Как правильно измерить сопротивление изоляции электропроводки. Какие приборы используются для измерения сопротивления изоляции. Какие нормы сопротивления изоляции существуют. На что обратить внимание при проведении измерений.
Что такое сопротивление изоляции и зачем его измерять
Сопротивление изоляции — это способность изоляционного материала препятствовать прохождению электрического тока. Измерение этого параметра позволяет оценить состояние изоляции проводов и кабелей, а также всей электропроводки в целом.
Регулярные измерения сопротивления изоляции необходимы по нескольким причинам:
- Обеспечение электробезопасности — низкое сопротивление изоляции может привести к поражению током
- Предотвращение коротких замыканий и возгораний
- Своевременное выявление повреждений и старения изоляции
- Контроль качества монтажа электропроводки
- Соблюдение нормативных требований по эксплуатации электроустановок
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Основным прибором для измерения сопротивления изоляции является мегаомметр. Он позволяет подавать на измеряемый участок высокое напряжение (обычно 500-2500 В) и измерять протекающий ток утечки.
Существует несколько типов мегаомметров:
- Электронные цифровые — наиболее современные и точные
- Аналоговые стрелочные — простые в использовании, но менее точные
- С ручным приводом — автономные, не требуют батареек
При выборе мегаомметра следует обращать внимание на следующие характеристики:
- Диапазон измерений (обычно до 1000 МОм или выше)
- Испытательное напряжение (500, 1000, 2500 В)
- Погрешность измерений
- Наличие дополнительных функций (измерение емкости, тестирование варисторов и др.)
Порядок проведения измерений сопротивления изоляции
Измерение сопротивления изоляции электропроводки проводится в следующем порядке:
- Отключить питание на измеряемом участке
- Отсоединить все электроприборы
- Подключить мегаомметр к проверяемым проводникам
- Выбрать испытательное напряжение
- Провести измерение в течение 60 секунд
- Зафиксировать показания прибора
- Разрядить измеряемую цепь
Измерения проводятся между:
- Фазными проводниками
- Фазным и нулевым проводниками
- Фазным проводником и землей
- Нулевым проводником и землей
Нормы сопротивления изоляции электропроводки
Согласно ПУЭ, сопротивление изоляции электропроводки должно быть не менее:
- 0,5 МОм — для участков до 1 кВ
- 1 МОм — для участков от 1 до 6 кВ
- 5 МОм — для участков выше 6 кВ
Для жилых помещений рекомендуемое значение — не менее 1 МОм. При сопротивлении ниже 0,5 МОм требуется немедленная замена проводки.
Факторы, влияющие на сопротивление изоляции
- Влажность воздуха
- Температура окружающей среды
- Загрязнение поверхности изоляции
- Механические повреждения
- Старение изоляционных материалов
При проведении измерений необходимо учитывать эти факторы и по возможности минимизировать их влияние на результаты.
Особенности измерения сопротивления изоляции кабельных линий
При измерении сопротивления изоляции кабельных линий следует учитывать некоторые особенности:
- Измерения проводятся для каждой жилы относительно других жил и земли
- Длина кабеля влияет на результат — чем длиннее кабель, тем ниже сопротивление
- Необходимо учитывать температурную поправку
- Для кабелей с бумажной изоляцией важно измерение коэффициента абсорбции
Для точной оценки состояния изоляции кабеля рекомендуется проводить комплекс измерений, включая измерение сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь и частичных разрядов.
Меры безопасности при измерении сопротивления изоляции
При проведении измерений сопротивления изоляции необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Использовать средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты)
- Проводить измерения на обесточенном оборудовании
- Не прикасаться к токоведущим частям во время измерений
- После измерений разрядить испытуемую цепь
- Соблюдать правила электробезопасности при работе с высоким напряжением
Измерения должны проводиться квалифицированным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III.
Периодичность и документирование измерений сопротивления изоляции
Согласно нормативным документам, измерения сопротивления изоляции электропроводки должны проводиться:
- Не реже 1 раза в 3 года для производственных помещений
- Не реже 1 раза в 5 лет для жилых помещений
- После монтажа новой электропроводки
- После ремонта или реконструкции
- При обнаружении признаков повреждения изоляции
Результаты измерений должны фиксироваться в специальном журнале или протоколе. В документации указываются дата проведения измерений, схема и параметры испытаний, полученные значения и выводы о состоянии изоляции.
Измерение сопротивления изоляции | Заметки электрика
Заметки электрика > Электролаборатория > Электрические измерения > Измерение сопротивления изоляции
Январь 17th, 2012 Рубрика: Электрические измерения, Электролаборатория
Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
В предыдущей статье я Вам рассказал про электролабораторию, чем она занимается и для чего нужны электрические измерения и испытания.
Сегодня Я Вам подробно расскажу про измерение сопротивления изоляции.
Измерение сопротивления изоляции постоянному току электрооборудования и электрических цепей является неотъемлемой частью электрических измерений, т.к. является самым важным и основным показателем состояния изоляции. Если сопротивление изоляции меньше, чем установлено в нормативной документации, то это может привести к плачевным последствиям — пожару и электрическим травмам.
Периодичность проверки и нормы сопротивления изоляции изложены в нормативных документах ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП.
Измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления изоляции постоянному току проводится специальным прибором под названием — мегомметр.
Мегомметры бывают:
- с ручным приводом (внутри прибора встроен генератор)
- электронные (от аккумулятора)
Обычно мегомметры изготавливают на следующие пределы напряжений:
- 500 (В)
- 1000 (В)
- 2500 (В)
- 5000 (В)
Если во время осмотра Вы заметили оплавленные участки, то значит что электропроводка во время эксплуатации подвергается нагреву. Нагрев возникает при слабом соединении проводов, неисправном или неправильном выборе номинального тока автоматического выключателя.
До начала работ необходимо отключить все электрооборудование от источника напряжения.
Замер сопротивления изоляции необходимо выполнять:
- между фаз (A – B; В – С; С – А)
- между фазой и нулем (А – N; B – N; C – N)
- между фазой и землей (А – РЕ; В – РЕ; С – РЕ)
- между нулем и землей (N – PE)
Более подробно о том, как произвести измерение сопротивления изоляции кабельных линий различного назначения с наглядными примерами и картинками, Вы можете узнать из статьи измерение сопротивления изоляции кабеля.
Допустимое значение сопротивления изоляции не должно быть меньше 0,5 (МОм).
По результатам измерения электролаборатория выдает протокол измерения сопротивления изоляции. Если показания ниже, чем предусмотрено технической литературой, то электрооборудование запрещается к дальнейшей эксплуатации.
P.S. В следующей статье я Вам расскажу про основные показатели сопротивления изоляции.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Оставить комментарий
Измерение сопротивления изоляции проводки • Energy-Systems
Чем обусловлена необходимость проведения замеров сопротивления изоляции проводки
Самой расп
ространённой в быту и на производстве причиной пожаров, самовозгораний и смертельных для человека утечек тока является неисправное состояние электрической проводки, которое возникает вследствие проблем с её изоляцией.
В зависимости от сферы её применения и назначения материалами изготовления изоляции могут быть резина, пластмасса или пропитанная специальным раствором бумага.
Необходимость организации и проведения измерений сопротивления изоляции проводки обусловлена не только её значимостью для функционирования электрической системы, но и различными факторами, которые оказывают непосредственное влияние на её состояние. К числу таковых можно отнести температурные воздействия, высокие нагрузки, агрессивность внешней среды. Нужно ещё учитывать, что сопротивление изоляции довольно значительно уменьшается под воздействием влажности, кроме того, уровень сопротивления зависит ещё и от материала её изготовления.
Как проводятся работы по измерению сопротивления изоляции проводки
Измерения и испытания электропроводки и прочего электрооборудования могут осуществлять только имеющие право на подобную деятельность специалисты электролаборатории. В частности, они должны обладать достаточными для подобных работ группами допуска, иметь соответствующие сертификаты и лицензии, помимо этого, надлежащую сертификацию должна также пройти сама лаборатория и применяемые для измерений приборы.
Работы по измерению сопротивления изоляции начинаются с проведения визуального осмотра состояния кабелей и проводов, а также мест их соединений в распределительных коробках. При осмотре нужно особое внимание уделить местам соединений проводов с защитными аппаратами, проверить уровень нагрева кабелей и состояние автоматических выключателей.
После осмотра следует стадия непосредственно измерительных работ. Для их начала необходимо в обязательном порядке отключить от электричества все кабели, провода и приборы. Электроизмерения проводятся при помощи прибора, который называется мегаомметр, замеры производятся между землёй и нейтралью, потом между проводами фазы, далее между фазой и землёй, наконец, между нулём и фазой. Показатель сопротивления на шкале прибора должен быть не менее 0,5 Мом, если его уровень ниже, то кабель подлежит немедленной и обязательной замене.
Все полученные в результате измерений данные отражаются в протоколе измерения сопротивления изоляции кабелей и заверяются специалистами лаборатории.
Пример технического отчета
Назад
1из26
Вперед
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости услуг электролаборатории.
Онлайн расчет стоимости проектирования
1 | Электроиспытания по кол-ву линий (от 7500р) | шт. | 500 р. | ||
2 | кв.м. | 80 р. | |||
3 | Электролаборатория от 200 до 500 кв.м. | кв.м. | 80 р. | ||
4 | Электролаборатория от 500 кв.м. | кв. м. | 65 р. | ||
5 | Электролаборатория от 1000 кв.м. | кв.м. | 50 р. | ||
6 | Одна-двухкомнатная квартира (с выездом и техническим отчетом) | шт. | 7500 р. | ||
7 | Трехкомнатная квартира (с выездом и техническим отчетом) | шт. | 9000 р. | ||
8 | Свыше трех комнат (с выездом и техническим отчетом) от; | шт. | 10000 р. | ||
9 | Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат свыше 1000 А | шт. | 450 р. | ||
10 | Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 50 А | шт. | 150 р. | ||
11 | Испытание автоматических выключателей, 1-полюсный автомат | шт. | 90 р. | ||
12 | Проверка автоматических выключателей (2-полюсное УЗО) | шт. | 120 р. | ||
13 | Проверка автоматических выключателей (4-полюсное УЗО) | шт. | 180 р. | ||
14 | Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль», 1 токоприемник | шт. | 120 р. | ||
15 | Проверка наличия цепи между заземленными элементами установки и заземлителями (металлосвязь) | точка | 35 р. | ||
16 | Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | точка | 500 р. | ||
17 | Замер сопротивления изоляции мегаомметром 3 жил | линия | 150 р. | ||
18 | Замер сопротивления изоляции мегаомметром 5 жил | линия | 180 р. | ||
19 | Испытание повышенным напряжением кабельных линий после ремонта | линия | 5000 р. | ||
20 | Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 200 А | шт. | 180 р. | ||
21 | Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 1000 А | шт. | 350 р. | ||
22 | Технический паспорт на заземлитель | шт. | 10000 р. | ||
23 | Составление КП для госучреждений, от | шт. | 500 р. |
Итого:
руб
Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Сопротивление изоляции: измерение протекающих проводов
Целостность изоляции проводов является фундаментальной частью эксплуатационных характеристик проводов. Без него безопасность и надежность провода значительно снижается. За прошедшие годы в отрасли были разработаны десятки методов оценки целостности изоляции.
Среди целого ряда испытаний, существующих в мире электропроводки, одним из испытаний, которое часто неправильно понимают или применяют неправильно, является испытание сопротивления изоляции. Несмотря на то, что испытание на сопротивление изоляции является частью квалификационных испытаний почти для каждого провода на рынке, его можно неправильно применять и понимать неправильно.
В этой статье представлен обзор этого теста, показано, как различные значения могут повлиять на производительность системы и на что обратить внимание в устаревших системах.
Основы
На фундаментальном уровне провод представляет собой комбинацию проводящей среды, защищенной резистивной средой. Характеристики этого резистора или изолятора значительно различаются в зависимости от материалов, толщины и условий эксплуатации. В большинстве приложений изолятору выгодно иметь высокое сопротивление; это обеспечивает безопасность для тех, кто работает с проводами, пока они находятся под напряжением. Кроме того, это гарантирует, что любой сигнал или мощность, передаваемые по проводу, не пойдут по непреднамеренному пути, например, через другой провод или проводящую цель (например, структуру).
Изоляция проводов не является идеальным изолятором. Когда на проводник подается высокое напряжение, через изоляцию будет протекать электрический ток. Величина тока зависит от конструкции провода, материалов, существующих повреждений, деградации, влажности и напряжения.
Испытание на сопротивление изоляции позволяет оценить сопротивление изоляции проводов. При выполнении в лабораторных условиях проволоку погружают в водяную баню так, чтобы ее концы находились над водой. На проводник подается высокое напряжение, а электрическое заземление помещается в водяную баню. Хотя подготовка к тесту проста, сбор полезных данных требует осторожности.
Одна из трудностей при выполнении теста сопротивления изоляции (IR) заключается в том, что для этого требуется специальное испытательное оборудование и провод значительной длины. Чтобы привести пример, метод испытаний AS4373 предполагает использование провода длиной не менее 26 футов, и для этого есть причина: современные типы изоляции проводов являются очень хорошими резисторами.
Для определения сопротивления компонента требуется один из двух методов: сравнительное падение напряжения или точное измерение электрического тока. Сложность проведения сравнительных измерений падения напряжения заключается в том, что в большинстве вольтметров для измерений используется внутренний резистор 10 МОм. Измерения, выполненные на резисторах выше 10 МОм, неточны.
Чтобы решить эту проблему, обычно используемый метод требует точного измерения электрического тока или пикоамперметра. В этой конфигурации ток утечки через изолятор измеряется напрямую. Учитывая, что большинство типов проводов имеют сопротивление изоляции в гигаомах на тысячу футов, электрический ток, протекающий через изоляцию, даже при длине провода 100 футов, часто измеряется в наноамперах.
Надлежащий источник питания
Для правильного выполнения ИК-теста необходимо использовать источник питания постоянного тока. Источник питания постоянного тока предпочтительнее, поскольку он позволяет избежать повторного заряда и разряда изоляции. В лабораторных условиях изоляция действует как диэлектрик конденсатора. Если источник питания не обеспечивает чистую мощность без пульсаций, измерения сопротивления изоляции будут непостоянными и ненадежными.
Последствия для высокого напряжения
Важно отметить, что измерения сопротивления изоляции не дают каких-либо указаний на характеристики изоляции при высоком напряжении. Типы изоляции с высоким сопротивлением могут по-прежнему иметь относительно низкие начальные напряжения частичного разряда. Другие тесты лучше подходят для определения производительности и долговечности при высоком напряжении.
Выполнение IR в полевых условиях
Сопротивление изоляции проводов уменьшается с возрастом. Это может быть вызвано электрическими нагрузками на изоляцию, воздействием повышенных температур, вызывающим деградацию полимера, термоциклированием, вызывающим появление трещин, механическими повреждениями или множеством других источников деградации. Для некоторых типов проводов сопротивление изоляции можно использовать как показатель исправности провода; безусловно, те провода, которые имели значительное сокращение (т.е. 90%) должны быть немедленно рассмотрены для замены. Однако снижение сопротивления изоляции прямо не означает, что провод следует заменить. Многочисленные исследования показали, что при применении сопротивление изоляции является лишь одним значением, которое следует учитывать.
Например, те, кто использует тестеры жгутов проводов в самолетах, часто обнаруживают разные (низкие) значения сопротивления изоляции во влажное утро по сравнению с сухим днем. Кроме того, температура играет важную роль в ИК. Некоторые изоляционные материалы будут иметь 50-процентное снижение IR при 10 o C повышение температуры. Из-за этой изменчивости важно, чтобы сравнительные испытания или оценки мониторинга состояния здоровья проводились в сходных условиях; невыполнение этого требования может привести к неверным выводам.
Заключение
Испытание сопротивления изоляции является прекрасным средством оценки характеристик проводов/кабелей и целостности изоляции. Также важно знать, что способ проведения теста так же важен, как и сами результаты; без четкого понимания оцениваемого оборудования, напряжений и системы результаты могут быть бессмысленными.
Чтобы получить максимальную отдачу от оценочных испытаний проводов/кабелей, свяжитесь с Lectromec.
Майкл Траскос
Президент, Lectromec
Майкл уже более десяти лет занимается оценкой износа и отказов проводов. Он работал над десятками проектов по оценке надежности и квалификации компонентов EWIS. Майкл является представителем FAA DER с делегированными полномочиями по сертификации EWIS и председателем комитета по установке SAE AE-8A EWIS.
Защита кабелей и проводов
Процедура проверки сопротивления изоляции,Люди используют проводники для передачи тока, поэтому они должны иметь низкое сопротивление. Тем не менее, люди используют изоляцию проводников, чтобы удерживать ее на проводах, поэтому она должна иметь высокое сопротивление. Как правило, для оценки целостности изоляции необходимы общие методы испытаний. Кроме того, производители кабелей проводят тесты сопротивления изоляции (IR) для обнаружения повреждения изоляции, определения качества изоляции и отслеживания производственных процессов изоляции.
Содержание
Что такое меггер?Итак, сопротивление изоляции — это сопротивление утечке тока через поверхность изоляционного материала, окружающего проводник. Как правило, вы используете обычный омметр для проверки сопротивления изоляции. Однако он не может измерить небольшие изменения сопротивления. Поэтому вам нужен мегомметр, способный измерить даже самое маленькое изменение по шкале мегаом.
Изображение: тестер сопротивления изоляции
Мемметр измеряет сопротивление изоляции и сравнивает его с известными значениями. В случае высокой электрической изоляции вы видите, что катушка движется к бесконечности. С другой стороны, катушка указывает на минимальное сопротивление изоляции.
Меры предосторожности при проведении проверки сопротивления изоляцииПри проведении проверки сопротивления изоляции необходимо соблюдать надлежащие меры предосторожности. В противном случае вы можете получить ошибочные показания изоляции.
Изображение: инженеры-электрики тестируют электрооборудование
Перед проверкой сопротивления изоляции- Прежде всего, проверьте мегомметр, работает ли он нормально. Проверьте все соединения. Теперь соедините две клеммы. Вы должны получить НУЛЕВОЕ отклонение. С другой стороны, он должен показывать бесконечное значение, когда клеммы не подключены.
- Во-вторых, убедитесь, что кабели имеют этикетки на обоих концах.
- В-третьих, выполните тест на непрерывность, чтобы убедиться в отсутствии случайного контакта в одних и тех же проводниках кабеля.
- Наконец, убедитесь, что вы установили тестеры сопротивления изоляции на требуемое напряжение.
- При проверке заземления конец проводника не должен касаться. В противном случае он покажет неисправную изоляцию.
Убедитесь, что провод заземления и другие разомкнутые цепи хорошего качества.
- Прежде всего, правильно подключите все провода.
- Теперь проверьте, все ли треки, точки и сигналы дают хороший отклик.
- Всегда проверяйте сигналы лично.
- Прежде всего, отключите и разделите все электрооборудование.
- Во-вторых, разряжайте все электрооборудование при подаче испытательного напряжения.
- Не используйте тестеры сопротивления изоляции во взрывоопасной среде.
- Кроме того, на изоляцию влияет влажность. Таким образом, никогда не проводите испытания сопротивления изоляции при влажности более 70%.
- Также обязательно изолируйте тестовые кабели.
- При выполнении теста вы получаете значения сопротивления изоляции в диапазоне температур от 20 до 30 градусов по Цельсию. Допустим, температура уменьшится на 10 градусов, значения сопротивления изоляции увеличатся в два раза. С другой стороны, при повышении температуры на 70 градусов значения сопротивления изоляции уменьшатся до 700 раз.
- Если показания тестера изоляции сначала увеличиваются, а затем становятся постоянными, это означает, что изоляция в порядке. С другой стороны, если показания тестера сопротивления изоляции сначала увеличиваются, а вы замечаете тенденцию к снижению, это указывает на плохую изоляцию.
Изображение: электрический кабель
По сути, проверка изоляции кабеля — это проверка целостности цепи. Итак, прежде чем углубляться в детали процесса проверки изоляции, давайте разберемся с основными подключениями мегомметра. Меггер состоит из трех подключений, а именно клеммы линии (L), клеммы заземления (E) и клеммы защиты (G).
Теперь измерьте сопротивление между клеммами линии и заземления, и ток будет течь через катушку 1. Если вы хотите изолировать одно сопротивление от другого, вы должны использовать клемму Guard (G).
Изображение: соединения мегомметра
Источник: https://electrical-engineering-portal.com/measurement-of-insulation-resistance-1 сопротивление двухжильного кабеля Возможны две ситуации- Сначала подключите клемму мегомметра к одному из проводников. Во-вторых, подключите клемму заземления к проводу, обернутому (который соединен с другим проводником) вокруг оболочки кабеля. Теперь либо нажмите кнопку, либо поверните мегомметр. Будет течь ток, и будут показаны показания сопротивления. Обратите внимание на показания. Теперь он показывает измерение сопротивления изоляции между тестируемым проводником и внешней оболочкой. В этой комбинации проводник 1 и проводник 2 соединены последовательно и, кроме того, проводник 1 имеет последовательное соединение с внешней оболочкой. В таких случаях мегомметр измеряет сопротивление параллельно с вышеуказанной последовательной комбинацией. Это измеренное сопротивление находится между проводником и внешней оболочкой (включая оболочку первого проводника и оболочку кабеля). Изображение: конфигурация мегомметра для проверки изоляции между одним проводником и внешней оболочкой Источник: https://electrical-engineering-portal.com/measurement-of-insulation-resistance-1 В этом сценарии вы должны использовать Терминал охраны. Клемма защиты удаляет любую подключенную часть из цепи, чтобы вы могли измерять отдельное сопротивление между двумя точками. Если вы не используете защитную клемму, некоторый ток утечки будет проходить через проводник 2 в проводник 1, а затем в проводник 1 во внешнюю оболочку. Это приведет к ошибочным показаниям. Во-первых, соедините клемму Guard с проводником 1. Во-вторых, соедините линейную клемму с проводником 2. В-третьих, соедините клемму заземления с проводом вокруг оболочки кабеля. Теперь запустите мегомметр. Наконец, снимите показания. Теперь между двумя проводниками нет ни напряжения, ни тока, а сопротивление изоляции бесконечно. Ток будет проходить только через изоляцию второго проводника к проводу вокруг оболочки кабеля через оболочку кабеля. Таким образом, мегомметр будет показывать сопротивление исключительно между второй жилой и оболочкой кабеля. Он не покажет утечки тока через изоляцию первого проводника. Изображение: мегомметр с подключением к клемме Guard Источник: https://electrical-engineering-portal. com/measurement-of-insulation-resistance-1 Сначала подсоедините защитную клемму к верхней части изолятора. Во-вторых, подключите проводник к клемме линии. В-третьих, заземлите контакт заземления. Теперь запустите мегомметр. Ток начинает течь. Обратите внимание на сопротивление. Он покажет показания от 35 до 100 мегаом. Поддерживайте контакт не менее 30–60 секунд. Допустимое значение сопротивления изоляции для электрического кабеля составляет 1 МОм на 1000 В. Если вы заметили значения сопротивления изоляции от 35 до 100 МОм, это хороший изолятор. Если вы хотите проверять значения сопротивления изоляции с течением времени, регулярно снимайте показания. Нанесите эти показания на график. 1
st сценарий: Проверка между одним из проводников и внешней оболочкой.