Isolationsdetektor

Isolationsdetektor

Isolationsdetektorn använder en lågströms, högspänningslikströmslast för att mäta motstånd i ledningar och lindningar på motorer för att upptäcka läckströmmar och dålig eller skadad isolering som kan leda till ljusbågar, brända kretsar och risk för elektriska stötar eller brand.
Skicka förfrågan
produkt introduktion
Vad är isolationsdetektor
 

Isolationsdetektorn använder en lågströms, högspänningslikströmslast för att mäta motstånd i ledningar och lindningar på motorer för att upptäcka läckströmmar och dålig eller skadad isolering som kan leda till ljusbågar, brända kretsar och risk för elektriska stötar eller brand.

null

 

 
Varför välja oss
 

01

Innovation

Att söka utveckling genom innovation, etablera ett varumärke genom ansvar och skapa en modell av värde för Dinganda National Enterprise; Sedan starten har företaget samlat industrieliter och kontinuerligt strävat efter expansion av produktionsskala, rationalisering av produktstrukturen och förbättring av företagskultursystemet, vilket främjar företagets övergripande styrka.

02

Kvalitetsservice

Företaget har mer än 20 anställda med höga/mellanliggande tekniska titlar och ett sälj- och serviceteam på över 30 personer; Ledning skapar värde, service ökar fördelarna, kvalitet först och utmärkt service "är företagets utvecklingsfilosofi.

03

Utmärkt kvalitet

Kunpeng breder ut sina vingar, siktar mot höga mål; Vägen framåt är full av hinder, och resan stannar aldrig! Vårt uppdrag är att upprätthålla utmärkt kvalitet och tillhandahålla globala tjänster till Anda. I utvecklingsprocessen bidrar vi kontinuerligt med utmärkta produkter till samhället, kompletterar fördelarna med olika samhällssektorer och skapar briljans tillsammans!

04

Diversifierade produkter

Varumärket "Ding Anda" har utvecklats från ett glashandelsföretag till ett omfattande och kraftfullt företag med diversifierad verksamhet. Vi har diversifierade produkter inom områdena glasmaskiner, kemiskt varumärke "Glass Doctor", integrerad produktion och försäljning av dörrar och fönster, intelligent lagerhållning och logistik, etc.

 

6 Meters Aluminum Profile Cart

6 meter aluminiumprofilvagn

Namn: omsättningsbil för lossning av aluminiummaterial
Modell: MCUL101
Storlek: 3000mm*860mm*900mm
Egen vikt: 45 kg

Aluminum Profile Transport Cart

Transportvagn i aluminiumprofil

Modell: MCUL103
Storlek: 2500mm*1340mm*850mm
Egen vikt: 97 kg
Lastkapacitet: 2-2.5t

6m Aluminum Transport Rack

6m transportställ i aluminium

Modell: MCUL104
Storlek: 3000mm*860mm*1800mm
Egenvikt: 80,2 kg
Lastkapacitet: 2t

Aluminum Transport Rack

Transportställ i aluminium

Modell: MCUL105
Storlek: 1500mm*1060mm*1740mm
Egenvikt: 72,6 kg
Lastkapacitet: 2t

Plate Storage Equipment

Plattlagringsutrustning

Modell: MCUL106
Storlek: 1200mm*600mm*1500mm
Egen vikt: 52 kg
Lastkapacitet: 2t

Window Material Turnover Car

Fönster Material Omsättning Bil

Modell: MCUL107
Storlek: 1200mm*850mm*1940mm
Egenvikt: 65 kg
Lastkapacitet: 2t

Single Glass Door Drying Car

Torkbil med enkel glasdörr

Modell: MCUL108
Storlek: 1500mm*1200mm*1740mm
Egen vikt: 129 kg
Lastkapacitet: 2t

Window Sash Turnover Car

Fönsterbåge Omsättningsbil

Modell: MCUL110
Storlek: 1460mm*800mm*1550mm
Egenvikt: 65 kg
Lastkapacitet: 2t

Glass Transport Rack

Transportställ i glas

Modell: MCUL112
Storlek: 1300mm*1200mm*1110mm
Egenvikt: 62,1 kg
Lastkapacitet: 2t

 

Typer av tester isolationsdetektorn kan utföra
 

Punktläsningstest
Spot Reading-testet är den första formen av isolationsresistanstest vi ska titta på. Anslut helt enkelt megaohmmeterkablarna över isoleringen som ska testas, applicera testspänning under en viss tid (max 10 minuter) och få en resistansmätning. Punkttestning är lämplig för system med minimal eller obetydlig kapacitanspåverkan, såsom en kort kabeldragning.

 

Tidsbeständighetstest
Tidsresistanstestet, allmänt känt som det dielektriska absorptionstestet, är en annan metod för att mäta isolationsresistans. Det innebär att du kör ett 10-minuterstest. Mätningar utförs var 10:e sekund under den första minuten då absorptionsströmmen har störst inverkan på resistansen. Mätningar görs en gång per minut efter den första minuten.
När du plottar fynden bör du observera en kurva som börjar någorlunda snabbt och sedan gradvis klättrar under testtiden. Fukt, smuts eller andra orsaker kan skada din isolering om kurvan är generellt platt eller börjar sjunka när testet går. Detta test är bäst för stora roterande elektriska maskiner.

 

Stegspänningstest
Stegspänningstestet är ett tredje sätt. Detta test används oftare i den nyare utrustningen för isoleringstestning. Det innebär att man jämför resultaten av minst två eller flera testspänningar. Testet börjar med en låg starttestspänning. Mätningen görs vid en förutbestämd tidpunkt, vanligtvis en minut, och sedan höjs testspänningen. Normalt är denna ökning fem gånger den ursprungliga spänningen. Denna procedur kan upprepas flera gånger, med mätningar som sker efter en minut och testspänningen ökar med ett fem-till-ett-förhållande jämfört med föregående spänning.
Stegspänningstestet är avsett att inducera elektriska påfrestningar på interna isolationsbrott, för att upptäcka eventuella fel som inte skulle avslöjas genom testning av lägre spänning. Torr, ren och i utmärkt fysiskt skick isolering bör ge ungefär samma resistansvärden över spänningsområdet.

 

 

Varför behöver jag en isolationsdetektor?

Isolationsdetektorer är populära för tre huvudapplikationer:
• Testa tillståndet eller integriteten hos elektriska ledningar
• Testa lindningarna på en motor
• Testa elektronisk utrustning
Isoleringstestet utförs på ledare för att testa hur motståndskraftiga de är mot strömflöde och strömläckage. En testspänning appliceras med hjälp av isolationsdetektorn över ledaren för att mäta mängden ström som flyter genom den, vilket bevisar om isoleringen i ledaren är i gott skick eller inte.
För motorer är det nödvändigt att testa deras lindningsisolering för att säkerställa att miljöfaktorer som fukt, hög luftfuktighet och föroreningar inte har påverkat kvaliteten på lindningarna. En testspänning på 500 V till 1000 V appliceras över lindningarna, om resistansen är 10 MΩ eller större än att lindningens isolering är i utmärkt skick.

2

 

Insulation Detector

 

Vad är isolationsdetektorns funktioner?

1. Mätning av isolationsresistans:Dess huvudsakliga funktion är att mäta isolationsresistansen hos elektriska isolatorer. Den använder spänning och ström för att beräkna resistans genom att applicera en hög DC-spänning över en isolator och mäta den resulterande strömmen. Denna mätning hjälper till att bestämma isoleringens tillstånd och effektivitet.
 

2. Valbar testspänning:Många isolationsdetektorer tillåter användare att välja olika testspänningar beroende på typen och klassificeringen av den isolering som testas. Olika isoleringsmaterial kräver specifika testspänningar för att exakt utvärdera deras isolationsresistans.
 

3. Motståndsområde:Isolationsdetektorn tillhandahåller ett brett utbud av motståndsmätningsfunktioner för att passa olika isoleringssystem.
 

4. Polarisationsindex (PI) och dielektriskt absorptionsförhållande (DAR):Vissa isolationsdetektorer tillhandahåller ytterligare funktioner, såsom PI- och DAR-mätningar. Polarisationsindexet indikerar en isolators förmåga att återhämta sig efter ett högspänningstest, medan det dielektriska absorptionsförhållandet mäter en isolators förmåga att hålla en elektrisk laddning över tid.
 

5. Automatisk urladdning:Isolationsdetektorer har vanligtvis en automatisk urladdningsfunktion, som säkert kan ladda ur restspänningen i enheten eller systemet som testas efter att isolationsresistansmätningen är klar.

 

Hur fungerar en isoleringsdetektor?
1

Spänningsapplikation:Isoleringstestare genererar höga DC-spänningar, vanligtvis från några hundra volt till tusentals volt, beroende på isoleringen som testas. En spänning appliceras över isolatorn som testas.

2

Mätning av isolationsresistans:När en hög spänning appliceras flyter en liten ström genom isoleringsmaterialet. Isoleringstestare använder känsliga interna kretsar för att exakt mäta denna ström.

3

Ohms lagberäkning:Isolationstestaren använder Ohms lag för att beräkna isolationsresistansen. Genom att mäta strömmen och känna till den applicerade spänningen kan testaren bestämma isolationsresistansen.

4

Display och avläsning:Isolationstestaren tillhandahåller en digital display eller avläsning som visar det uppmätta isolationsmotståndet i megohm (MΩ) eller gigaohm (GΩ). Detta värde indikerar isoleringens kvalitet och tillstånd.

5

Urladdning av kapacitiv belastning:Efter att isolationsresistansmätningen är klar har vissa isoleringstestare en automatisk urladdningsfunktion. Den laddar ur säkert all kvarvarande spänning som kan finnas i kapacitiva belastningar, vilket garanterar teknikernas säkerhet och förhindrar potentiell elektrisk stöt.

 

Vad är skillnaden mellan isolationsdetektor och Megger-test?

 

 

Dessa två används ofta omväxlande, och de hänvisar båda till att mäta isolationsresistans med en isolationstestare eller megohmmeter. Det finns dock en liten skillnad mellan de två:
Isoleringstestning:Termen "isolationsprovning" är en bred och allmän referens till processen att mäta isolationsresistans. Det innebär att mäta isolationsresistansen hos olika elektriska komponenter och system med hjälp av någon lämplig isoleringstestare, inklusive en megohmmeter.
Megger-testning:Termen "megger testning" hänvisar specifikt till isolationsresistanstestning med ett märke av isoleringstestare som kallas en megohmmeter. Termen "megger test" har blivit synonymt med isolationsresistanstestning, speciellt när det kommer till användningen av megger-instrument.

 

Principen för isolationsdetektor?
 

Arbetsprincipen för isolationsresistanstestare är baserad på det faktum att isoleringsmaterial har ett mycket högt motstånd mot elektrisk ström.

 

Isolationsresistanstestare använder en högspänningslikströmssignal som appliceras på isolatorn som testas och mäter därefter strömmen som går genom isolatorn. Testaren beräknar sedan isolationsresistansen genom att dividera den pålagda spänningen med den uppmätta strömmen.

 

Testare har vanligtvis en rad spänningsinställningar, beroende på vilken typ av isolering som testas. Till exempel kan en lägre spänningsinställning användas för att testa lågspänningskablar, medan en högre spänningsinställning kan användas för att testa högspänningskablar eller motorer.

 

Förutom att mäta isolationsresistans kan vissa isolationsresistanstestare även mäta andra parametrar, såsom polarisationsindex (PI) och dielektriskt absorptionsförhållande (DAR), vilket kan ge ytterligare information om isoleringens tillstånd.

 

Det är viktigt att notera att testning av isoleringsresistans endast bör utföras av kvalificerad personal och lämpliga säkerhetsåtgärder bör vidtas för att undvika skador eller skador på utrustningen.

 

Försiktighetsåtgärder för isolationsdetektor

 

Förberedelse före testning

Se till att den elektriska utrustningen som ska testas har kopplats bort från strömmen och bekräfta att utrustningen är helt spänningsfri. Kontrollera om strömbrytaren på den elektriska utrustningen har stängts av och dra ur alla kontakter.

01

Instrumentkalibrering

Använd professionella testinstrument för isolationsresistans, såsom multimetrar och isolationsresistanstestare, och utför noggrann kalibrering för att säkerställa noggrannheten i testresultaten.

02

Testmiljö

Undvik att testa i miljöer med hög luftfuktighet eller låg temperatur för att undvika störningar på testresultaten.

03

Testdrift

Välj lämplig testspänning och tid. Överdriven spänning eller tid kan orsaka skada på utrustningens isoleringsmaterial. Var uppmärksam på förändringarna i isolationsmotstånd och registrera testresultaten i tid.

04

Säkerhetsföreskrifter

Under testprocessen bör testpersonalen bära långärmade bomullsarbetskläder och isolerade skor, bära skyddshjälm och operatören ska stå på den isolerade mattan. Det är förbjudet att använda isolationsmotståndsmätare under blixtnedslag eller nära högspänningsutrustning för att undvika fara.

05

 

Vår fabrik
 

DingAnDa Company grundades 1997 och är beläget i Tianjin, norra Kinas logistikcentrum. Efter mer än 20 års utveckling har varumärket "Ding Anda" utvecklats från ett glashandelsföretag till ett omfattande och kraftfullt företag med diversifierad verksamhet. Vi har diversifierade produkter inom områdena glasmaskiner, kemiskt varumärke "Glass Doctor", integrerad produktion och försäljning av dörrar och fönster, intelligent lagerhållning och logistik, etc; Huvudkontoret ligger i den vackra staden Tianjin och strålar ut över hela landet med tre stora industrier: glas, dörrar och fönster samt lager. Den säljs utomlands genom hamnar i Qingdao och Tianjin Linhai.
Att söka utveckling genom innovation, etablera ett varumärke genom ansvar och skapa en modell av värde för Dinganda National Enterprise; Sedan starten har företaget samlat industrieliter och kontinuerligt strävat efter expansion av produktionsskala, rationalisering av produktstrukturen och förbättring av företagskultursystemet, vilket främjar företagets övergripande styrka.
Fabriken täcker en yta på 20 000 kvadratmeter och har en rimlig talangstruktur, med flera mekanik-, elektroingenjörer och kemitekniker som tekniska ryggrad. Det finns mer än 20 anställda med höga/mellanliggande tekniska titlar och ett sälj- och serviceteam på över 30 personer; Ledning skapar värde, service ökar fördelarna, kvalitet först och utmärkt service "är företagets utvecklingsfilosofi.

 

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

F: Hur väljer man en lämplig isoleringsdetektor?

S: Att välja en lämplig isolationsdetektor kräver hänsyn till faktorer som mätområde, mätnoggrannhet, utspänningsnivå och utgående kortslutningsström. Samtidigt är det också nödvändigt att välja enligt egenskaperna hos produkten som testas och testmiljön.

F: Vad är isoleringsdetektorns huvudfunktion?

S: Isolationsdetektorns huvudfunktion är att mäta isolationsresistans. Samtidigt kan den också mäta parametrar som absorptionsförhållande och polarisationsindex för att heltäckande utvärdera isoleringsprestanda.

F: Vid mätning av kapacitiv belastningsresistans, vad är förhållandet mellan utgående kortslutningsström från isolationsdetektorn och de uppmätta data?

S: Storleken på isolationsdetektorns utgående kortslutningsström kan återspegla storleken på det interna motståndet hos instrumentets interna utgående högspänningskälla. När produkten som testas har kapacitans, laddar högspänningskällan i isolationsdetektorn kondensatorn genom dess interna motstånd i början av testet och laddar gradvis upp spänningen till isolationsdetektorns nominella högspänningsvärde. Om kapacitansvärdet för produkten som testas är mycket stort, eller högspänningskällans inre motstånd är mycket stort, kommer laddningsprocessen att ta längre tid. Samtidigt kommer det uppmätta resistansvärdet att vara mindre på grund av påverkan av kondensatorns laddningsström.

F: Varför krävs det att mäta absorptionsförhållandet och polarisationsindex vid mätning av isolering?

S: I isolationstestning kan isolationsresistansvärdet vid ett visst ögonblick inte helt återspegla den testade produktens isoleringsprestanda. Å ena sidan, för isoleringsmaterial med samma prestanda, är isolationsmotståndet litet när volymen är stor, och isolationsmotståndet är stort när volymen är liten. Å andra sidan, efter att högspänningen applicerats, kommer isoleringsmaterialet att ha laddningsabsorption och polariseringsprocess. Därför är det nödvändigt att mäta absorptionsförhållandet (förhållandet mellan R60s och R15s) och polarisationsindexet (förhållandet mellan R10min och R1min) för att bestämma isoleringsförhållandet.

F: Vilken roll har "G"-terminalen i isolationsdetektorn?

S: "G"-terminalen är en skärmande terminal som används för att eliminera påverkan av fukt och smuts i testmiljön på mätresultaten. Den kringgår strömmen som läcker från den testade produktens yta så att läckströmmen inte passerar genom instrumentets testkrets, vilket eliminerar felet som orsakas av läckströmmen.

F: Under vilka omständigheter är det nödvändigt att använda "G"-uttaget på isoleringsdetektorn?

S: I en testmiljö med hög spänning och hög resistans, särskilt när ytan på den testade produkten är fuktig och allvarligt förorenad, måste "G"-terminalen användas för att eliminera felet som orsakas av läckströmmen.

F: Vilken effekt kommer den låga batterispänningen hos isolationsdetektorn att ha på mätresultaten?

S: Låg batterispänning gör att kretsen inte fungerar korrekt, så de uppmätta värdena är felaktiga.

F: Hur ansluter man testledningarna till isolationsdetektorn korrekt?

S: "L", "G" och "E" terminalerna på isolationsdetektorn ska vara korrekt anslutna för att undvika fel anslutningar eller för att ansluta "G", "L" och "G", "E" ledningarna till de två ändarna av den testade produkten.

F: Vad är en isoleringsdetektor?

S: En isolationsdetektor är ett instrument som används för att mäta isolationsresistansen hos elektrisk utrustning och för att utvärdera utrustningens isoleringsprestanda.

F: Kan en megohmmeter användas för att direkt mäta en testad produkt?

S: För personlig säkerhet och normal testning är det i princip inte tillåtet att mäta en levande testad produkt. Mätning i realtid resulterar inte bara i felaktiga resultat, utan kan också orsaka fara för testare.

F: Vad är principen för isolationsdetektorn för att generera högspänningslikström?

S: Baserat på principen om DC-omvandling använder isolationsdetektorn en förstärkningskrets för att öka den lägre matningsspänningen till en högre utgående DC-spänning. Även om högspänningen är hög är uteffekten liten.

F: Vilka är orsakerna till felaktiga mätningar av isolationsdetektorer?

S: Orsakerna till felaktiga mätningar kan inkludera otillräcklig batterispänning, felaktig anslutningsmetod för testlinjen, "G"-terminalen är inte ansluten, överdriven störning, mänskliga läsfel och överdrivna fel i själva instrumentet.

F: När man mäter isolationsresistans, varför sjunker spänningen som mäts av en pekmultimeter mycket, medan en digital multimeter inte gör det?

S: Detta beror på att det interna motståndet hos en pekmultimeter är litet, medan det interna motståndet hos en digital multimeter är relativt stort. Vid mätning med en pekarmultimeter, på grund av det lilla interna motståndet, sjunker utspänningen vid LE-terminalen på isolationsdetektorn mycket, och är inte utspänningen under normal drift. En digital multimeter kan mäta utspänningen mer exakt.

F: Vilka förberedelser krävs innan du använder en isoleringsdetektor?

S: Före användning måste du kontrollera om batteriet i isoleringsdetektorn är tillräckligt, om testledningen är korrekt ansluten och om instrumentet är i normalt funktionsläge. Samtidigt måste du också se till att produkten som testas är avstängd och i ett säkert tillstånd.

F: Hur lång är kalibreringscykeln för isoleringsdetektorn?

S: Kalibreringscykeln för isoleringsdetektorn bör bestämmas i enlighet med användningsfrekvensen och kraven på mätnoggrannhet. Generellt sett rekommenderas det att kalibrera en gång per år för att säkerställa noggrannheten i mätresultaten.

F: Isolationsdetektorn visar plötsligt ett fall i motståndsvärde och snabba svängningar under mätningsprocessen. Vad kan det bero på?

S: Detta kan orsakas av urladdning och antändning av vissa delar av testsystemet. Det är nödvändigt att kontrollera om det finns urladdning eller ljusbåge i testlinjen, produkten som testas och själva instrumentet.

F: Vilka är kraven för lagringsmiljön för isoleringsdetektorn?

S: Isoleringsdetektorn bör förvaras i en torr, ventilerad, icke-korrosiv gasmiljö. Undvik långvarig exponering för miljöer med höga eller låga temperaturer för att undvika att påverka instrumentets prestanda och noggrannhet.

F: Vilka är underhålls- och underhållsmetoderna för isoleringsdetektorn?

S: Underhålls- och underhållsmetoderna för isoleringsdetektorn inkluderar regelbunden rengöring av instrumentytan, kontroll av om testlinjen är intakt, byte av skadade delar och regelbunden kalibrering. Samtidigt bör man vara försiktig för att undvika skador på instrumentet såsom stötar eller fall.

F: Vilka miljöfaktorer påverkar avläsningarna av isoleringsdetektorn?

S: Avläsningarna från isoleringsdetektorn kan påverkas av miljöfaktorer som omgivningstemperatur, luftfuktighet, elektromagnetiska störningar och yttillståndet på produkten som testas. Därför är det nödvändigt att försöka eliminera påverkan av dessa faktorer för att få exakta resultat under mätningen.

F: Hur bedömer man om mätresultaten för isoleringsdetektorn är tillförlitliga?

S: Tillförlitligheten hos mätresultaten för isoleringsdetektorn kan utvärderas genom att jämföra överensstämmelsen hos flera mätresultat, jämföra med andra mätmetoder och hänvisa till relevanta standarder och specifikationer. Samtidigt är det också nödvändigt att kontrollera om själva instrumentet har ett fel eller om felet är för stort.

Populära Taggar: isoleringsdetektor, tillverkare av isoleringsdetektorer, leverantörer, fabrik i Kina

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning