Isoleringsdetektor

Isoleringsdetektor

Isolationsdetektor bruger en lavstrøm, højspændings DC-belastning til at måle modstand i ledninger og viklinger på motorer for at detektere lækstrømme og dårlig eller beskadiget isolering, der kan føre til buedannelse, brændte kredsløb og risiko for elektrisk stød eller brand.
Send forespørgsel
Produkt introduktion
Hvad er isolationsdetektor
 

Isolationsdetektor bruger en lavstrøm, højspændings DC-belastning til at måle modstand i ledninger og viklinger på motorer for at detektere lækstrømme og dårlig eller beskadiget isolering, der kan føre til buedannelse, brændte kredsløb og risiko for elektrisk stød eller brand.

null

 

 
Hvorfor vælge os
 

01

Innovation

At søge udvikling gennem innovation, etablere et brand gennem ansvar og skabe en værdimodel for Dinganda National Enterprise; Siden etableringen har virksomheden samlet industrieliter og løbende forfulgt udvidelsen af ​​produktionsskalaen, rationalisering af produktstrukturen og forbedring af virksomhedskultursystemet, hvilket fremmer virksomhedens overordnede styrke.

02

Kvalitetsservice

Virksomhed der er mere end 20 ansatte med høje/mellem tekniske titler og et salgs- og serviceteam på over 30 personer; Ledelse skaber værdi, service øger fordele, kvalitet først, og service excellence "er virksomhedens udviklingsfilosofi.

03

Fremragende kvalitet

Kunpeng spreder sine vinger og sigter mod høje mål; Vejen forude er fuld af forhindringer, og rejsen stopper aldrig! Vores mission er at opretholde fremragende kvalitet og levere globale tjenester til Anda. I udviklingsprocessen bidrager vi løbende med fremragende produkter til samfundet, komplementerer fordelene ved forskellige samfundssektorer og skaber glans sammen!

04

Diversificerede produkter

"Ding Anda"-mærket har udviklet sig fra en glashandelsvirksomhed til en omfattende og kraftfuld virksomhed med diversificeret drift. Vi har diversificerede produkter inden for glasmaskineri, kemisk mærke "Glass Doctor", integreret produktion og salg af døre og vinduer, intelligent lager og logistik mv.

 

6 Meters Aluminum Profile Cart

6 meter aluminium profilvogn

Navn: omsætningsbil til aflæsning af aluminiumsmateriale
Model: MCUL101
Størrelse: 3000mm*860mm*900mm
Egenvægt: 45 kg

Aluminum Profile Transport Cart

Aluminium profil transportvogn

Model: MCUL103
Størrelse: 2500mm*1340mm*850mm
Egenvægt: 97 kg
Belastningskapacitet: 2-2.5t

6m Aluminum Transport Rack

6m aluminiums transportstativ

Model: MCUL104
Størrelse: 3000mm*860mm*1800mm
Egenvægt: 80,2 kg
Bæreevne: 2t

Aluminum Transport Rack

Transportstativ i aluminium

Model: MCUL105
Størrelse: 1500mm*1060mm*1740mm
Egenvægt: 72,6 kg
Bæreevne: 2t

Plate Storage Equipment

Pladeopbevaringsudstyr

Model: MCUL106
Størrelse: 1200mm*600mm*1500mm
Egenvægt: 52 kg
Bæreevne: 2t

Window Material Turnover Car

Rude Materiale Omsætning Bil

Model: MCUL107
Størrelse: 1200mm*850mm*1940mm
Egenvægt: 65 kg
Bæreevne: 2t

Single Glass Door Drying Car

Enkelt glasdør tørrebil

Model: MCUL108
Størrelse: 1500mm*1200mm*1740mm
Egenvægt: 129 kg
Bæreevne: 2t

Window Sash Turnover Car

Vinduesrammen Omsætningsbil

Model: MCUL110
Størrelse: 1460mm*800mm*1550mm
Egenvægt: 65 kg
Bæreevne: 2t

Glass Transport Rack

Transportstativ i glas

Model: MCUL112
Størrelse: 1300mm*1200mm*1110mm
Egenvægt: 62,1 kg
Bæreevne: 2t

 

