ढांकता हुआ हानि परीक्षक का परिचय (विस्तृत संचालन चरणों सहित)

May 12, 2026
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मीडिया हानि परीक्षक का विस्तृत विवरण

ढांकता हुआ हानि परीक्षक: इस उपकरण का उपयोग बिजली संयंत्रों, सबस्टेशनों और प्रयोगशालाओं में विभिन्न उच्च-वोल्टेज विद्युत उपकरणों के ढांकता हुआ हानि स्पर्शरेखा (tgδ) और कैपेसिटेंस को मापने के लिए किया जाता है। एक एकीकृत डिजाइन की विशेषता, इसमें एक ढांकता हुआ हानि परीक्षण पुल, एक चर-आवृत्ति वोल्टेज नियामक, एक स्टेप-अप ट्रांसफार्मर और SF6 मानक कैपेसिटर शामिल हैं, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण और एक चीनी-भाषा मेनू इंटरफ़ेस है। उच्च-वोल्टेज बिजली की आपूर्ति उपकरण के आंतरिक इन्वर्टर द्वारा उत्पन्न की जाती है और परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाई जाती है। आवृत्ति को 45 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, या 65 हर्ट्ज पर सेट किया जा सकता है, डिजिटल नॉच फ़िल्टरिंग, आवृत्ति रूपांतरण विरोधी-हस्तक्षेप तकनीक और फूरियर ट्रांसफ़ॉर्म डिजिटल फ़िल्टरिंग का उपयोग करके बिजली-आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को कम करने और मजबूत विद्युत क्षेत्र वातावरण में माप सटीकता को बढ़ाने के लिए। यह पूर्ण बिजली आउटेज के बाद जनरेटर-संचालित स्थितियों के तहत परीक्षण के लिए भी उपयुक्त है।

परीक्षण सिद्धांत के लिए एक सहज ज्ञान युक्त सादृश्य (ज़िलिन ब्रिज): एक संतुलन पैमाना + एक फटा हुआ पानी का कप
परीक्षण प्रक्रिया में शामिल भूमिकाएँ:
  • इन्सुलेटिंग सामग्री (जैसे ट्रांसफार्मर में तेल-कागज इन्सुलेशन और बुशिंग) विद्युत प्रवाह के लिए एक कंटेनर की तरह काम करती है।
  • ए का वोल्टेज कप में डाले गए पानी की तरह है।
  • आदर्श इन्सुलेटिंग सामग्री एक निर्दोष कप की तरह है: यह ठीक उतना ही पानी रखती है जितना उसमें डाला गया है, बिना एक भी रिसाव के।
  • खराब इन्सुलेशन सामग्री = एक फटा हुआ कप: यह कुछ पानी रख सकता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा दरारों से गुप्त रूप से लीक हो जाएगा।

यह "पानी रिसाव" प्रक्रिया को ढांकता हुआ हानि के रूप में जाना जाता है। दरार जितनी बड़ी होगी, उतना ही अधिक पानी बाहर निकलेगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिक हानि होगी और इन्सुलेशन जोखिम बढ़ेगा। किसी भी क्षण, "कप टूट सकता है" (इन्सुलेशन ब्रेकडाउन का संकेत), जिससे बिजली आउटेज या विस्फोट भी हो सकता है।

ज़िलिन ब्रिज एक सुपर-सटीक संतुलन है जिसे विशेष रूप से "कप क्रैक" की सीमा को सटीक रूप से मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ढांकता हुआ हानि परीक्षक ज़िलिन ब्रिज के सैद्धांतिक सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग है।

ढांकता हुआ हानि परीक्षक के लिए आवेदन परिदृश्य:
  • ग्रिड कंपनी: सबस्टेशन उपकरण का निवारक परीक्षण, नई परियोजनाओं की पूर्ण स्वीकृति
  • इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग कंपनी: बिजली पारेषण और परिवर्तन परियोजनाओं का निर्माण निरीक्षण, उपकरण हैंडओवर परीक्षण
  • औद्योगिक उद्यम: बिजली संयंत्रों, इस्पात मिलों और रासायनिक संयंत्रों के स्वयं के बिजली संयंत्र उपकरणों का दैनिक रखरखाव
  • उपकरण निर्माता: ट्रांसफार्मर और वर्तमान ट्रांसफार्मर का कारखाना गुणवत्ता निरीक्षण
  • तीसरे पक्ष के परीक्षण संस्थान: बिजली उपकरण गुणवत्ता परीक्षण, फोरेंसिक मूल्यांकन
ढांकता हुआ हानि परीक्षक के लिए कई अलग-अलग वायरिंग विधियाँ:

