एक स्वचालित सुरक्षा परीक्षण प्रणाली क्या करती है?
वोल्टेज (एसी / डीसी), इन्सुलेशन प्रतिरोध (आईआर), लीकेज करंट (एलएलसी), ग्राउंड रेसिस्टेंस (जीआर), और पावर का सामना करने के लिए सभी का उपयोग करके परीक्षण किया जा सकता है स्वचालित विद्युत सुरक्षा प्रणाली. वोल्टेज परीक्षण (एसी/डीसी), इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण (आईआर), लीकेज करंट टेस्ट (एलएलसी), ग्राउंडिंग प्रतिरोध परीक्षण (जीआर), और पावर टेस्ट सभी इसमें शामिल थे। LS9955/LS9956 स्वचालित सुरक्षा परीक्षण प्रणाली (विद्युत सुरक्षा विश्लेषक)। उत्पादन लाइन या आर एंड डी लैब में, इसका उपयोग मोटर टूल्स, ल्यूमिनेयर और घरेलू अनुप्रयोगों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
स्वचालित सुरक्षा परीक्षण प्रणाली द्वारा मिले मानक
के अनुसार GB4706.1, IEC/EN60335-1, UL60335, GB7000, IEC60598, GB4943, IEC60950, तथा GB9706.1, LS9955/LS9956 स्वचालित सुरक्षा परीक्षण प्रणाली बनाया गया था।
विशेष विवरण
यह डिवाइस रिमोट से नियंत्रित है और इसमें सॉफ्टवेयर नियंत्रण भी है। इसमें PASS/FAIL के लिए सीमा मान परिभाषित किए जा सकते हैं। सभी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स और परीक्षण परिणाम एक बड़े एलसीडी मेनू में प्रदर्शित होते हैं। इसमें एक अलर्ट ध्वनि और एक संकेतक लाइट, प्रोग्रामयोग्य परीक्षण मोड, 50 समूह सेटिंग्स और प्रति समूह आठ परीक्षण चरण हैं। इसका डिस्चार्ज भी जल्दी होता है. LS9955 वोल्टेज (एसी/डीसी), इन्सुलेशन प्रतिरोध (आईआर), लीकेज करंट (एलएलसी), ग्राउंड रेजिस्टेंस (जीआर), और पावर को झेलने के लिए परीक्षण कर सकता है। LS9956 वोल्टेज (एसी/डीसी), इन्सुलेशन प्रतिरोध (आईआर), लीकेज करंट (एलएलसी), ग्राउंड रेजिस्टेंस (जीआर), और पावर को झेलने के लिए परीक्षण कर सकता है।
किस प्रकार का परीक्षण किया जा सकता है?
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, रिसाव वर्तमान परीक्षण, और ग्राउंडिंग प्रतिरोध परीक्षण सभी का उपयोग करके किया जा सकता है स्वचालित सुरक्षा परीक्षण प्रणाली.
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण
ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, मोटर और विद्युत प्रतिष्ठानों में केबल या वाइंडिंग की निर्भरता को निर्धारित करने के लिए सबसे आम परीक्षण इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण है, जो सबसे हालिया परीक्षण नहीं है। विभिन्न केबलों और विद्युत लाइनों पर किया जाने वाला एक लगातार परीक्षण आईआर माप परीक्षण है। यह परीक्षण व्यापक रूप से प्रत्येक इकाई लंबाई के लिए न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध के साथ उत्पादन परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे ग्राहक द्वारा अक्सर आवश्यक होता है।
यह क्या है?
विद्युत इन्सुलेशन द्वारा अलग किए गए किन्हीं दो साइटों के बीच समग्र प्रतिरोध का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण को इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण के रूप में जाना जाता है। मेगर टेस्ट इस प्रक्रिया का दूसरा नाम है। इसलिए, यह परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि विद्युत प्रवाह के पारित होने को सीमित करने के लिए इन्सुलेशन या ढांकता हुआ कितना अच्छा काम करता है। इसलिए, निर्माण के दौरान और उपयोग के दौरान किसी उत्पाद की इन्सुलेशन गुणवत्ता की पुष्टि के लिए IR परीक्षण अत्यधिक उपयोगी होते हैं।
आपको इन्सुलेशन प्रतिरोध के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों है?