Typer af test, isolationsdetektoren kan udføre
 

Punktlæsningstest
Spot Reading-testen er den første form for isolationsmodstandstest, vi vil se på. Du skal blot tilslutte megohmmeter-ledningerne over den isolering, der skal testes, påføre testspænding i et bestemt tidsrum (maks. 10 minutter), og opnå en modstandsmåling. Spottest er passende for systemer med en minimal eller ubetydelig kapacitanspåvirkning, såsom en kort ledningsføring.

 

Tidsmodstandstest
Tidsmodstandstesten, almindeligvis kendt som dielektrisk absorptionstest, er en anden metode til måling af isolationsmodstand. Det indebærer at køre en 10-minutstest. Målinger udføres hvert 10. sekund i det første minut, hvor absorptionsstrømmen har størst indflydelse på modstanden. Målinger udføres en gang i minuttet efter det første minut.
Når du plotter resultaterne, bør du observere en kurve, der begynder rimelig hurtigt og derefter gradvist klatrer i løbet af testtiden. Fugt, snavs eller andre årsager kan skade din isolering, hvis kurven generelt er flad eller begynder at falde ned efterhånden som testen går. Denne test er bedst til store roterende elektriske maskiner.

 

Trinspændingstest
Trinspændingstesten er en tredje måde. Denne test er mere almindeligt brugt i det nyere isolationstestudstyr. Det indebærer at sammenligne resultaterne af mindst to eller flere testspændinger. Testen starter med en lav begyndelsestestspænding. Måling udføres på et forudbestemt tidspunkt, generelt et minut, og derefter hæves testspændingen. Typisk er denne stigning fem gange den oprindelige spænding. Denne procedure kan gentages adskillige gange, hvor målinger finder sted efter et minut, og testspændingen stiger med et fem-til-én-forhold i forhold til den foregående spænding.
Trinspændingstesten er beregnet til at inducere elektriske belastninger på interne isolationsbrud, og detektere mulige fejl, som ikke ville blive afsløret ved lavere spændingstest. Tør, ren og i fremragende fysisk tilstand isolering bør give omtrent samme modstandsværdier over spændingsområdet.

 

 

Hvorfor har jeg brug for en isolationsdetektor?

Isoleringsdetektorer er populære til tre hovedanvendelser:
• Test af elektriske ledningers tilstand eller integritet
• Afprøvning af viklingerne på en motor
• Afprøvning af elektronisk udstyr
Isolationstesten udføres på ledere for at teste, hvor modstandsdygtige de er over for strømflow og strømlækager. En testspænding påføres ved hjælp af isolationsdetektoren over lederen for at måle mængden af ​​strøm, der løber gennem den, og dermed bevise, om isoleringen i lederen er i god stand eller ej.
For motorer er det nødvendigt at teste deres viklingsisolering for at sikre, at miljøfaktorer som fugt, høj luftfugtighed og urenheder ikke har påvirket kvaliteten af ​​viklingerne. En testspænding på 500 V til 1000 V påføres over viklingerne, hvis modstanden er 10 MΩ eller større end viklingens isolering er i fremragende stand.

2

 

Insulation Detector

 

Hvad er isolationsdetektorens funktioner?

1. Isolationsmodstandsmåling:Dens hovedfunktion er at måle isolationsmodstanden af ​​elektriske isolatorer. Den bruger spænding og strøm til at beregne modstand ved at anvende en høj jævnspænding over en isolator og måle den resulterende strøm. Denne måling hjælper med at bestemme tilstanden og effektiviteten af ​​isoleringen.
 

2. Valgbar testspænding:Mange isolationsdetektorer giver brugerne mulighed for at vælge forskellige testspændinger i henhold til typen og klassificeringen af ​​den isolering, der testes. Forskellige isoleringsmaterialer kræver specifikke testspændinger for nøjagtigt at evaluere deres isolationsmodstand.
 

3. Modstandsområde:Isolationsdetektoren giver en bred vifte af modstandsmålingsfunktioner, der passer til forskellige isoleringssystemer.
 

4. Polarisationsindeks (PI) og dielektrisk absorptionsforhold (DAR):Nogle isolationsdetektorer giver yderligere funktioner, såsom PI- og DAR-målinger. Polarisationsindekset angiver en isolator's evne til at komme sig efter en højspændingsstresstest, mens det dielektriske absorptionsforhold måler en isolator's evne til at holde en elektrisk ladning over tid.
 

5. Automatisk udledning:Isolationsdetektorer har normalt en automatisk afladningsfunktion, som sikkert kan aflade restspændingen i enheden eller systemet, der testes, efter at isolationsmodstandsmålingen er afsluttet.

 

Hvordan virker en isolationsdetektor?
1

Spændingsanvendelse:Isolationstestere genererer høje DC-spændinger, typisk fra et par hundrede volt til tusindvis af volt, afhængigt af den isolering, der testes. En spænding påføres over isolatoren under test.

2

Måling af isolationsmodstand:Når der påføres en højspænding, løber en lille strøm gennem isoleringsmaterialet. Isolationstestere bruger følsomme interne kredsløb til nøjagtigt at måle denne strøm.

3

Ohms lovberegning:Isolationstesteren bruger Ohms lov til at beregne isolationsmodstanden. Ved at måle strømmen og kende den påførte spænding kan testeren bestemme isolationsmodstanden.

4

Visning og udlæsning:Isolationstesteren giver et digitalt display eller udlæsning, der viser den målte isolationsmodstand i megohm (MΩ) eller gigaohm (GΩ). Denne værdi angiver isoleringens kvalitet og tilstand.

5

Udledning af kapacitiv belastning:Efter at isolationsmodstandsmålingen er afsluttet, har nogle isolationstestere en automatisk afladningsfunktion. Den aflader sikkert enhver resterende spænding, der måtte eksistere i kapacitive belastninger, hvilket sikrer teknikernes sikkerhed og forhindrer potentielt elektrisk stød.

 

Hvad er forskellen mellem isolationsdetektor og Megger-test?

 

 

Disse to bruges ofte i flæng, og de refererer begge til måling af isolationsmodstand med en isolationstester eller megohmmeter. Der er dog en lille forskel mellem de to:
Isolationstest:Udtrykket "isolationstest" er en bred og generel reference til processen med at måle isolationsmodstand. Det involverer måling af isolationsmodstanden af ​​forskellige elektriske komponenter og systemer ved hjælp af en hvilken som helst passende isolationstester, inklusive et megohmmeter.
Megger test:Udtrykket "megger test" refererer specifikt til isolationsmodstandstest ved hjælp af et mærke af isolationstester kaldet et megohmmeter. Udtrykket "megger test" er blevet synonymt med isolationsmodstandstest, især når det kommer til brugen af ​​megger instrumenter.

 

Princippet om isolationsdetektor?
 

Arbejdsprincippet for isolationsmodstandstester er baseret på det faktum, at isoleringsmaterialer har en meget høj modstand mod elektrisk strøm.

 

Isolationsmodstandstestere anvender et højspændings-DC-signal, der skal påføres isolatoren, der testes, og måler efterfølgende strømmen, der går gennem isolatoren. Testeren beregner derefter isolationsmodstanden ved at dividere den påførte spænding med den målte strøm.

 

Testere har typisk en række spændingsindstillinger, afhængigt af typen af ​​isolering, der testes. For eksempel kan en lavere spændingsindstilling bruges til at teste lavspændingskabler, mens en højere spændingsindstilling kan bruges til at teste højspændingskabler eller motorer.

 

Ud over at måle isolationsmodstand kan nogle isolationsmodstandstestere også måle andre parametre, såsom polarisationsindeks (PI) og dielektrisk absorptionsforhold (DAR), som kan give yderligere information om isoleringens tilstand.

 

Det er vigtigt at bemærke, at test af isolationsmodstand kun bør udføres af kvalificeret personale, og der bør tages passende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyr.

 

Forholdsregler for isolationsdetektor

 

Forberedelse før test

Sørg for, at det elektriske udstyr, der skal testes, er blevet afbrudt fra strømmen, og bekræft, at udstyret er fuldstændig spændingsfrit. Kontroller, om kontakten på det elektriske udstyr er slukket, og tag alle stik ud.

01

Instrumentkalibrering

Brug professionelle instrumenter til test af isolationsmodstand, såsom multimetre og isolationsmodstandstestere, og udfør nøjagtig kalibrering for at sikre nøjagtigheden af ​​testresultaterne.

02

Test miljø

Undgå at teste i miljøer med høj luftfugtighed eller lav temperatur for at undgå interferens med testresultater.

03

Test drift

Vælg den passende testspænding og tid. For høj spænding eller tid kan forårsage beskadigelse af udstyrets isoleringsmateriale. Vær opmærksom på ændringerne i isolationsmodstanden og noter testresultaterne rettidigt.

04

Sikkerhedsforanstaltninger

Under testprocessen skal testpersonalet bære langærmet bomuldsarbejdstøj og isolerede sko, bære en sikkerhedshjelm, og operatøren skal stå på den isolerede måtte. Det er forbudt at bruge isolationsmodstandsmålere under lynnedslag eller i nærheden af ​​højspændingsudstyr for at undgå fare.

05

 

Vores fabrik
 

DingAnDa Company blev etableret i 1997 og er beliggende i Tianjin, logistikcentret i det nordlige Kina. Efter mere end 20 års udvikling har "Ding Anda"-mærket udviklet sig fra en glashandelsvirksomhed til en omfattende og kraftfuld virksomhed med diversificeret drift. Vi har diversificerede produkter inden for glasmaskiner, kemisk mærke "Glass Doctor", integreret produktion og salg af døre og vinduer, intelligent lager og logistik osv.; Hovedkvarteret ligger i den smukke by Tianjin, der stråler ud over hele landet med tre store industrier: glas, døre og vinduer og lager. Det sælges i udlandet gennem havnene Qingdao og Tianjin Linhai.
At søge udvikling gennem innovation, etablere et brand gennem ansvar og skabe en værdimodel for Dinganda National Enterprise; Siden etableringen har virksomheden samlet industrieliter og løbende forfulgt udvidelsen af ​​produktionsskalaen, rationalisering af produktstrukturen og forbedring af virksomhedskultursystemet, hvilket fremmer virksomhedens overordnede styrke.
Fabrikken dækker et areal på 20.000 kvadratmeter og har en fornuftig talentstruktur med flere mekanik-, elektroingeniør- og kemiingeniør-ph.d.er som tekniske rygrader. Der er mere end 20 medarbejdere med høje/mellem tekniske titler og et salgs- og serviceteam på over 30 personer; Ledelse skaber værdi, service øger fordele, kvalitet først, og service excellence "er virksomhedens udviklingsfilosofi.

 

productcate-1-1

 

Certifikat
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

Q: Hvordan vælger man en passende isolationsdetektor?

A: Valg af en passende isolationsdetektor kræver overvejelse af faktorer såsom måleområde, målenøjagtighed, udgangsspændingsniveau og udgangskortslutningsstrøm. Samtidig er det også nødvendigt at vælge i henhold til egenskaberne for det testede produkt og testmiljøet.

Q: Hvad er isolationsdetektorens hovedfunktion?

A: Isolationsdetektorens hovedfunktion er at måle isolationsmodstand. Samtidig kan den også måle parametre som absorptionsforhold og polarisationsindeks for omfattende at evaluere isoleringsydelse.

