Jakie są mechanizmy zabezpieczające testera transformatora?

Mar 05, 2026

Zostaw wiadomość

Mechanizmy zabezpieczające testera transformatora stanowią podstawową konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo operatorów i sprzętu. Obejmują one głównie cztery kategorie: bezpieczeństwo elektryczne, ochronę operacyjną, zdolność adaptacji do środowiska i inteligentne wczesne ostrzeganie, zapewniające stabilną i niezawodną pracę w złożonych warunkach pracy.

 

Konstrukcja zapewniająca samoistne bezpieczeństwo elektryczne (-ochrona poziomu sprzętu)

Wymuszone uziemienie i trzy-punkty wspólnego uziemienia

Obudowa testera, skrzynka sterownicza i końcówka wysokiego napięcia-(zacisk X) muszą mieć „trzy-punktową wspólną masę”. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi<4Ω, verified by actual measurement using a ground resistance meter.

Zapobiega to zasilaniu obudowy w wyniku potencjalnego pływania, co pozwala uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Podwójna ochrona przeciwprzepięciowa

Szczelina wyładowcza: Ustawione napięcie rozładowania jest 1,1 razy większe od napięcia testowego (np. w przypadku testu 100 kV odstęp jest dostosowywany do 11 cm). W przypadku przepięcia priorytetem jest awaria powietrza w celu obniżenia ciśnienia.

Intelligent Overcurrent Protection: Built-in electronic trip unit automatically cuts off the power supply within 0.1 seconds when the current suddenly increases by >30% (np. przeskok pojemnościowych obiektów testowych). Wymuszone połączenie szeregowe rezystorów ochronnych

Rezystor wodny lub rezystor z węglika krzemu (Rb większy lub równy 100 Ω/kV) musi być podłączony szeregowo do zacisku wyjściowego wysokiego-napięciowego, aby ograniczyć-prąd zwarciowy do<1A and prevent arc burns caused by test sample breakdown.

 

Ochrona behawioralna podczas pracy

Procedura bezpiecznego uruchomienia w pięciu-etapach-

① Sprawdź uziemienie → ② Wyzeruj regulator napięcia → ③ W celu weryfikacji wykonaj zwiększenie napięcia bez-obciążenia o 10% → ④ Podłącz próbkę testową → ⑤ Zwiększaj napięcie stopniowo (szybciej przed 75%, 2%/s po 75%), aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu.

Zabezpieczenie- przed przypadkowym dotknięciem i blokadą mechaniczną

Pokrętło regulatora napięcia wyposażone jest w ustawienie „blokady zera”; wyłącznik nie może zostać zamknięty, jeśli nie jest wyzerowany. W połączeniu z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi i blokadami elektronicznymi zapewnia podwójną ochronę.

High-voltage bushings are equipped with insulating covers (diameter>15 cm), aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi.

Poruszanie okablowaniem podczas testowania jest zabronione

W trakcie pomiaru zabrania się odłączania lub podłączania przewodu pomiarowego. Praca jest dozwolona wyłącznie po zresetowaniu przyrządu i zakończeniu alarmu rozładowania, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym ładunkiem resztkowym.

 

Aktywna ochrona inteligentnego systemu

Automatyczny mechanizm wyładowania i tłumienia łuku

Po teście przyrząd automatycznie aktywuje obwód rozładowania i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Przewody pomiarowe należy odłączyć dopiero po ustaniu alarmu, aby uniknąć porażenia prądem.

W przypadku obciążeń indukcyjnych (takich jak uzwojenia transformatora) czas rozładowania musi wynosić co najmniej 5 minut.

Wiele alarmów i hamowanie awaryjne

Wyposażony w wiele funkcji alarmowych, w tym zabezpieczenie nadprądowe, przepięciowe, zabezpieczenie IGBT i zabezpieczenie przed rozładowaniem. Po uruchomieniu należy odłączyć zasilanie obwodu sterującego i uruchomić je ponownie.

Przyciski zatrzymania awaryjnego w kształcie czerwonego grzybka- znajdują się po obu stronach instrumentu. Naciśnięcie ich powoduje odcięcie zasilania i uruchomienie obwodu rozładowania w ciągu 0,05 sekundy.

Automatyczne rozładowywanie w przypadku utraty zasilania

W przypadku nagłego zaniku zasilania AC220V tester automatycznie przechodzi w tryb rozładowywania. Ze względów bezpieczeństwa odłączenie jest zabronione przez 5 minut.

Wyślij zapytanie