जब एक विद्युत प्रवाह को एक चालक तार के माध्यम से अपने गंतव्य तक भेजा जाता है, तो विभिन्न कारणों से विद्युत प्रवाह में कमी होती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वर्तमान रिसाव है, हमें इन्सुलेशन परीक्षण करना चाहिए क्योंकि यह रिसाव काफी हानिकारक हो सकता है। नुकसान और क्षति से बचने के लिए, यह परीक्षण नितांत आवश्यक है।
विद्युत उपकरणों की निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, यह परीक्षण किया जाना चाहिए। इस परीक्षण को करके, हम तुरंत इन्सुलेशन के सेवा जीवन को निर्धारित कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि विद्युत उपकरण उत्कृष्ट स्थिति में है या नहीं। नए विद्युत उपकरणों की मरम्मत करते समय, इन्सुलेशन परीक्षण भी किया जाना चाहिए। विद्युत उपकरणों का परीक्षण करके, हम पुष्टि कर सकते हैं कि इन्सुलेशन कार्यात्मक रूप से ध्वनि है।
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण के पीछे का विचार
जब औद्योगिक संयंत्रों, इमारतों और अन्य सेटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों, भागों और उपकरणों में इन्सुलेशन उपयोग के समय के साथ खराब हो जाता है, तो बिजली के झटके और शॉर्ट-सर्किट जैसे खतरे पैदा होते हैं। पोर्टेबल इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक और megohmmeters इन खतरों को रोकने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ग्राउंड फॉल्ट या बिजली के झटके की संभावना तब होती है जब विद्युत उपकरणों और उपकरणों के आवेशित और गैर-आवेशित भागों के बीच इन्सुलेशन निर्माण के प्रकार का उपयोग करता है। शॉर्ट-सर्किट संभव है यदि दो या दो से अधिक आवेशित औषधियों के बीच का इन्सुलेशन बिगड़ जाता है।
रिसाव वर्तमान परीक्षण
इन्सुलेशन समस्या की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को सदमे के खतरों से बचाने के लिए आमतौर पर विद्युत प्रणालियों में ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक ग्राउंडिंग रॉड जो उपकरण को पृथ्वी से जोड़ती है, ग्राउंडिंग सिस्टम का हिस्सा है। यदि बिजली लाइन और प्रवाहकीय घटकों के बीच कभी भी इन्सुलेशन की भयावह विफलता होती है, तो वोल्टेज को जमीन पर उतारने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस घटना से उत्पन्न बिजली प्रवाहित होगी, एक सर्किट ब्रेकर खोलने या एक झटके के खतरे को रोकने के लिए फ्यूज उड़ाने से।
यह स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी या जमीन का कनेक्शन बाधित होता है, चाहे गलती से या उद्देश्य से, एक झटका खतरा मौजूद है। यदि रिसाव धाराएं मौजूद हैं, तो झटके की संभावना शुरू में सोची गई तुलना में अधिक हो सकती है। एक ही समय में एक भूमिगत प्रणाली और जमीन के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को रिसाव वर्तमान घुसपैठ के कारण इन्सुलेशन विफलता की अनुपस्थिति में भी बिजली का झटका लग सकता है।
जब चिकित्सा अनुप्रयोगों की बात आती है, जहां एक मरीज को बिजली का झटका लग सकता है, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि रोगी कमजोर या बेहोश है या बिजली आंतरिक अंगों तक जाती है, तो झटका घातक भी हो सकता है। गैर-ग्राउंडेड उपकरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्सुलेशन की दो परतें होती हैं। चूंकि यह संभावना नहीं है कि इस स्थिति में इन्सुलेशन के दोनों कोट एक साथ गिर जाएंगे, सुरक्षा की गारंटी है। हालांकि, रिसाव धाराओं का कारण बनने वाली परिस्थितियां अभी भी मौजूद हैं और इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।
तो लीकेज करंट को कैसे खत्म किया जा सकता है या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? लीकेज करंट को मापने के बाद कारण का पता लगाएं। परीक्षण का लक्ष्य यह पता लगाना है कि किसी विद्युत वस्तु के संपर्क में आने पर किसी व्यक्ति में कितनी धारा प्रवाहित होती है।
ऐसे परीक्षण के कार्य क्या हैं?
रिसाव धाराओं को मापने के लिए विशेष रूप से बनाए गए मीटर का उपयोग किया जाता है। ग्राउंड रॉड के माध्यम से बहने वाली धारा को मापने के लिए मीटर को अर्थिंग कनेक्शन के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग उपकरण के लिए विद्युत लाइन के तटस्थ पक्ष में प्रवाहित होने वाली धारा की निगरानी के लिए, ग्राउंड कनेक्शन खोला जाता है। मीटर को जमीन और बिजली आपूर्ति आउटपुट से भी जोड़ा जा सकता है। तटस्थ कनेक्शन और एसी लाइन स्विच कर रहे हैं, और बिजली स्विच चालू और बंद कर रहे हैं जबकि वर्तमान देखा जा रहा है। सिस्टम के अपने सामान्य ऑपरेटिंग तापमान तक गर्म होने के बाद, परीक्षण किया जाता है।
सबसे खराब स्थिति वाले लीकेज करंट को निर्धारित करना और मापना लक्ष्य है। मीटर को बहुत छोटे रिसाव धाराओं के लिए एक प्रतिरोधक या प्रतिरोधों और कैपेसिटर के समूह से बने नेटवर्क से बदल दिया जाता है। पूरे नेटवर्क में वोल्टेज ड्रॉप को मापने के लिए एक एसी वाल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी भी स्पर्श करने योग्य प्रवाहकीय भाग और पृथ्वी के बीच मीटर को जोड़ने से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपका उपकरण डबल-इन्सुलेटेड या भूमिगत है या नहीं। एक गैर-प्रवाहकीय आवास पर जमीन पर रखे गए एक विशेष आयाम के साथ तांबे की पन्नी से बहने वाली धारा को मापा जाता है।
रिसाव वर्तमान मापन के लाभ
लाभों में यह तथ्य शामिल है कि जब परीक्षण उपकरण उपयोग में नहीं होता है, तो इसकी ध्रुवता को उलटने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च स्विचिंग करंट के कारण कम तनाव भी होता है। लीकेज करंट एक लक्षण हो सकता है कि कंडक्टरों को कवर करने वाला इन्सुलेशन अप्रभावी है। कम करंट लीकेज करंट क्लैंप के उपयोग से, लीकेज करंट के स्रोत की पहचान करना और आवश्यकतानुसार व्यवस्थित परिणामों की व्याख्या करना संभव है। यह आपको आवश्यकतानुसार पूरे सिस्टम में लोड को अधिक निष्पक्ष रूप से पुन: आवंटित करने में सक्षम बनाता है।
ग्राउंडिंग प्रतिरोध परीक्षण
ग्राउंड रेजिस्टेंस एक ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड और पृथ्वी के बीच मौजूद प्रतिरोध का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अधिक तकनीकी शब्दों में, जमीनी प्रतिरोध पृथ्वी के प्रतिरोधों, ग्राउंडिंग कंडक्टर और उनके संपर्क बिंदुओं पर प्रतिरोधों का योग है।
लक्षण
क्योंकि पृथ्वी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करती है, यह ध्रुवीकरण क्रिया को प्रदर्शित करती है, जो विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए एक डीसी धारा के कारण उचित माप को रोकती है। इसलिए, जमीनी प्रतिरोध को मापने के लिए, कई सैकड़ों हर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति के साथ एक वर्ग तरंग या साइन लहर आमतौर पर उपयोग की जाती है।
ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड और पृथ्वी के बीच प्रतिरोध को जमीनी प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रोड को जमीन में डाले बिना इसे मापा नहीं जा सकता है। पृथ्वी में अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधकता है, इस प्रकार इलेक्ट्रोड के करीब एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जहां से माप की धारा प्रवाहित होती है। इसलिए, आपको प्रत्येक ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड (ई इलेक्ट्रोड, एस [पी] इलेक्ट्रोड, और एच [सी] इलेक्ट्रोड) के प्रतिरोध मूल्य को ठीक से मापने के लिए लगभग 10 मीटर पीछे जाना चाहिए।
ऐसी जमीनी क्षमता में गड़बड़ी और पूरक ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड के प्रभाव जमीनी प्रतिरोध की माप में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संकेत है कि ग्राउंड प्रतिरोध परीक्षक माप ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड से जुड़े उपकरणों से लीकेज करंट के कारण ग्राउंड पोटेंशिअल के साथ आरोपित है, जो मापा मूल्यों को प्रभावित करता है। यदि सहायक ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड में उच्च जमीनी प्रतिरोध होता है, तो माप धारा भी गिर जाएगी, जिससे परीक्षण जमीनी क्षमता जैसे शोर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा।
मापने का सिद्धांत
एच (सी) और ई इलेक्ट्रोड के बीच एसी पावर स्रोत से वोल्टेज लगाने के बाद बहने वाले एसी करंट I की मात्रा को मापने के लिए एक एमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक एसी वाल्टमीटर का उपयोग वोल्टेज वी को मापने के लिए किया जाता है जो तब विकसित होता है जब करंट I S (P) और E इलेक्ट्रोड के बीच चलता है।
प्रेक्षित धारा I और वोल्टेज V का उपयोग तब E इलेक्ट्रोड के जमीनी प्रतिरोध RX की गणना के लिए किया जाता है। एच (सी) और ई इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टेज और एच (सी) और एस (पी) इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टेज को ठीक से मापा नहीं जा सकता है।
अक्सर पूछे गए प्रश्न
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं?
एक मेगर या मेगा-ओम मीटर तीन अलग-अलग प्रकार के इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण कर सकता है, जैसे कि निम्नलिखित।
शॉर्ट-टाइम या स्पॉट-रीडिंग टेस्ट: केवल एक मेगर डिवाइस को उस इंसुलेशन से कनेक्ट करके जिसे परीक्षण किया जाना है, कोई भी इस तरह के इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण को आसानी से निष्पादित कर सकता है। उसके बाद, इसका उपयोग थोड़े समय के लिए किया जाता है, आमतौर पर 60 सेकंड। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षण के दौरान आर्द्रता, तापमान और इन्सुलेशन की परिस्थितियां रीडिंग को प्रभावित करती हैं।
समय-प्रतिरोध विधि
समय प्रतिरोध की विधि
इस तरह की परीक्षण पद्धति आम तौर पर पूर्व परीक्षण परिणामों से रहित निर्णायक डेटा देती है। दूषित इन्सुलेशन के विपरीत, यह परीक्षण मुख्य रूप से एक अच्छे इन्सुलेशन अवशोषण प्रभाव पर निर्भर करता है। एक मेगर जैसा उपकरण इस इन्सुलेशन परीक्षण के दौरान नियमित अंतराल पर सटीक, सीधे माप लेगा और किसी भी बदलाव को रिकॉर्ड करेगा। यदि इन्सुलेशन ध्वनि है, तो इस प्रकार के समय प्रतिरोध परीक्षण से पूर्व निर्धारित अवधि में प्रतिरोध में लगातार वृद्धि का पता चलता है।
ढांकता हुआ अवशोषण अनुपात
दो समय-प्रतिरोध रीडिंग का यह अनुपात इन्सुलेशन-संबंधित डेटा को संग्रहीत करने के लिए अत्यधिक सहायक है। एक मेगर गैजेट इस परीक्षण को आसान बना देगा और सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि, उदाहरण के लिए, एक मिनट की रीडिंग को 30-सेकंड के रीडिंग से विभाजित किया जा सकता है। इसलिए यह उपकरण एक मिनट तक चल सकता है, लेकिन यह आपको हर 30 सेकंड और हर मिनट में माप रिकॉर्ड करने की भी अनुमति देता है।
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षणों का उपयोग कहाँ किया जा सकता है?
इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षणों के लिए कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं।
• यह परीक्षण बिजली के उपकरणों, उपकरणों, और औद्योगिक संयंत्रों और इमारतों में उपयोग की जाने वाली विस्तारित अवधि में उपयोग किए जाने वाले भागों में इन्सुलेशन गिरावट के कारण शॉर्ट-सर्किट और बिजली के झटके जैसे जोखिमों को रोकने के लिए किया जाता है।
• विद्युत रोधन द्वारा अलग किए गए किन्हीं दो स्थानों के बीच संपूर्ण प्रतिरोध को IR परीक्षण का उपयोग करके मापा जाता है।
किस मामले में रिसाव परीक्षण विफल हो सकता है?
लीकेज टेस्ट में फेल होने वाले उपकरणों का सबसे आम कारण अनुचित सीमा को अपनाना है। IET कोड ऑफ प्रैक्टिस के 5वें संस्करण ने सभी क्लास I और क्लास II उपकरणों के लिए लीकेज टेस्ट के लिए थ्रेशोल्ड को 5mA तक कम कर दिया। आईईटी कोड ऑफ प्रैक्टिस के पहले के पुनरावृत्तियों के आधार पर, अधिकांश परीक्षण उपकरण पुरानी रिसाव सीमाओं के लिए पूर्व निर्धारित हैं। अनावश्यक रूप से विफल होने वाले उपकरणों से बचने के लिए, परीक्षण के परिणाम की मैन्युअल व्याख्या आवश्यक हो सकती है यदि परीक्षण उपकरण को 5mA प्रतिबंध के साथ पुन: प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। 5 एमए या उससे कम की रिसाव रीडिंग को पासिंग माना जाना चाहिए।
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