Spørgsmål: Ved måling af kapacitiv belastningsmodstand, hvad er forholdet mellem isolationsdetektorens udgangskortslutningsstrøm og de målte data?

A: Størrelsen af ​​isolationsdetektorens udgangskortslutningsstrøm kan afspejle størrelsen af ​​den interne modstand af instrumentets interne output højspændingskilde. Når produktet, der testes, har kapacitans, oplader højspændingskilden i isolationsdetektoren kondensatoren gennem dens interne modstand i begyndelsen af ​​testen og oplader gradvist spændingen til den nominelle udgangshøjspændingsværdi for isolationsdetektoren. Hvis kapacitansværdien af ​​det testede produkt er meget stor, eller højspændingskildens interne modstand er meget stor, vil opladningsprocessen tage længere tid. Samtidig vil den målte modstandsværdi være mindre på grund af påvirkningen af ​​kondensatorens ladestrøm.

Spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt at måle absorptionsforholdet og polarisationsindekset ved måling af isolering?

A: I isolationstestning kan isolationsmodstandsværdien på et bestemt tidspunkt ikke fuldt ud afspejle det testede produkts isoleringsevne. På den ene side, for isoleringsmaterialer med samme ydeevne, er isolationsmodstanden lille, når volumen er stor, og isolationsmodstanden er stor, når volumen er lille. På den anden side, efter at højspændingen er påført, vil isoleringsmaterialet have ladningsabsorption og polariseringsproces. Derfor er det nødvendigt at måle absorptionsforholdet (forholdet mellem R60s og R15s) og polarisationsindekset (forholdet mellem R10min og R1min) for at bestemme isolationstilstanden.

Q: Hvad er "G"-terminalens rolle i isolationsdetektoren?

A: "G"-terminalen er en afskærmningsterminal, som bruges til at eliminere indflydelsen af ​​fugt og snavs i testmiljøet på måleresultaterne. Den omgår strømmen, der lækker fra overfladen af ​​det testede produkt, så lækstrømmen ikke passerer gennem instrumentets testkredsløb, og derved eliminerer fejlen forårsaget af lækstrømmen.

Q: Under hvilke omstændigheder er det nødvendigt at bruge "G"-terminalen på isolationsdetektoren?

A: I et testmiljø med høj spænding og høj modstand, især når overfladen af ​​det testede produkt er fugtig og alvorligt forurenet, skal "G"-terminalen bruges til at eliminere fejlen forårsaget af lækstrømmen.

Q: Hvilken effekt vil den lave batterispænding af isolationsdetektoren have på måleresultaterne?

A: Lav batterispænding vil medføre, at kredsløbet ikke fungerer korrekt, så de målte aflæsninger er unøjagtige.

Spørgsmål: Hvordan tilsluttes testledningerne til isolationsdetektoren korrekt?

A: "L", "G" og "E" terminalerne på isolationsdetektoren skal tilsluttes korrekt for at undgå forkerte forbindelser eller forbinde "G", "L" ledningerne og "G", "E" ledningerne til de to ender af det testede produkt.

Q: Hvad er en isolationsdetektor?

A: En isolationsdetektor er et instrument, der bruges til at måle elektrisk udstyrs isolationsmodstand og til at evaluere udstyrets isoleringsevne.

Spørgsmål: Kan et megohmmeter bruges til direkte at måle et testet produkt?

A: Af hensyn til personlig sikkerhed og normal testning er det principielt ikke tilladt at måle et levende testet produkt. Levende måling resulterer ikke kun i unøjagtige resultater, men kan også forårsage fare for testere.

Q: Hvad er princippet for isolationsdetektoren til at generere højspændings-DC?

A: Baseret på princippet om DC-konvertering bruger isolationsdetektoren et boost-kredsløb til at øge den lavere forsyningsspænding til en højere output DC-spænding. Selvom højspændingen er høj, er udgangseffekten lille.

