Как часто проводится измерение сопротивления изоляции. Методика измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов

  • Комментарии к записи Методика измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов отключены
  • Измерения проводятся с целью проверки соответствия сопротивления изоляции установленным нормам

    Данная методика предназначена для производства измерений сопротивлений изоляции электропроводок, электрооборудования (комплектных низковольтных устройств: ВРУ, щитков этажных и квартирных, и др.), а также изолирующих полов и стен при сертификационных испытаниях электроустановок зданий с целью оценки качества изоляции элементов электроустановок и сравнения с нормами табл. 43 приложения 1 ПЭЭП и табл. 61 А стандарта МЭК 364-6-61. В соответствии с этими нормативными документами норма сопротивления изоляции цепей электроустановки должны быть не менее 0, 5 мОм

    Измерения сопротивления изоляции должны производиться согласно п. 612. 3 стандарта МЭК 364-6-61:

    а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум»,

    б) между каждым токоведущим проводником и «землей».

    Измерения должны проводиться при отсоединенных электроприборах, при снятых предохранителях, вывернутых лампах и т. д.

    Если цепь имеет электронные приборы, то должно быть сделано только измерение сопротивления изоляции между фазными и нейтральными проводниками, соединенными вместе, и «землей».

    Примечание: эта мера предосторожности необходима, т. к. выполнение испытаний без соединения токоведущих проводников может вызвать повреждение электронных приборов.

    При измерении параметров изоляции электрооборудования следует учитывать требования п. 1. 20 приложения 1 ПЭЭП.

    В соответствии с п.413.3 ГОСТ Р 50571.3-94 изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки имеют целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения изоляции токоведущих частей.

    Требования считаются выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими и выполняется одно или несколько условий приведенных ниже:

    а) открытые проводящие части и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части друг от друга удалены не менее 2м, а за пределами зоны досягаемости — 1,25 м;

    б) установлены эффективные приборы между открытыми проводящими частями и сторонними проводящими частями;

    в) сторонние проводящие части изолированы. Сопротивление изолирующего пола и стен, измеренное в каждой точке должно быть не ниже:

    — 50 кОм при номинальном напряжении электроустановок не выше 500. В;

    — 100 кОм при номинальном напряжении электроустановок выше 500 В.

    В каждом помещении и для каждой поверхности в соответствии с п. 612.5 стандарта МЭК 364-6-61 должны быть сделаны три измерения. Одно измерение должно быть выполнено примерно в 1 м от сторонних проводящих частей, находящихся в помещении. Другие измерения должны быть сделаны на большем удалении.

    Сопротивление изоляции практически во всех случаях измеряется мегаомметром — прибором, состоящим из источника напряжения — генератора постоянного (или переменного с выпрямителем) тока, измерительного механизма (магнитоэлектрического логометра) и добавочных резисторов.

    В настоящее время наиболее распространены мегаомметры типа М4100 (пяти модификаций М4100/1-М4100/5).

    Ф4101, Ф4102 — на номинальное рабочее напряжение 100, 500, 1000. В. и Ф. 4101, Ф4102 на напряжение 2500В. Мегаомметры серии Ф. 4100 — электронного типа с питанием от электросети (или 12В).

    Мегаомметры выпуска последних лет; ЭС-0202/1Г (на 100, 250, 500 В) и ЭС0202/2Г (500, 1000 и 2500) сняты с производства, но допускаются к эксплуатации мегаомметры типа M l101 М, МС-05, МС-06.

    Класс точности приборов должен быть не более 4.

    Мегаомметры к схеме присоединяют гибкими одножильными проводами с сопротивлением изоляции не менее 100 Мом длиной 2-3 м, концы которых маркируются. Концы присоединяемые к мегаомметру должны иметь оконцеватели, а противоположные — зажимы типа «крокодил» с изолированными ручками или специальными щупами. При измерениях специальные провода не должны касаться друг друга, почвы, заземленных конструкций, оболочек кабелей.

    При измерении сопротивления изоляции относительно земли зажимы «з» (земля) соединяются с заземленным корпусом аппарата, заземленной металлической оболочкой кабеля или с защитным заземлением, а зажим «л» (линия) -к проводнику тока (см. рис. 1.1. а, б, в). Схема замещения при измерении сопротивления изоляции фазы относительно земли и других заземленных фаз представлена на рис. 1.2.

    1.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок

    Перед началом измерения необходимо:

    — убедиться, что на испытуемом кабеле нет напряжения;

    — на 2-3 минуты заземлить токоведущие жилы для снятия с них возможных остаточных зарядов;

    — тщательно очистить изоляцию от пыли и грязи.

    Выбрать соответствующий предел измерений (в соответствии с ожидаемой величиной сопротивления изоляции) и подвергнуть мегаомметры контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний на шкале при разомкнутых и замкнутых проводах. В первом случае стрелка должна находиться у отметки шкалы «Бесконечность» , во втором — у нуля.

    Как правило, измеряется сопротивление изоляции каждой фазы кабеля относительно заземленных фаз (см. рис. 1.1 а, 1.2). Если измерения по этой схеме (сокращенный вариант — 3 замера) дадут неудовлетворительный результат, то необходимо измерить сопротивление изоляции каждой фазы относительно земли (остальные фазы не заземляются) — см. рис.1. З-х и между каждыми двумя фазами (см. рис. 1.36). Всего выполняется 6 замеров для 3-х жильных кабелей и соответственно 4 и 8 для 4-х жильных.

    Значениями сопротивлений изоляции, измеренные по схемам рис. 1.3, ближе к действительным и должны удовлетворять требованиям норм

    Вместе с записью результатов в отчетных документах необходимо указывать схему, с помощью которых они получены.

    Измерения (снятие показаний), следует производить при устойчивом положении стрелки прибора. Для этого нужно вращать ручку прибора со скоростью 120 об/мин.

    Сопротивление изоляции определяется показанием стрелки прибора через 15 и 60 с. после начала вращения.

    Если определение коэффициента абсорбции К абс не требуется, отсчет показаний производится после успокоения стрелки, но не ранее 60 с. от начала вращения.

    При неправильно выбранном пределе измерения, необходимо снять заряд с испытуемой фазы, наложив заземление, переключить предел и повторить измерение на новом пределе. При наложении и снятии заземления пользоваться диэлектрическими перчатками.

    При измерениях сопротивления изоляции кабелей на напряжение до 100. В. с нулевыми жилами необходимо помнить следующее:

    а) согласно п.п. 1.7.81, 2.1.35 ПУЭ «Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников»;

    б) как со стороны источников питания, так и со стороны приемника нулевые проводники должны быть отсоединены от заземленных частей;

    в) схема испытания изоляции аналогична указанным выше, различия лишь в количестве замеров (4 или 8 вместо 3 или 6) и в отсутствии необходимости использовать зажим «Экран» на мегаомметрах.

    Измерение сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок производится при снятом напряжении, выключенных выключателях, снятых предохранителях, отключенных электроприемниках, приборах, аппаратах, вывернутых электролампах.

    1.2. Измерение сопротивления изоляции силового электрооборудования

    Значение сопротивления изоляции электрических машин и аппаратов в большой зависит от температуры. Замеры следует производить при температуре изоляции не ниже +- 5°С кроме случаев оговоренных специальными инструкциями. При более низких температурах результаты измерения из-за нестабильности состояния влаги не отражают истинной характеристике изоляции.

    Сопротивление изоляции класса «А» при понижении температуры на каждые 10°С увеличивается в полтора раза и наоборот. Сопротивление изоляции класса «В» при повышении температуры 10°С снижается примерно в два раза.

    На основе этого «нормами испытания электрооборудования» определены коэффициенты (Кт — для электрических машин, Кз — для силовых трансформаторов) приведения результатов измерений к одной температуре, например, к данным завода-изготовителя.

    Таблица 1.1.

    Разность температур t 2 – t 1 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30
    Коэффициент перерасчета 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,5 1,84 2,25 2,75 3,4
    • t 1 — температура, при которой производятся замеры на месте монтажа;
    • t 2 — температура, при которой производились замеры на заводе-изготовителе.

    Минимально допустимое сопротивление изоляции электроустановок перед вводом в эксплуатацию должно соответствовать величинам, установленным ПУЭ. Нормы сопротивления изоляции для установок, находящихся в: эксплуатации приведены в ПЭЭП.

    Сопротивление изоляции у переносного электроинструмента (электромашин) измеряется относительно корпуса и наружных металлических частей при включенном выключателе.

    Корпус электроинструмента и соединенные с ним детали, выполненные из диэлектрического материала, на время испытания должны быть обернуты металлической фольгой, соединенной с контуром заземления.

    У переносных трансформаторов для электроинструмента измеряется сопротивление изоляции между всеми обмотками, а также между обмотками и корпусом. При измерениях первичной обмотки, вторичная должна быть закорочена и соединена с корпусом.

    1.3.Проверки изоляции пола и стен

    Проверке изоляции сопротивления пола и стен должна предшествовать работа по изучению и анализу проектной документации и документации предыдущих замеров и испытаний, а также работа по визуальному осмотру помещений подлежащих испытаниям.

    1.3.1. Цель проверки.

    Целью проверки изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок является определение уровней сопротивления пола и стен относительно сторонних проводящих элементов и конструкций, находящихся в испытуемом помещении. Достаточный уровень сопротивления будет как мера защиты. Основной задачей этих мер будет предотвращение от одновременного прикосновения к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей.

    1.3.2. Методика проверки.

    При необходимости выполнения требований п.413.3 для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок по крайне мере три измерения должно быть проведено в каждом помещении. Одно из измерений должно быть выполнено примерно в 1м от сторонних проводящих частей, находящихся в этом помещении. Два других проводятся на большем удалении. Эти замеры выполняются для каждой поверхности помещения.

    В качестве источника постоянного тока используются мегаомметры с напряжением холостого хода 500В, где напряжение сети не превышает 500В., если напряжение сети превышает 500В., используется мегаомметр с напряжением холостого хода в 1000В.

    Испытания желательно проводить до выполнения отделочных покрытий (лаки, краски и т.д.).

    Электрод, при помощи которого производится измерение представляет собой квадратную металлическую пластину 250 х 250 мм., под которую подкладывается влажная водопоглощающая бумага или материя со стороной 270 х 270 мм. (Рис.3)

    Измерительный электрод прижимается к полу с усилием 750Н, к стене 250Н.

    Сопротивление изолирующего пола и стен измеренное в каждой точке, должно быть не ниже:

    • 50 кОм с номинальным напряжением электроустановки ниже 500В;
    • 100 кОм с номинальным напряжением электроустановки ниже 500В.

    Изоляция сторонних проводящих предметов должна обладать достаточной механической прочностью и выдерживать испытательное напряжение 2000В переменного тока промышленной частоты, в течение 1 минуты. Измерение проводится также относительно элементов водоотопительных систем.

    1.4. Некоторые особенности при работе с мегаомметром Ф4100.

    Перед подключением прибора к питающей сети его необходимо заземлить.

    Вывод заземления находится на передней панели прибора и имеет маркировку «┴». Его нельзя путать с аналогичным обозначением в измерительной схеме прибора («┴» — «Земля»).

    После отпуска кнопки «Высокое напряжение» последнее снижается до безопасного значения за 5-10 с.

    Работать с прибором необходимо в соответствии с указаниями заводской инструкции.

    Мегаомметры Ф4102/1 и Ф4102/2 имеют питание от сети 220 В или от встроенных химических источников тока 10-14 В. Ресурс их в нормальных условиях достаточен для проведения не менее 250 измерений.

    Мегаомметры Ф4100/1 и Ф4100/5 одного типа. У них вместо генераторов постоянного тока применены генераторы переменного тока с выпрямителем.

    Имеется пять исполнений приборов этого типа, отличающихся по параметрам выходного напряжения и наибольшему значению измеряемого сопротивления.

    1.5. Определение погрешности измерения

    Замеренное прибором значение всегда отличается от его действительного значения т/е. всегда есть погрешность измерений.

    Степень приближения измеренного значения к действительному характери­зует относительная погрешность, определяемая следующим выражением

    Y НВ = Y Д х(А Н /А)

    Y НВ — наибольшая возможная относительная погрешность измерения;

    Y Д — класс точности прибора — допустимое значение приведенной погрешности;

    А Н — верхний предел измерения прибора;

    А — замеренная величина.

    Дополнительная погрешность при отклонении прибора от рабочего горизонтального положения в пределах 10° учитывается в величине наибольшей относительной погрешности измеренияY НВ , т.е. погрешность измерения удваивается.

    Основная погрешность приборов М4100/3 и М4100/4 определяется выражением

    Y НВ = [1+((N / R x )-1) ]

    N — верхний предел измерения прибора, кОм (Мом);

    R x — измеренное сопротивление изоляции, кОм (Мом).

    Для других типов мегаомметров в выражении должен быть поставлен класс точности по паспортам.

    НТД и техническая литература:

    • Межотраслевые правила по охране труда (ПБ) при эксплуатации электроустановок.
    • ПОТ Р М — 016 — 2001. — М.: 2001.
    • Правила устройства электроустановок Глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний Седьмое издание
    • Объем и нормы испытаний электрооборудования. Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004.
    • Наладка и испытания электрооборудования станций и подстанций/ под ред. Мусаэляна Э.С. -М.:Энергия, 1979.
    • Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. — М.: ОРГРЭС, 1997.

    Качественные изолирующие материалы определяют функциональность и надежность снабжения объектов электрической энергией. Каждый специалист на предприятии должен понимать важность свойств изоляции оборудования. Периодически необходимо контролировать работу электрических устройств, и их изоляцию.

    Материал изоляции кабелей имеет свой срок службы. На качество диэлектрического материала изоляции влияют следующие факторы:

    • Высокое напряжение.
    • Солнечный свет.
    • Механические повреждения.
    • Температурный режим.
    • Среда использования.

    Если дефект изоляции обнаружен визуально, то выполнять измерения сопротивления уже нет необходимости. При обнаружении нарушения изоляции с помощью мегомметра, можно предотвратить:

    • Неисправности устройств.
    • Возникновение пожара.
    • Аварийные ситуации.
    • Чрезмерный износ устройства.
    • Короткие замыкания.
    • Удары электрическим током персонала, обслуживающего устройства.

    Методика

    Главной характеристикой состояния изоляции электрооборудования принято считать сопротивление постоянному току, поэтому обязательной частью проверки цепей является контроль сопротивления изоляции.

    Приборы

    Значение сопротивления изоляции контролируется при помощи мегомметрами. Сегодня популярными являются мегомметры марок: М — 4100, ЭСО 202 / 2Г, MIC – 30, MIC — 1000, MIC-2500. Прогресс технологий в электротехнике не стоит на месте, поэтому виды измерительных приборов постоянно обновляются.

    Мегомметр состоит из источника питания постоянного тока и механизма измерения. В качестве источника тока может использоваться генератор переменного тока с выпрямительным мостом.

    Мегомметры можно разделить по величине напряжения:

    До 1000 вольт.
    До 2500 вольт.

    В комплекте к прибору приложены гибкие медные проводники. Их длина может достигать до 3 метров. Сопротивление изоляции измерительных проводов должно быть более 100 мегом. Концы проводов мегомметра должны быть оснащены наконечниками со стороны подключения к прибору. Другие концы проводов должны оснащаться зажимами вида «крокодил» с рукоятками из диэлектрического материала.

    Порядок измерений

    Перед началом контрольных измерений необходимо выполнить:

    Перед непосредственным измерением необходимо выполнить контрольную проверку прибора. Такая проверка производится путем определения показаний прибора во время разомкнутых и замкнутых проводников. При разомкнутых проводниках стрелка или индикатор должны показывать бесконечное сопротивление. При замкнутых проводах показания должны быть близки к нулю.
    Обесточить измеряемый кабель. Для проверки отсутствия напряжения необходимо пользоваться указателем напряжения, который испытан на заведомо подключенном к напряжению участке цепи электроустановки, согласно требованиям правил охраны труда.
    Произвести заземление токоведущих жил испытуемого кабеля.

    Во время измерения сопротивления на участках цепи свыше 1000 вольт, необходимо применять диэлектрические резиновые перчатки. Запрещается касаться токоведущих элементов, присоединенных к мегомметру.

    Сопротивление проверяется для отдельной фазы по отношению к другим фазам. При отрицательном результате необходимо проверить сопротивление изоляции между отдельной фазой и землей.

    Схема проверки сопротивления


    При осуществлении измерения сопротивления на кабеле, рассчитанном на напряжение более 1000 вольт, на изоляцию накладывают экранное кольцо, которое соединено с экраном.

    При работах с кабелями до 1000 вольт, имеющих нулевые жилы, необходимо знать:

    • Изоляция нулевых проводов должна быть не хуже, чем у фазных проводников.
    • Нулевые проводники должны быть отключены от заземления со стороны приемника и источника питания.

    При вращении ручки привода генератора мегомметра необходимо добиться устойчивого состояния стрелки прибора. Только после этого можно измерять сопротивление. Для устойчивого положения стрелки ручку вращают со скоростью около 120 об / мин.

    После начала вращения ручки до момента измерения должно пройти не менее 1 минуты. После подключения проводов к кабелю необходимо выждать 15 секунд. После этого зафиксировать величину сопротивления.

    При ошибочно выбранном интервале измерений, необходимо выполнить следующие мероприятия:

    • Снять напряжение с измеряемого проводника, подключить к нему заземление.
    • Установить правильное положение переключателя и возобновить измерение на новом диапазоне.

    При подключении и снятии заземления применение диэлектрических перчаток является обязательным. После проведения измерений на кабеле накапливается заряд энергии, который необходимо снять перед отключением прибора. Заряд снимается при помощи наложения заземления.

    Проверка изоляции осветительной цепи

    Измерение сопротивления изоляции осветительной цепи выполняется мегомметром, рассчитанным на напряжение до 1000 вольт. Работы по измерению включают в себя следующие этапы:

    Измерение сопротивления изоляции магистрали: от щитов 0,4 кВ до электрических автоматов распредщитов.
    Измерение сопротивления изоляции от этажных распредщитов до квартирных щитков.
    Измерение сопротивления изоляции цепи освещения от автоматов выключения и групповых щитков до арматур освещения. В светильниках перед измерением отключается напряжение, выключатели света должны находиться во включенном состоянии, нулевые рабочие и защитные провода должны быть отключены, лампы освещения вывернуты. Если применяются газоразрядные лампы, то их допускается не выкручивать, однако необходимо снять стартеры.
    Значение сопротивления на участках освещения и осветительной арматуры должно быть выше 0,5 мегома.

    Информация по применению в измерениях приборов, и итоги замеров оформляются протоколами.

    Требования безопасности

    Работники измерительной лаборатории, направленные для исполнения работ в различных электроустановках, и не находящиеся в штате предприятия, владеющего электроустановкой, считаются командированными работниками.

    Специалисты должны иметь в наличии определенной формы удостоверения. При этом должна быть отметка комиссии командирующей фирмы о присвоении группы электробезопасности. Фирма, отправляющая специалистов, несет ответственность за исполнение нормативов по технике безопасности и соответствию групп по электробезопасности.

    Организация работ сотрудников предполагает выполнение мероприятий перед началом работ:

    • Извещение владельца проверяемой электроустановки о целях работы.
    • Предоставление специалистам права производства работ в виде выдачи наряда, назначения ответственных лиц.
    • Проведение вводного инструктажа.
    • Ознакомление с электросхемой и особенностями установки.
    • Подготовка рабочего места.

    Организация (владелец) несет ответственность за соблюдением требований охраны труда. Работы осуществляются по наряду-допуску.

    При выполнении измерений необходимо:

    1. Соблюдать указания инструкций, применяемых приборов, разработанных на предприятии. Также необходимо выполнять вспомогательные требования согласно нарядам-допускам.
    2. Запрещается начинать работы по измерениям, не убедившись в отсутствии напряжения на измеряемом участке. Контролировать отсутствие напряжения питания при выполнении измерений. Это требование выполняется с помощью испытанного указателя, который должен быть протестирован на подключенных к напряжению элементах электроустановки, согласно правилам ТБ. Напряжения контролировать между фазами, землей и фазами. Эта операция требует особой тщательности и ответственности.
    3. Коммутацию приборов осуществлять при обесточенных токоведущих частях.
    4. Обеспечить использование средств защиты и специального инструмента с диэлектрическими ручками, которые заранее испытаны.

    Бригада специалистов должна иметь в составе не менее 2-х человек, включая производителя работ с 4 группой электробезопасности, и работника с 3 группой электробезопасности. При выполнении измерений запрещается подходить к токоведущим элементам ближе безопасного расстояния, которое определено в таблице.



    Интервалы проведения проверок

    Временные нормативы проведения плановых измерений величин сопротивлений, значение напряжения для измерения изоляции описываются в правилах технической эксплуатации. Ежегодно производится проверка сопротивления изоляции осветительной аппаратуры, лифтовой проводки, а также электропроводки подъемно-транспортных механизмов.

    В остальных случаях такие проверки осуществляются один раз в несколько лет. Каждые 6 месяцев производится проверка переносного электрооборудования и инструмента, а также сварочных аппаратов.

    При невыполнении установленных интервалов проверок повышается вероятность появления различных нежелательных неисправностей электроустановок. Нарушители этих правил могут подвергаться определенным санкциям и штрафам. В организациях должны быть разработаны планы проведения проверок изоляции. При этом делается упор на особенности и технические запросы, которым должны соответствовать электроустановки, а также кабельные сети. Изоляция проверяется во время эксплуатационных испытаний.

    Заказать:

    Замер и испытание сопротивления изоляции электрооборудования

    Проводятся измерения сопротивления изоляции с помощью специального прибора - мегаомметра, бригадой, в состав которой входит два человека и более. Все сотрудники электролаборатории «ЭнергоСервисГарант » обладают необходимой группой допуска по электробезопасности.

    Измерение и проверка сопротивления изоляции электрооборудования: особенности

    Измерение и проверка сопротивления изоляции электрооборудования проводится по методике, обладающей своими особенностями. Например:

      сопротивление изоляции кабельных линий до 1000 Вольт измеряется с помощью мегаомметра в течение минуты на напряжение 2500 Вольт. При этом также осуществляется испытание повышенным напряжением. В данном случае значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм;

      в электродвигателях напряжением до 660 Вольт сопротивление измеряется мегаомметром на напряжение 1000 Вольт. В холодном состоянии значение сопротивления должно быть не меньше 1 МОм, а при температуре 60 градусов - не менее 0,5 МОм;

      при замерах сопротивления в обмотках и изоляции бандажей у машин постоянного тока осуществляются измерения цепей и кабелей, соединенных с ними, при напряжении до 500 Вольт мегаомметром на 500 Вольт. Сопротивление должно быть не меньше 0,5 МОм;

      измерение сопротивления изоляции электрооборудования во влажных и жарких помещениях, а также в помещениях с химической средой и в наружных установках должно производиться раз в год и чаще. Значение сопротивления не должно быть менее 0,5 МОм.

    Точная сопротивления электрооборудования определяется ответственным за электроснабжение предприятия согласно нормам местной или ведомственной системы ППР и в соответствии с заводскими или типовыми инструкциями. Кроме того, на регулярность проверок оказывают влияние условия, в которых эксплуатируется оборудование, а также состояние электроустановок.

    Замер и испытание сопротивления изоляции электрооборудования: последовательность

    Измерения сопротивления изоляции необходимо проводить между всеми фазами, а также между нулем и каждой фазой по участкам между коммутирующими аппаратами. Начинается проведение замеров с силового щита и заканчивается на оконечном потребителе. При этом за сопротивление изоляции принимают значение сопротивления, замеряемое в течение 1 минуты.

    Проводятся электроизмерения в определенной последовательности:

      Соединительные провода присоединяются к зажимам Rx измерительного прибора.

      Чтобы измерить сопротивление изоляции между фазами, один провод соединяют с фазой А, а другой, с фазой В, затем нажимают и удерживают кнопку Rx. Результат измерения появляется на индикаторе.

      После того, как измерения сделаны, начинается автоматическое снятие остаточного напряжения с оборудования. Его текущее значение отображается сигнальным свечением до момента, пока напряжение не снижается до 40 Вольт.

    Бригада сотрудников, проводящих испытание сопротивления изоляции электрооборудования, перед началом работ проходит обязательный инструктаж по безопасности, а также по схеме электроснабжения оборудования. Мегаомметр подключается только при выключенном напряжении. Замеры не проводятся при грозе.

    После проведения электроиспытаний результаты заносятся в протокол. Для заказчика составляется специальный , в который, помимо протокола с результатами, заносится дефектная ведомость в случае выявления недочетов в электросети. Вся документация предоставляется заказчику. В случае проверки надзорных органов, он должен представить технический отчет, составленный электролабораторией, инспекторам.

    Электротехническая лаборатории «ЭнергоСервисГарант » гарантирует качественное и профессиональное выполнение проверки и испытания сопротивления изоляции электрооборудования на любых объектах. Обращайтесь к нам по указанным контактам, и мы в сжатые сроки осуществим весь необходимый вам комплекс работ, связанных с замерами сопротивления изоляции электрооборудования и установок.

    Качество изоляционных конструкций, работающих в неблагоприятных условиях, в значительной мере определяется степенью надежности электрооборудования. Используемая изоляция подвергается множественным воздействиям, таким как нагрев, механическое воздействие, действие окружающей среды и т.д.

    Таким образом, под влиянием таких факторов происходят изменения свойств диэлектриков, а соответственно и изменения технических характеристик изоляционных конструкций. Такие перемены бывают обратимые и необратимые. Во втором случае, благодаря длительной эксплуатации электроустановок, изменяются физические свойства и химическая структура материалов. Процесс изменения во времени называют старением, ухудшение свойств - износом.

    Как правило, измерение сопротивления изоляции электрооборудования происходит относительно других проводов заземленных. При неудовлетворительном результате производятся замеры сопротивлений изоляций относительно земли каждого из проводов, при этом другие провода не заземлены.

    Для трехпроводной линии выполняют шесть замеров сопротивления, для четырех проводных - четыре и десять, для пяти проводных - пять и пятнадцать. При сопротивлении изоляции меньше 1 мОм, проводятся испытания с переменным током 1 kV напряжения промышленной частоты.



    В процессе изготовления и во время транспортировки на электропроводку постоянно воздействуют различные механические, химические и температурные факторы. Следовательно, наступает преждевременное старение. К сожалению, нарушая технологию, гарантия качества изоляции проводников, можно определить после замера изоляционного сопротивления.

    Порой потребление электроэнергии превышает допустимые нормы технических характеристик электропроводки, и проводники перегреваются, в результате чего возникает преждевременное старение и износ. Как последствие, может возникнуть короткое замыкание и пожар.

    Таким образом, систематическое измерение изоляционного сопротивления - гарантия избежать утечки электроэнергии, возгорания или поражения электротоком.

    Замер изоляционного сопротивления проводится так:

    1. Визуальный осмотр (на предмет внешних повреждений);
    2. Непосредственно определение сопротивление изоляции мегомметром (строго проводится при обесточенном электрооборудовании);
    3. В процессе участвуют: проводники фазные, фазные и нулевые рабочие проводники, фазные и нулевые защитные проводники, проводники нулевые защитный и рабочий. Соответственно число проводов в линии определяет количество измерений, при этом минимальное изоляционное сопротивление составляет 0,5 мОм. При более низком сопротивлении изоляции, линия кабеля делится на отрезки и определяется отдельно.

    Измерение сопротивления изоляции электродвигателя. Замеры, определяющие степени изоляционного сопротивления рекомендуется производить при монтажных работах, при пуско-наладке, для профилактики, а также целях определения степени изношенности.

    Накануне проведения испытания нужна проверка:

    1. Паспорта двигателя, соответствия сервисного обслуживания;
    2. Укомплектованности двигателя;
    3. Степени целостности изоляции, видимых соединений участков обмотки и отводов (качества крепежей и распорок фронтальных участков обмотки) электрического оборудования;
    4. Состояния колец контакта и щеток двигателя с ротором фазным;
    5. Корпусного заземления двигателя.

    Иначе говоря, нужно тщательно электродвигатель (оборудование) и визуально оценить изоляционное состояние на предмет необходимости просушивания обмотки двигателя. Измерение сопротивления изоляции проводится при помощи повышенного напряжения тока переменного.

    В случае с низким изоляционным сопротивлением все замеры проводятся после просушивания. Все рабочие показатели указываются в сопроводительной технической документации производителя. Данные, полученные при такой процедуре, фиксируются в актах о проведении испытания и должны быть подписаны руководителем технической службы или главным инженером.

    
    Top