, fabrică

Trimite anchetă

whatsapp

Telefon

E-mail

Anchetă