Q: Hvad er årsagerne til unøjagtige målinger af isolationsdetektorer?

A: Årsagerne til unøjagtige målinger kan omfatte utilstrækkelig batterispænding, forkert testlinjeforbindelsesmetode, "G"-terminal ikke tilsluttet, overdreven interferens, menneskelige læsefejl og for store fejl i selve instrumentet.

Q: Når man måler isolationsmodstand, hvorfor falder spændingen målt af et pointer-multimeter meget, mens et digitalt multimeter ikke gør det?

A: Dette skyldes, at den interne modstand i et pointer-multimeter er lille, mens den interne modstand i et digitalt multimeter er relativt stor. Ved måling med et pointer-multimeter falder udgangsspændingen ved LE-terminalen på isolationsdetektoren meget på grund af den lille indre modstand, og er ikke udgangsspændingen ved normal drift. Et digitalt multimeter kan måle udgangsspændingen mere nøjagtigt.

Spørgsmål: Hvilke forberedelser kræves før brug af en isolationsdetektor?

A: Før brug skal du kontrollere, om isolationsdetektorens batteri er tilstrækkeligt, om testledningen er tilsluttet korrekt, og om instrumentet er i normal driftstilstand. Samtidig skal du også sikre dig, at produktet, der testes, er slukket og i en sikker tilstand.

Q: Hvor lang er kalibreringscyklussen for isolationsdetektoren?

A: Kalibreringscyklussen for isolationsdetektoren skal bestemmes i henhold til brugshyppigheden og kravene til målenøjagtighed. Generelt anbefales det at kalibrere en gang om året for at sikre nøjagtigheden af ​​måleresultaterne.

Q: Isolationsdetektoren viser pludselig et fald i modstandsværdien og hurtige udsving under måleprocessen. Hvad kan årsagen være?

A: Dette kan være forårsaget af udladning og antændelse af nogle dele af testsystemet. Det er nødvendigt at kontrollere, om der er nedbrudsudledning eller lysbue i testlinjen, produktet, der testes, og selve instrumentet.

Q: Hvad er kravene til opbevaringsmiljøet for isolationsdetektoren?

A: Isoleringsdetektoren skal opbevares i et tørt, ventileret, ikke-ætsende gasmiljø. Undgå langvarig eksponering for høje eller lave temperaturer for at undgå at påvirke instrumentets ydeevne og nøjagtighed.

Q: Hvad er vedligeholdelses- og vedligeholdelsesmetoderne for isolationsdetektoren?

A: Vedligeholdelses- og vedligeholdelsesmetoderne for isolationsdetektoren omfatter regelmæssig rengøring af instrumentets overflade, kontrol af om testlinjen er intakt, udskiftning af beskadigede dele og regelmæssig kalibrering. Samtidig skal der udvises forsigtighed for at undgå skader på instrumentet, såsom stød eller fald.

Sp: Hvilke miljøfaktorer påvirker aflæsningerne af isolationsdetektoren?

A: Aflæsningerne af isolationsdetektoren kan blive påvirket af miljøfaktorer såsom omgivelsestemperatur, fugtighed, elektromagnetisk interferens og overfladetilstanden på det produkt, der testes. Derfor er det nødvendigt at forsøge at eliminere indflydelsen af ​​disse faktorer for at opnå nøjagtige resultater under måling.

Spørgsmål: Hvordan bedømmer man, om måleresultaterne af isolationsdetektoren er pålidelige?

A: Pålideligheden af ​​isolationsdetektorens måleresultater kan evalueres ved at sammenligne konsistensen af ​​flere måleresultater, sammenligne med andre målemetoder og henvise til relevante standarder og specifikationer. Samtidig er det også nødvendigt at kontrollere, om selve instrumentet har en fejl eller fejlen er for stor.

Populære tags: isolationsdetektor, Kina isolationsdetektorproducenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse