Detector de aislamiento

Detector de aislamiento

El detector de aislamiento utiliza una carga de CC de alto voltaje y baja corriente para medir la resistencia en cables y devanados de motores para detectar corrientes de fuga y aislamiento deficiente o dañado que pueden provocar arcos, circuitos quemados y riesgo de descarga eléctrica o incendio.
Envíeconsulta
Introducción del producto
¿Qué es el detector de aislamiento?
 

El detector de aislamiento utiliza una carga de CC de alto voltaje y baja corriente para medir la resistencia en cables y devanados de motores para detectar corrientes de fuga y aislamiento deficiente o dañado que pueden provocar arcos, circuitos quemados y riesgo de descarga eléctrica o incendio.

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¿Por qué elegirnos?
 

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Innovación

Buscar el desarrollo a través de la innovación, establecer una marca a través de la responsabilidad y crear un modelo de valor para Dinganda National Enterprise; Desde su creación, la empresa ha reunido a las élites de la industria y ha buscado continuamente la expansión de la escala de producción, la racionalización de la estructura del producto y la mejora del sistema de cultura corporativa, promoviendo la fortaleza general de la empresa.

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Servicio de calidad

En la empresa hay más de 20 empleados con títulos técnicos altos/intermedios y un equipo de ventas y servicio de más de 30 personas; La gestión crea valor, el servicio potencia las ventajas, la calidad primero y la excelencia en el servicio "es la filosofía de desarrollo de la empresa.

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Excelente calidad

Kunpeng extiende sus alas, apuntando a objetivos elevados; ¡El camino por delante está lleno de obstáculos y el viaje nunca se detiene! Nuestra misión es mantener una excelente calidad y brindar servicios globales a Anda. En el proceso de desarrollo, aportamos continuamente productos excelentes a la sociedad, complementamos las ventajas de varios sectores de la sociedad y creamos brillantez juntos.

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Productos diversificados

La marca "Ding Anda" ha pasado de ser una empresa comercializadora de vidrio a una empresa integral y poderosa con operaciones diversificadas. Contamos con productos diversificados en los campos de maquinaria para vidrio, marca química "Glass Doctor", producción y venta integrada de puertas y ventanas, almacenamiento y logística inteligentes, etc.

 

6 Meters Aluminum Profile Cart

Carro de perfil de aluminio de 6 metros

Nombre: coche de volumen de ventas de descarga de material de aluminio
Modelo: MCUL101
Tamaño: 3000 mm*860mm*900 mm
Peso propio: 45 kg

Aluminum Profile Transport Cart

Carro de transporte de perfil de aluminio

Modelo: MCUL103
Tamaño: 2500 mm * 1340 mm * 850 mm
Peso propio: 97 kg
Capacidad de carga: 2-2.5t

6m Aluminum Transport Rack

Estante de transporte de aluminio de 6 m

Modelo: MCUL104
Tamaño: 3000 mm*860mm*1800 mm
Peso propio: 80,2 kg
Capacidad de carga: 2t

Aluminum Transport Rack

Estante de transporte de aluminio

Modelo: MCUL105
Tamaño: 1500 mm * 1060 mm * 1740 mm
Peso propio: 72,6 kg
Capacidad de carga: 2t

Plate Storage Equipment

Equipo de almacenamiento de placas

Modelo: MCUL106
Tamaño: 1200 mm * 600 mm * 1500 mm
Peso propio: 52 kg
Capacidad de carga: 2t

Window Material Turnover Car

Coche de rotación de material de ventana

Modelo: MCUL107
Tamaño: 1200 mm * 850 mm * 1940 mm
Peso propio: 65 kg
Capacidad de carga: 2t

Single Glass Door Drying Car

Carro de secado con puerta de vidrio simple

Modelo: MCUL108
Tamaño: 1500 mm * 1200 mm * 1740 mm
Peso propio: 129 kg
Capacidad de carga: 2t

Window Sash Turnover Car

Coche de rotación de marco de ventana

Modelo: MCUL110
Tamaño: 1460 mm * 800 mm * 1550 mm
Peso propio: 65 kg
Capacidad de carga: 2t

Glass Transport Rack

Estante de transporte de vidrio

Modelo: MCUL112
Tamaño: 1300 mm * 1200 mm * 1110 mm
Peso propio: 62,1 kg
Capacidad de carga: 2t

 

Tipos de pruebas que puede realizar el detector de aislamiento
 

Prueba de lectura puntual
La prueba de lectura puntual es la primera forma de prueba de resistencia de aislamiento que veremos. Simplemente conecte los cables del megaóhmetro a través del aislamiento que se va a probar, aplique voltaje de prueba durante un período de tiempo determinado (10 minutos como máximo) y obtenga una medición de resistencia. Las pruebas puntuales son apropiadas para sistemas con un impacto de capacitancia mínimo o insignificante, como un cableado corto.

 

Prueba de resistencia al tiempo
La prueba de resistencia al tiempo, comúnmente conocida como prueba de absorción dieléctrica, es otro método para medir la resistencia del aislamiento. Implica realizar una prueba de 10-minutos. Las mediciones se realizan cada 10 segundos durante el primer minuto, cuando la corriente de absorción tiene la mayor influencia sobre la resistencia. Las mediciones se realizan una vez por minuto después del primer minuto.
Al trazar los resultados, se debe observar una curva que comienza razonablemente rápido y luego asciende progresivamente durante el tiempo de prueba. La humedad, la suciedad u otras causas pueden dañar el aislamiento si la curva es generalmente plana o comienza a descender a medida que avanza la prueba. Esta prueba es mejor para maquinaria eléctrica giratoria grande.

 

Prueba de voltaje de paso
La prueba de voltaje escalonado es una tercera vía. Esta prueba se usa más comúnmente en los equipos de prueba de aislamiento más nuevos. Implica comparar los resultados de al menos dos o más voltajes de prueba. La prueba comienza con un voltaje de prueba inicial bajo. La medición se toma en un momento predeterminado, generalmente un minuto, y luego se eleva el voltaje de prueba. Normalmente, este aumento es cinco veces el voltaje original. Este procedimiento se puede repetir numerosas veces; las mediciones se realizan después de un minuto y el voltaje de prueba aumenta en una proporción de cinco a uno con respecto al voltaje anterior.
La prueba de voltaje escalonado tiene como objetivo inducir tensiones eléctricas en las fracturas del aislamiento interno, detectando posibles fallas que no se revelarían mediante pruebas de voltaje más bajo. Un aislamiento seco, limpio y en excelentes condiciones físicas debería producir aproximadamente los mismos valores de resistencia en todo el rango de voltaje.

 

 

¿Por qué necesito un detector de aislamiento?

Los detectores de aislamiento son populares para tres aplicaciones principales:
• Probar la condición o integridad de los cables eléctricos.
• Prueba de los devanados de un motor
• Prueba de dispositivos electrónicos
La prueba de aislamiento se realiza en conductores para comprobar su resistencia al flujo de corriente y a las fugas de corriente. Se aplica una tensión de prueba utilizando el detector de aislamiento a través del conductor para medir la cantidad de corriente que fluye a través de él, probando así si el aislamiento del conductor está en buenas condiciones o no.
En el caso de los motores, es necesario probar el aislamiento de sus devanados para asegurarse de que factores ambientales como la humedad, la alta humedad y las impurezas no hayan afectado la calidad de los devanados. Se aplica un voltaje de prueba de 500 V a 1000 V a través de los devanados, si la resistencia es de 10 MΩ o mayor que el aislamiento del devanado está en excelentes condiciones.

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Insulation Detector

 

¿Cuáles son las funciones del detector de aislamiento?

1. Medición de la resistencia de aislamiento:Su función principal es medir la resistencia de aislamiento de aisladores eléctricos. Utiliza voltaje y corriente para calcular la resistencia aplicando un alto voltaje de CC a través de un aislador y midiendo la corriente resultante. Esta medición ayuda a determinar el estado y la eficacia del aislamiento.
 

2. Tensión de prueba seleccionable:Muchos detectores de aislamiento permiten a los usuarios seleccionar diferentes voltajes de prueba según el tipo y la clasificación del aislamiento que se está probando. Los diferentes materiales aislantes requieren voltajes de prueba específicos para evaluar con precisión su resistencia de aislamiento.
 

3. Rango de resistencia:El detector de aislamiento proporciona una amplia gama de funciones de medición de resistencia para adaptarse a diversos sistemas de aislamiento.
 

4. Índice de polarización (PI) y relación de absorción dieléctrica (DAR):Algunos detectores de aislamiento proporcionan funciones adicionales, como mediciones PI y DAR. El índice de polarización indica la capacidad de un aislante para recuperarse después de una prueba de esfuerzo de alto voltaje, mientras que la relación de absorción dieléctrica mide la capacidad de un aislante para mantener una carga eléctrica a lo largo del tiempo.
 

5. Descarga automática:Los detectores de aislamiento generalmente tienen una función de descarga automática, que puede descargar de manera segura el voltaje residual en el dispositivo o sistema bajo prueba una vez completada la medición de la resistencia de aislamiento.

 

¿Cómo funciona un detector de aislamiento?
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Aplicación de voltaje:Los probadores de aislamiento generan altos voltajes de CC, que generalmente oscilan entre unos pocos cientos de voltios y miles de voltios, según el aislamiento que se prueba. Se aplica un voltaje a través del aislador bajo prueba.

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Medición de la resistencia de aislamiento:Cuando se aplica un alto voltaje, una pequeña corriente fluye a través del material aislante. Los probadores de aislamiento utilizan circuitos internos sensibles para medir con precisión esta corriente.

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Cálculo de la ley de Ohm:El probador de aislamiento utiliza la ley de Ohm para calcular la resistencia de aislamiento. Al medir la corriente y conocer el voltaje aplicado, el probador puede determinar la resistencia del aislamiento.

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Visualización y lectura:El probador de aislamiento proporciona una pantalla o lectura digital que muestra la resistencia de aislamiento medida en megaohmios (MΩ) o gigaohmios (GΩ). Este valor indica la calidad y estado del aislamiento.

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Descarga de carga capacitiva:Una vez completada la medición de la resistencia de aislamiento, algunos probadores de aislamiento tienen una función de descarga automática. Descarga de forma segura cualquier voltaje residual que pueda existir en cargas capacitivas, garantizando la seguridad de los técnicos y evitando posibles descargas eléctricas.

 

¿Cuál es la diferencia entre el detector de aislamiento y la prueba Megger?

 

 

Estos dos se usan a menudo indistintamente y ambos se refieren a medir la resistencia de aislamiento con un probador de aislamiento o un megaóhmetro. Sin embargo, existe una ligera diferencia entre los dos:
Pruebas de aislamiento:El término "prueba de aislamiento" es una referencia amplia y general al proceso de medir la resistencia de aislamiento. Implica medir la resistencia de aislamiento de varios componentes y sistemas eléctricos utilizando cualquier probador de aislamiento adecuado, incluido un megaóhmetro.
Pruebas de Megger:El término "prueba de megger" se refiere específicamente a la prueba de resistencia de aislamiento utilizando una marca de probador de aislamiento llamado megóhmetro. El término "prueba Megger" se ha convertido en sinónimo de prueba de resistencia de aislamiento, especialmente cuando se trata del uso de instrumentos Megger.

 

¿El principio del detector de aislamiento?
 

El principio de funcionamiento del probador de resistencia de aislamiento se basa en el hecho de que los materiales aislantes tienen una resistencia muy alta a la corriente eléctrica.

 

Los probadores de resistencia de aislamiento utilizan una señal de CC de alto voltaje que se aplica al aislador que se está probando y posteriormente miden la corriente que viaja a través del aislador. Luego, el probador calcula la resistencia de aislamiento dividiendo el voltaje aplicado por la corriente medida.

 

Los probadores suelen tener una variedad de configuraciones de voltaje, según el tipo de aislamiento que se prueba. Por ejemplo, se puede usar una configuración de voltaje más baja para probar cables de bajo voltaje, mientras que se puede usar una configuración de voltaje más alta para probar cables o motores de alto voltaje.

 

Además de medir la resistencia de aislamiento, algunos probadores de resistencia de aislamiento también pueden medir otros parámetros, como el índice de polarización (PI) y la relación de absorción dieléctrica (DAR), que pueden proporcionar información adicional sobre el estado del aislamiento.

 

Es importante tener en cuenta que las pruebas de resistencia del aislamiento solo deben ser realizadas por personal calificado y se deben tomar las precauciones de seguridad adecuadas para evitar lesiones o daños al equipo.

 

Precauciones para el detector de aislamiento

 

Preparación antes de la prueba

Asegúrese de que el equipo eléctrico a probar haya sido desconectado de la alimentación y confirme que el equipo esté completamente libre de voltaje. Compruebe si el interruptor del equipo eléctrico está apagado y desenchufe todos los enchufes.

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Calibración de instrumentos

Utilice instrumentos profesionales de prueba de resistencia de aislamiento, como multímetros y probadores de resistencia de aislamiento, y realice una calibración precisa para garantizar la exactitud de los resultados de las pruebas.

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Entorno de prueba

Evite realizar pruebas en ambientes con alta humedad o baja temperatura para evitar interferencias con los resultados de las pruebas.

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Operación de prueba

Seleccione el voltaje y el tiempo de prueba apropiados. Un voltaje o tiempo excesivos pueden causar daños al material aislante del equipo. Preste atención a los cambios en la resistencia del aislamiento y registre los resultados de la prueba de manera oportuna.

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Precauciones de seguridad

Durante el proceso de prueba, el personal de pruebas debe usar ropa de trabajo de algodón de manga larga y zapatos aislantes, usar un casco de seguridad y el operador debe pararse sobre la alfombra aislada. Está prohibido utilizar medidores de resistencia de aislamiento durante rayos o cerca de equipos de alto voltaje para evitar peligros.

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Nuestra fábrica
 

DingAnDa Company se estableció en 1997 y está ubicada en Tianjin, la ciudad central logística del norte de China. Después de más de 20 años de desarrollo, la marca "Ding Anda" ha pasado de ser una empresa comercializadora de vidrio a una empresa integral y poderosa con operaciones diversificadas. Contamos con productos diversificados en los campos de maquinaria para vidrio, marca química "Glass Doctor", producción y venta integrada de puertas y ventanas, almacenamiento y logística inteligente, etc; La sede está ubicada en la hermosa ciudad de Tianjin, y se extiende por todo el país con tres industrias principales: vidrio, puertas y ventanas y almacenamiento. Se vende en el extranjero a través de los puertos de Qingdao y Tianjin Linhai.
Buscar el desarrollo a través de la innovación, establecer una marca a través de la responsabilidad y crear un modelo de valor para Dinganda National Enterprise; Desde su creación, la empresa ha reunido a las élites de la industria y ha buscado continuamente la expansión de la escala de producción, la racionalización de la estructura del producto y la mejora del sistema de cultura corporativa, promoviendo la fortaleza general de la empresa.
La fábrica tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados y tiene una estructura de talento razonable, con múltiples doctorados en ingeniería mecánica, eléctrica e ingeniería química como columna vertebral técnica. Hay más de 20 empleados con títulos técnicos altos/intermedios y un equipo de ventas y servicio de más de 30 personas; La gestión crea valor, el servicio potencia las ventajas, la calidad primero y la excelencia en el servicio "es la filosofía de desarrollo de la empresa.

 

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Certificado
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Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo elegir un detector de aislamiento adecuado?

R: Para elegir un detector de aislamiento adecuado es necesario considerar factores como el rango de medición, la precisión de la medición, el nivel de voltaje de salida y la corriente de cortocircuito de salida. Al mismo tiempo, también es necesario elegir según las características del producto bajo prueba y el entorno de prueba.

P: ¿Cuál es la función principal del detector de aislamiento?

R: La función principal del detector de aislamiento es medir la resistencia de aislamiento. Al mismo tiempo, también puede medir parámetros como el índice de absorción y el índice de polarización para evaluar de manera integral el rendimiento del aislamiento.

P: Al medir la resistencia de carga capacitiva, ¿cuál es la relación entre la corriente de cortocircuito de salida del detector de aislamiento y los datos medidos?

R: El tamaño de la corriente de cortocircuito de salida del detector de aislamiento puede reflejar el tamaño de la resistencia interna de la fuente de alto voltaje de salida interna del instrumento. Cuando el producto bajo prueba tiene capacitancia, la fuente de alto voltaje en el detector de aislamiento carga el capacitor a través de su resistencia interna al comienzo de la prueba y carga gradualmente el voltaje hasta el valor de alto voltaje de salida nominal del detector de aislamiento. Si el valor de capacitancia del producto bajo prueba es muy grande, o la resistencia interna de la fuente de alto voltaje es muy grande, el proceso de carga tardará más. Al mismo tiempo, el valor de resistencia medido será menor debido a la influencia de la corriente de carga del condensador.

P: ¿Por qué es necesario medir la relación de absorción y el índice de polarización al medir el aislamiento?

R: En las pruebas de aislamiento, el valor de la resistencia de aislamiento en un momento determinado no puede reflejar completamente el rendimiento de aislamiento del producto probado. Por un lado, para materiales aislantes con el mismo rendimiento, la resistencia de aislamiento es pequeña cuando el volumen es grande y la resistencia de aislamiento es grande cuando el volumen es pequeño. Por otro lado, después de aplicar el alto voltaje, el material aislante tendrá un proceso de absorción de carga y polarización. Por lo tanto, es necesario medir la relación de absorción (la relación de R60s a R15s) y el índice de polarización (la relación de R10min a R1min) para determinar la condición de aislamiento.

P: ¿Cuál es la función del terminal "G" en el detector de aislamiento?

R: El terminal "G" es un terminal blindado que se utiliza para eliminar la influencia de la humedad y la suciedad en el entorno de prueba en los resultados de la medición. Evita la corriente que se escapa de la superficie del producto probado para que la corriente de fuga no pase a través del circuito de prueba del instrumento, eliminando así el error causado por la corriente de fuga.

P: ¿En qué circunstancias es necesario utilizar el terminal "G" del detector de aislamiento?

R: En un entorno de prueba de alto voltaje y alta resistencia, especialmente cuando la superficie del producto probado está húmeda y gravemente contaminada, se debe utilizar el terminal "G" para eliminar el error causado por la corriente de fuga.

P: ¿Qué efecto tendrá el bajo voltaje de la batería del detector de aislamiento en los resultados de la medición?

R: El bajo voltaje de la batería hará que el circuito no funcione correctamente, por lo que las lecturas medidas son inexactas.

P: ¿Cómo conectar correctamente los cables de prueba del detector de aislamiento?

R: Los terminales "L", "G" y "E" del detector de aislamiento deben estar conectados correctamente para evitar conexiones incorrectas o conectar los cables "G", "L" y los cables "G", "E" a los dos extremos del producto probado.

P: ¿Qué es un detector de aislamiento?

R: Un detector de aislamiento es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia de aislamiento de equipos eléctricos y evaluar el rendimiento del aislamiento del equipo.

P: ¿Se puede utilizar un megaóhmetro para medir directamente un producto probado en vivo?

R: Para seguridad personal y pruebas normales, en principio no está permitido medir un producto probado en vivo. La medición en vivo no solo produce resultados inexactos, sino que también puede causar peligro a los evaluadores.

P: ¿Cuál es el principio del detector de aislamiento para generar CC de alto voltaje?

R: Basado en el principio de conversión de CC, el detector de aislamiento utiliza un circuito de refuerzo para aumentar el voltaje de suministro más bajo a un voltaje de CC de salida más alto. Aunque el alto voltaje es alto, la potencia de salida es pequeña.

P: ¿Cuáles son las razones de las mediciones inexactas de los detectores de aislamiento?

R: Los motivos de mediciones inexactas pueden incluir voltaje insuficiente de la batería, método de conexión de línea de prueba incorrecto, terminal "G" no conectado, interferencia excesiva, errores de lectura humanos y errores excesivos en el propio instrumento.

P: Al medir la resistencia de aislamiento, ¿por qué el voltaje medido con un multímetro de puntero cae mucho, mientras que un multímetro digital no?

R: Esto se debe a que la resistencia interna de un multímetro de puntero es pequeña, mientras que la resistencia interna de un multímetro digital es relativamente grande. Al medir con un multímetro de puntero, debido a la pequeña resistencia interna, el voltaje de salida en el terminal LE del detector de aislamiento cae mucho y no es el voltaje de salida durante el funcionamiento normal. Un multímetro digital puede medir el voltaje de salida con mayor precisión.

P: ¿Qué preparativos se requieren antes de utilizar un detector de aislamiento?

R: Antes de usarlo, debe verificar si la batería del detector de aislamiento es suficiente, si la línea de prueba está conectada correctamente y si el instrumento está en condiciones normales de funcionamiento. Al mismo tiempo, también debe asegurarse de que el producto que se está probando esté apagado y en un estado seguro.

P: ¿Cuánto dura el ciclo de calibración del detector de aislamiento?

R: El ciclo de calibración del detector de aislamiento debe determinarse según la frecuencia de uso y los requisitos de precisión de la medición. En términos generales, se recomienda calibrar una vez al año para garantizar la precisión de los resultados de la medición.

P: El detector de aislamiento muestra repentinamente una caída en el valor de resistencia y oscilaciones rápidas durante el proceso de medición. ¿Cuál puede ser la razón?

R: Esto puede deberse a la descarga e ignición de algunas partes del sistema de prueba. Es necesario verificar si hay descargas por falla o arcos en la línea de prueba, el producto bajo prueba y el instrumento mismo.

P: ¿Cuáles son los requisitos para el entorno de almacenamiento del detector de aislamiento?

R: El detector de aislamiento debe almacenarse en un ambiente seco, ventilado y con gases no corrosivos. Evite la exposición prolongada a ambientes con temperaturas altas o bajas para evitar afectar el rendimiento y la precisión del instrumento.

P: ¿Cuáles son los métodos de mantenimiento y mantenimiento del detector de aislamiento?

R: Los métodos de mantenimiento y mantenimiento del detector de aislamiento incluyen la limpieza regular de la superficie del instrumento, verificar si la línea de prueba está intacta, reemplazar las piezas dañadas y la calibración regular. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado para evitar daños al instrumento, como impactos o caídas.

P: ¿Qué factores ambientales afectan las lecturas del detector de aislamiento?

R: Las lecturas del detector de aislamiento pueden verse afectadas por factores ambientales como la temperatura ambiente, la humedad, la interferencia electromagnética y el estado de la superficie del producto que se está probando. Por tanto, es necesario intentar eliminar la influencia de estos factores para obtener resultados precisos durante la medición.

P: ¿Cómo juzgar si los resultados de la medición del detector de aislamiento son confiables?

R: La confiabilidad de los resultados de medición del detector de aislamiento se puede evaluar comparando la consistencia de múltiples resultados de medición, comparándolos con otros métodos de medición y consultando estándares y especificaciones relevantes. Al mismo tiempo, también es necesario verificar si el instrumento en sí tiene una falla o si el error es demasiado grande.

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