रिवर्स कनेक्शन विधि: परीक्षण नमूने का एक सिरा सीधे ग्राउंड किया जाता है, जबकि उपकरण अपने माप टर्मिनल CX को उच्च-वोल्टेज क्षमता तक बढ़ाता है, जिसमें उच्च-वोल्टेज टर्मिनल HV ग्राउंडेड होता है।

पॉजिटिव कनेक्शन विधि: परीक्षण नमूना Cx को ब्रिज आर्म के उच्च-वोल्टेज टर्मिनल और माप टर्मिनल के बीच जोड़ा जाता है, जिसमें कोई भी टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं होता है; ब्रिज बॉडी स्वयं ग्राउंडेड होती है।

सेल्फ-स्टिमुलेशन विधि (सीवीटी के लिए विशिष्ट): सीवीटी के प्राथमिक बस और द्वितीयक लोड को कनेक्ट करें, फिर सीवीटी डैम्पर को हटा दें। उपकरण के निम्न-वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल को सीवीटी मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग से कनेक्ट करें; उपकरण के माप इनपुट टर्मिनल को सीवीटी वोल्टेज डिवाइडर कैपेसिटर के निम्न-वोल्टेज टर्मिनल (अंतिम टर्मिनल ब्लॉक) से कनेक्ट करें; सीवीटी के उच्च-वोल्टेज टर्मिनल को ग्राउंड करें; और उपकरण के ग्राउंड टर्मिनल को एक स्वतंत्र ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें।

यहां कई सामान्य वायरिंग आरेख दिए गए हैं:
  1.  उपकरण लीड-आउट टर्मिनल निर्देश:
    1.  HV —उपकरण मापता है लीड का उच्च वोल्टेज सिरा (खतरनाक वोल्टेज के साथ)।
    2.  CX —परीक्षण नमूने का वर्तमान इनपुट टर्मिनल पॉजिटिव कनेक्शन में है।
    3.      के बारे में नवीनतम कंपनी की खबर ढांकता हुआ हानि परीक्षक का परिचय (विस्तृत संचालन चरणों सहित)  0—उपकरण का ग्राउंडिंग सिरा उपयोग करते समय पृथ्वी से मज़बूती से जुड़ा होता है।
  2.  संदर्भ वायरिंग
    1.  पॉजिटिव वायरिंग, आंतरिक मानक कैपेसिटेंस, आंतरिक उच्च वोल्टेज (पारंपरिक पॉजिटिव वायरिंग):
      dielectric loss tester wiring diagram
    2.  रिवर्स वायरिंग, आंतरिक मानक कैपेसिटेंस, आंतरिक उच्च वोल्टेज (पारंपरिक रिवर्स वायरिंग)
      dielectric loss tester wiring diagram
    3.  पॉजिटिव वायरिंग, बाहरी मानक कैपेसिटेंस, आंतरिक उच्च वोल्टेज:
      dielectric loss tester wiring diagram
    4.  रिवर्स वायरिंग, बाहरी मानक कैपेसिटेंस, आंतरिक उच्च वोल्टेज:
      dielectric loss tester wiring diagram
    5.  पॉजिटिव वायरिंग, आंतरिक मानक कैपेसिटेंस, बाहरी उच्च वोल्टेज:
      dielectric loss tester wiring diagram
    6.  रिवर्स वायरिंग, आंतरिक मानक कैपेसिटेंस, बाहरी उच्च वोल्टेज:
      dielectric loss tester wiring diagram
    7.  पॉजिटिव वायरिंग, बाहरी मानक कैपेसिटेंस, बाहरी उच्च वोल्टेज (उच्च वोल्टेज ढांकता हुआ हानि):
      dielectric loss tester wiring diagram
    8.  रिवर्स वायरिंग, बाहरी मानक कैपेसिटेंस, बाहरी उच्च वोल्टेज:
      dielectric loss tester wiring diagram
    9.  सीवीटी सेल्फ-एक्साइटेशन माप:

      सीवीटी सेल्फ-एक्साइटेशन विधि को निम्नलिखित चित्र के अनुसार जोड़ा जा सकता है। यदि C1 एक एकल कैपेसिटर है, तो बस को ग्राउंड नहीं किया जा सकता है; यदि C1 एक मल्टी-कैपेसिटर है, तो बस को ग्राउंड किया जा सकता है; C11 और C12 को पारंपरिक पॉजिटिव और नेगेटिव वायरिंग द्वारा मापा जा सकता है; C13 और C2 को सेल्फ-एक्साइटेशन विधि द्वारा मापा जा सकता है।

      dielectric loss tester wiring diagram

      सीवीटी सेल्फ-एक्साइटेशन माप में, उपकरण पहले C1 को मापता है, फिर स्वचालित रूप से लाइन को उलट देता है 7C2 को मापने के लिए, और स्वचालित रूप से आंशिक दबाव के प्रभाव को कैलिब्रेट करता है।

      यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च-वोल्टेज केबल को निलंबित किया जाना चाहिए और जमीन को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा अतिरिक्त ढांकता हुआ हानि जमीन में त्रुटियां पैदा करेगी। इसे उच्च-वोल्टेज सॉकेट और सीवीटी परीक्षण नमूने के साथ पतले केबल द्वारा जोड़ा जा सकता है और उठाया जा सकता है।

    10.  रिवर्स वायरिंग का निम्न वोल्टेज शील्डिंग परीक्षण

      रिवर्स वायरिंग निम्न वोल्टेज शील्डिंग फ़ंक्शन, एक वायरिंग एक साथ C1 और C2 की कैपेसिटेंस और ढांकता हुआ हानि को माप सकती है।

      dielectric loss tester wiring diagram

      रिवर्स कनेक्शन के निम्न वोल्टेज शील्ड का चयन करके, 10kV रिवर्स कनेक्शन की ढांकता हुआ हानि को ऊपरी कैपेसिटर C1 के बस बार को डिस्कनेक्ट किए बिना मापा जा सकता है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, बस बार को ग्राउंड वायर से जोड़ा गया है, C1 का ऊपरी सिरा डिस्कनेक्ट नहीं किया गया है, C1 का निचला सिरा उच्च-वोल्टेज कोर वायर से जुड़ा है, और C2 सिरा Cx कोर वायर से जुड़ा है। C11 और निचले शील्डिंग भागों की कैपेसिटेंस और ढांकता हुआ हानि को रिवर्स वायरिंग/10kV/M माप मोड का उपयोग करके एक साथ मापा जा सकता है।

      dielectric loss tester wiring diagram
उपकरण फ़ंक्शन का परिचय
  1.  CX सॉकेट - परीक्षण संकेत का माप इनपुट है, जो एक विशेष निम्न-वोल्टेज केबल द्वारा जुड़ा हुआ है। इस केबल में एक एकल शील्डिंग बेल्ट के साथ एक विशेष मगरमच्छ क्लिप है, जो 8 मीटर लंबी है, और परीक्षण के निम्न सिरे से जुड़ती है। यह सिरा रिवर्स वायरिंग के दौरान खाली रहता है।
  2.  CN सॉकेट - बाहरी मानक कैपेसिटेंस सिग्नल का माप इनपुट है, जो आंतरिक मानक का उपयोग करते समय खाली रहता है।
  3.  RS232 इंटरफ़ेस - कंप्यूटर से कनेक्ट करने, उपकरणों को नियंत्रित करने, डेटा अपलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  4.  यू-डिस्क सॉकेट - उपकरण में संग्रहीत डेटा निर्यात करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  5.  प्रिंटर - माप डेटा प्रिंट करें।
  6.  कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले - 640*480 रिज़ॉल्यूशन, मेनू और विभिन्न प्रॉम्प्ट जानकारी और माप परिणाम नियंत्रित और प्रदर्शित करता है।
  7.  सेल्फ-एक्साइटेशन करंट आउटपुट टर्मिनल - सीवीटी को मापने के लिए विशेष टर्मिनल, आमतौर पर सहायक वाइंडिंग दा से जुड़ा होता है।
  8.  सेल्फ-एक्साइटेशन करंट आउटपुट टर्मिनल - सीवीटी को मापने के लिए विशेष टर्मिनल, आमतौर पर सहायक वाइंडिंग डीएन से जुड़ा होता है।
  9.  ग्राउंडिंग टर्मिनल - अर्थिंग टर्मिनल।
  10.  हाई वोल्टेज स्विच - उपकरण के अंदर उच्च वोल्टेज बिजली की आपूर्ति शुरू करने और बंद करने के लिए जिम्मेदार। केवल बाहरी का उपयोग करते समय बंद करें   उच्च दबाव, बाकी समय खुली स्थिति में होना चाहिए।
  11.  पावर सॉकेट - एसी 220V±10%, 50±1Hz पावर इनपुट, 5A सुरक्षित के साथ।
  12.  पावर स्विच - पूरे बिजली की आपूर्ति को चालू और बंद करें।
Diagram of Dielectric Loss Tester

चित्र 9 उपकरण पैनल

  1. उपकरण साइड का उच्च वोल्टेज वायरिंग आरेख
dielectric loss tester wiring diagram

ए: छोटा काला क्लिप उच्च-वोल्टेज शील्डिंग है और आम तौर पर निलंबित होता है (उच्च दबाव के साथ)

बी: लाल क्लिप परीक्षण किए गए उच्च दबाव वाले हिस्से से जुड़ता है

उत्पाद का उपयोग करने के लिए विस्तृत चरण

इसके बाद, ट्रांसफार्मर परीक्षण का उदाहरण लेते हुए, हम सबसे कुशल परीक्षण विधि का उपयोग करते हैं - रिवर्स कनेक्शन विधि। प्रयोगात्मक चरण इस प्रकार हैं:

पूर्व-परीक्षण तैयारी
  1.  एक स्वतंत्र ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राउंडिंग प्रतिरोध ≤4 Ω हो।
  2.  ग्राउंडिंग तार का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र ≥2.5 mm² और लंबाई ≤1 मीटर होना चाहिए; सबस्टेशन के साथ ग्राउंडिंग ग्रिड साझा करना सख्त वर्जित है।
परीक्षण प्रक्रिया

I. वायरिंग

  1.  ट्रांसफार्मर की तीन-चरण उच्च-वोल्टेज वाइंडिंग को एक साथ शॉर्ट-सर्किट करें।
  2.  सीएक्स उपकरण टर्मिनल तीन-चरण शॉर्टिंग बिंदु से जुड़ता है।

    मध्यम-वोल्टेज और निम्न-वोल्टेज वाइंडिंग को तीन चरणों में शॉर्ट-सर्किट किया जाता है और फिर ग्राउंड किया जाता है।

    एकल परीक्षण तीन-चरण उच्च-वोल्टेज वाइंडिंग के समग्र ढांकता हुआ हानि मान को निर्धारित कर सकता है।

    परीक्षण आइटम वायरिंग विधि को प्राथमिकता दें वैकल्पिक वायरिंग विधि टिप्पणियाँ
    उच्च-वोल्टेज वाइंडिंग + शीथ समग्र ढांकता हुआ हानि रिवर्स कनेक्शन विधि - साइट पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला; एंड स्क्रीन खोलने की आवश्यकता नहीं है
    अलग शीथ मुख्य इन्सुलेशन ढांकता हुआ हानि पॉजिटिव कनेक्शन विधि रिवर्स कनेक्शन विधि अंतिम स्क्रीन को अनलॉक किया जा सकने पर सही कनेक्शन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए।
    शीथ के ग्राउंड से कैसिंग एंड स्क्रीन की ढांकता हुआ हानि रिवर्स कनेक्शन विधि - परीक्षण वोल्टेज ≤3 केवी
    तीन-चरण व्यापक त्वरित स्क्रीनिंग तीन-चरण एक साथ रिवर्स कनेक्शन विधि - विसंगति होने के बाद चरण-दर-चरण पुनः परीक्षण करें

II. उपकरण संचालित करना शुरू करें

  1.  पहले लाल पावर स्विच दबाएं, फिर काला आंतरिक उच्च-वोल्टेज स्विच दबाएं।
  2.  डिस्प्ले चालू होने के बाद, आपको परीक्षण वोल्टेज स्तर का चयन करने के लिए दाईं ओर एक बटन दिखाई देगा, जिसे वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर चुना जा सकता है। डिफ़ॉल्ट परीक्षण वोल्टेज आमतौर पर 500V होता है। परीक्षण मोड बटन पर क्लिक करके, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त परीक्षण मोड का चयन कर सकते हैं; इस मामले में, हमने रिवर्स कनेक्शन विधि चुनी है।
  3.  "टेस्ट शुरू करें" बटन एक पुष्टिकरण विंडो खोलता है। परीक्षण शुरू करने के लिए "पुष्टि करें" का चयन करें।
  4.  एक बार जब निचले-बाएं कोने में परीक्षण प्रगति बार 100% तक पहुंच जाता है, तो डेटा परिणाम ऊपरी-दाएं कोने में प्रदर्शित होंगे।
  5.  परीक्षण रिपोर्ट प्रिंट करना शुरू करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें
  6.  प्रिंटिंग पूरी होने के बाद, पहले आंतरिक उच्च वोल्टेज को बंद करने के लिए काला स्विच दबाएं, फिर पावर स्विच को बंद करने के लिए लाल बटन दबाएं।

III. परीक्षण प्रक्रिया के दौरान सावधानियां

  1.  आंतरिक उच्च-वोल्टेज अनुमति स्विच को बंद किए बिना किसी भी वायरिंग को छूना सख्त वर्जित है।
  2.  सीएक्स केबलों की शील्डिंग परत को ग्राउंड करना सख्त वर्जित है; अन्यथा, यह आंतरिक शॉर्ट सर्किट और उपकरण को नुकसान पहुंचा सकता है।
  3.  गलत परीक्षण मोड या वायरिंग विधियों का चयन करना सख्त वर्जित है (जैसे, फॉरवर्ड वायरिंग के लिए रिवर्स वायरिंग का उपयोग करना)।
  4.  अंतिम स्क्रीन पर ग्राउंड टेस्ट वोल्टेज का 3 केवी से अधिक होना सख्त वर्जित है।
  5.  एक व्यक्ति द्वारा रिवर्स कनेक्शन परीक्षण करना सख्त वर्जित है।

IV. रिवर्स कनेक्शन विधि में सामान्य समस्याएं और समाधान

समस्या घटना रिवर्स कनेक्शन विधि के लिए विशिष्ट कारण समाधान
डेल्टा मान काफी बड़ा और अस्थिर है। उपकरण अनुचित रूप से ग्राउंडेड है; सीएक्स केबल शील्डिंग परत ग्राउंडेड है; एक बड़ा सतह रिसाव वर्तमान है। पुनः ग्राउंड करें; सुनिश्चित करें कि सीएक्स शील्डिंग परत निलंबित है; शीथ सतह को साफ और सुखाएं
डेल्टा मान नकारात्मक है। वायरिंग त्रुटि; गंभीर विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप; गैर-परीक्षण वाइंडिंग ग्राउंडेड नहीं है वायरिंग की जाँच करें; आवृत्ति रूपांतरण फ़ंक्शन का उपयोग करें; पुष्टि करें कि गैर-परीक्षण वाइंडिंग शॉर्ट-सर्किट या ग्राउंडेड नहीं है।
उपकरण वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकता है। एचवी टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं है; परीक्षण उपकरण शॉर्ट-सर्किट है। जांचें कि एचवी टर्मिनल ठीक से ग्राउंडेड है या नहीं; सत्यापित करें कि परीक्षण उपकरण पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है।
परीक्षण के दौरान उपकरण ट्रिप हो गया। सीएक्स-रे लाइन ग्राउंड से शॉर्ट-सर्किट; परीक्षण उपकरण का इन्सुलेशन ब्रेकडाउन तुरंत परीक्षण बंद करें। डिस्चार्ज के बाद, सीएक्स लाइन इन्सुलेशन और परीक्षण किए गए उपकरण का निरीक्षण करें।
V. रिवर्स कनेक्शन विधि परिणामों की विशेषताएं
  1.  रिवर्स कनेक्शन विधि सभी बुशिंग के साथ वाइंडिंग के समग्र ढांकता हुआ हानि को मापती है।
  2.  परिणामों में केसिंग सतह रिसाव वर्तमान और अवांछित कैपेसिटेंस के प्रभाव शामिल हैं।
  3.  यदि समग्र ढांकता हुआ हानि निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है, तो दोष का पता लगाने के लिए प्रत्येक चरण बुशिंग पर सकारात्मक कनेक्शन विधि का उपयोग करके आगे के परीक्षण किए जाने चाहिए।
  4.  रिवर्स कनेक्शन विधि में कैपेसिटेंस मान आम तौर पर फॉरवर्ड कनेक्शन विधि की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, जो एक सामान्य घटना है।

वास्तविक उत्पाद फोटो

Dielectric Loss Tester