Как правильно измерять сопротивление изоляции электрооборудования. Какие нормативные значения должны соблюдаться. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении измерений. Какое оборудование используется для измерений сопротивления изоляции.
Что такое измерение сопротивления изоляции и зачем оно нужно
Измерение сопротивления изоляции — это важная процедура контроля состояния электрооборудования. Она позволяет выявить повреждения и дефекты изоляции на ранних стадиях, предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасную эксплуатацию электроустановок. Основные цели измерения сопротивления изоляции:
- Определение текущего состояния изоляции
- Выявление мест с пониженным сопротивлением изоляции
- Контроль качества монтажа новых электроустановок
- Оценка остаточного ресурса изоляции
- Предупреждение пробоев изоляции и коротких замыканий
Регулярные измерения позволяют своевременно обнаружить ухудшение свойств изоляции и принять меры по ремонту или замене оборудования.
![](/800/600/https/oooevna.ru/wp-content/uploads/5/5/e/55e01b0f2be0d7f50e3357d8c35e4741.jpg)
Нормативные значения сопротивления изоляции
Допустимые значения сопротивления изоляции регламентируются нормативными документами. Основные из них:
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
- ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
- РД 34.45-51.300-97 (Объем и нормы испытаний электрооборудования)
Согласно этим документам, минимально допустимые значения сопротивления изоляции зависят от номинального напряжения, типа и назначения электрооборудования. Например:
- Для электропроводки до 1000 В — не менее 0,5 МОм
- Для электродвигателей до 1000 В — не менее 0,5 МОм
- Для силовых трансформаторов — не менее 300 МОм при 20°С
- Для кабельных линий 6-10 кВ — не менее 50 МОм на 1 км
При снижении сопротивления ниже нормативных значений требуется дополнительное обследование и ремонт оборудования.
Факторы, влияющие на сопротивление изоляции
На величину сопротивления изоляции оказывают влияние различные факторы:
- Температура окружающей среды и самого оборудования
- Влажность воздуха
- Загрязнение поверхности изоляции
- Механические повреждения
- Старение изоляционных материалов
- Воздействие агрессивных сред
Поэтому при проведении измерений важно учитывать условия эксплуатации оборудования и вносить соответствующие поправки в результаты.
![](/800/600/https/oooevna.ru/wp-content/uploads/f/1/0/f101e9ce8d0ae6561bc00c631d5af66b.jpg)
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Основным прибором для измерения сопротивления изоляции является мегаомметр. Современные цифровые мегаомметры позволяют проводить измерения в широком диапазоне сопротивлений (до 10 ТОм) и напряжений (до 10 кВ). Наиболее распространенные модели:
- ЭС0202/2-Г — для измерений в электроустановках до 1000 В
- MIC-2500 — универсальный мегаомметр на напряжения до 2500 В
- MIT1025 — цифровой мегаомметр на напряжения до 5000 В
- C.A 6555 — высоковольтный мегаомметр до 15 кВ
При выборе прибора важно учитывать диапазон измерений, класс точности, наличие дополнительных функций.
Методика проведения измерений сопротивления изоляции
Порядок проведения измерений включает следующие основные этапы:
- Подготовка оборудования к измерениям (отключение, разрядка)
- Выбор схемы измерения в зависимости от типа оборудования
- Подключение измерительных проводов мегаомметра
- Установка требуемого испытательного напряжения
- Проведение измерения в течение 60 секунд
- Фиксация показаний через 15 и 60 секунд
- Расчет коэффициента абсорбции (при необходимости)
- Оформление протокола измерений
Важно соблюдать правила электробезопасности и требования инструкций по эксплуатации оборудования.
![](/800/600/https/i.ytimg.com/vi/bYt5erLzsNI/maxresdefault.jpg)
Особенности измерения сопротивления изоляции силовых кабелей
При измерении сопротивления изоляции кабельных линий необходимо учитывать следующие моменты:
- Измерения проводятся между каждой жилой и остальными жилами, соединенными с землей
- Для кабелей с экраном измеряется также сопротивление между жилами и экраном
- Испытательное напряжение выбирается в зависимости от номинального напряжения кабеля
- Учитывается температурный коэффициент сопротивления изоляции
- Для длинных кабелей измеряется емкость и рассчитывается удельное сопротивление
Результаты измерений сравниваются с нормативными значениями для соответствующего типа и сечения кабеля.
Требования безопасности при измерении сопротивления изоляции
Измерение сопротивления изоляции относится к работам с повышенной опасностью. Основные меры безопасности:
- Работы должны проводиться по наряду-допуску
- Измерения выполняются бригадой не менее чем из двух человек
- Обязательно применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты)
- Запрещается прикасаться к токоведущим частям во время измерений
- После измерений необходимо снять остаточный заряд с оборудования
- Запрещается проводить измерения во взрывоопасных зонах
Строгое соблюдение правил безопасности позволяет избежать поражения электрическим током при проведении измерений.
![](/800/600/https/svetledlent.ru/wp-content/uploads/1/3/6/1366443d17c85e835bc7aec11190e7a2.jpeg)
Оформление результатов измерений сопротивления изоляции
Результаты измерений оформляются в виде протокола, который должен содержать:
- Дату и место проведения измерений
- Тип и заводской номер применяемого мегаомметра
- Схему измерений
- Условия проведения измерений (температура, влажность)
- Измеренные значения сопротивления изоляции
- Нормативные значения сопротивления изоляции
- Заключение о состоянии изоляции
- Подписи лиц, проводивших измерения
Протоколы измерений хранятся не менее 3 лет и служат основанием для принятия решений о дальнейшей эксплуатации оборудования.
ПУЭ Раздел 1 стр.26 2. измерение сопротивления изоляции.. 3. испытание повышенным напряжением промышленной частоты.. Таблица 1.8.10….
2. Измерение сопротивления изоляции.
Допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей напряжением выше 1 кВ должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.8.10.
У синхронных электродвигателей и электродвигателей с фазным ротором на напряжение 3 кВ и выше или мощностью более 1 МВт производится измерение сопротивления изоляции ротора мегаомметром на напряжение 1000 В. Измеренное значение сопротивления должно быть не ниже 0,2 МОм.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Производится на полностью собранном электродвигателе.
Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки относительно корпуса.
Значения испытательных напряжений приведены в табл. 1.8.11. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.
Таблица 1.8.10
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей (табл. 1.8.9, пп. 3, 4)
Температура обмотки, °С | Сопротивление изоляции R60«, МОм, при номинальном напряжении обмотки, кВ | ||
3-3,15 | 6-6,3 | 10-10,5 | |
10 | 30 | 60 | 100 |
20 | 20 | 40 | 70 |
30 | 15 | 30 | 50 |
40 | 10 | 20 | 35 |
50 | 7 | 15 | 25 |
60 | 5 | 10 | 17 |
75 | 3 | 6 | 10 |
Таблица 1.
![](/800/600/http/encom74.ru/wp-content/uploads/e/2/b/e2bd99b61aa589c894fa357d9b059050.png)
Испытательные напряжения промышленной частотыдля обмоток электродвигателей переменного тока
Испытуемый элемент | Мощность электродвигателя, кВт | Номинальное напряжение электродвигателя, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
1 . Обмотка статора | Менее 1,0 | Ниже 0,1 | 0,8 (2Uном + 0,5) |
| От 1,0 и до 1000 | Ниже 0,1 | 0,8 (2Uном + 1) |
|
| Выше 0,1 | 0,8 (2Uном + 1), но не менее 1,2 |
| От 1000 и более | До 3,3 включительно | 0,8 (2Uном + 1) |
| От 1000 и более | Свыше 3,3 до 6,6 включительно | 0,8 ´ 2,5Uном |
| От 1000 и более | Свыше 6,6 | 0,8 (2Uном + 3) |
2. | — | — | 8-кратное Uном системы возбуждения, но не менее 1,2 и не более 2,8 |
3. Обмотка ротора электродвигателя с фазным ротором. | — | — | 1,5Uр*, но не менее 1,0 |
4. Резистор цепи гашения поля синхронных двигателей. | — | — | 2,0 |
5. Реостаты и пускорегулирующие резисторы. | — | — | 1,5Uр*, но не менее 1,0 |
*Uр напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном напряжении на статоре.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
Измерение производится при практически холодном состоянии машины.
а) Обмотки статора и ротора*
________________
* Сопротивление постоянному току обмотки ротора измеряется у синхронных электродвигателей и асинхронных электродвигателей с фазным ротором.
Измерение производится у электродвигателей на напряжение 3 кВ и выше. Приведенные к одинаковой температуре измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток, а также обмотки возбуждения синхронных двигателей не должны отличаться друг от друга и от исходных данных более чем на 2 %.
б) Реостаты и пускорегулировочные резисторы
Для реостатов и пусковых резисторов, установленных на электродвигателях напряжением 3 кВ и выше сопротивление измеряется на всех ответвлениях. Для электродвигателей напряжением ниже 3 кВ измеряется общее сопротивление реостатов и пусковых резисторов и проверяется целостность отпаек.
Значения сопротивления не должны отличаться от исходных значений более чем на 10 %.
5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.
Продолжительность проверки не менее 1 часа.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
Производится при нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования. Проверяется тепловое и вибрационное состояние двигателя.
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А испытываются по пп. 1, 2, 4, 9, 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ·А, а также трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по пп. 1-7, 12, 14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение характеристик изоляции.
Для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ·А и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:
Tобм, °С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
R60, МОм | 450 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 |
Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре 20-30°С должно быть для обмоток с номинальным напряжением:
-до 1 кВ включительно — не менее 100 МОм;
— более 1 кВ до 6 кВ — не менее 300 МОм;
— более 6 кВ — не менее 500 МОм.
Для остальных трансформаторов сопротивление изоляции, приведенное к температуре измерений на заводе-изготовителе, должно составлять не менее 50 % исходного значения.
Значения тангенса угла диэлектрических потерь (tg d), приведенные к температуре измерений на заводе-изготовителе, не должны отличаться от исходных значений в сторону ухудшения более чем на 50 %.
Измерение сопротивления изоляции и tg d должно производиться при температуре обмоток не ниже:
10 °С — у трансформаторов напряжением до 150 кВ;
20 °С — у трансформаторов напряжением 220-750 кВ.
Измерение tg d трансформаторов мощностью до 1600 кВА не обязательно.
Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции обмоток вместе с вводами. Испытательные напряжения приведены в табл. 1.8.12. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток маслонаполненных трансформаторов не обязательно.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток сухих трансформаторов обязательно и производится по нормам табл. 1.8.12 для аппаратов с облегченной изоляцией.
Импортные трансформаторы разрешается испытывать напряжениями, указанными в табл. 1.8.12, лишь в тех случаях, если они не превышают напряжения, которым данный трансформатор был испытан на заводе.
Испытательное напряжение заземляющих реакторов на напряжение до 35 кВ аналогично приведенным для трансформаторов соответствующего класса;
б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. Испытание следует производить в случае осмотра активной части. Испытательное напряжение 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Таблица 1.8.12
Испытательное напряжение промышленной частоты внутренней изоляции силовых маслонаполненных трансформаторов и реакторов с нормальной изоляцией и трансформаторов с облегченной изоляцией (сухих и маслонаполненных)
Класс напряжения обмотки, кВ | Испытательное напряжение по отношению к корпусу и другим обмоткам, кВ, для изоляции | |
нормальной | облегченной | |
От 0,05 до 1 | 4,5 | 2,7 |
3 | 16,2 | 9 |
6 | 22,5 | 15,4 |
10 | 31,5 | 21,6 |
15 | 40,5 | 33,5 |
20 | 49,5 | — |
35 | 76,5 | — |
Измерение сопротивления изоляции в электроустановках до и свыше 1000В в Курске и области
3.
![](/800/600/http/ledsshop.ru/wp-content/uploads/b/8/a/b8a4a26e350a1cd3f0bff1f498520ab2.jpeg)
3.1. Объектом измерения являются электрооборудование и электропроводки напряжением до и выше 1000 В
3.2. Измеряемой величиной является сопротивление изоляции.
3.3. Измеренное сопротивление изоляции электрооборудования напряжением до 1000 В должно быть не ниже, минимально допустимого значения, приведенного в таблице.
Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В
Наименование элемента | Напряжение мегаомметра, В | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение, В: | Должно соответствовать указаниям изготовителей, но не менее 0,5 | При измерениях полупроводниковые приборы в изделиях должны быть зашунтированы | |
до 50 | 100 | ||
свыше 50 до 100 | 250 | ||
свыше 100 до 380 | 500-1000 | ||
свыше 380 | 1000-2500 | ||
Распределительные устройства, щиты и токопроводы | 1000-2500 | не менее 1 | Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства |
Электропроводки, в том числе осветительные сети | 1000 | не менее 0,5 | Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год.![]() |
Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. | 1000-2500 | не менее 1 | Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока) |
Краны и лифты | 1000 | не менее 0,5 | Производится не реже 1 раза в год |
Стационарные электроплиты | 1000 | не менее 1 | Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год |
Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления | 500-1000 | не менее 10 | Производится при отсоединенных цепях |
Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500-1000 В, присоединенных к главным цепям | 500-1000 | не менее 1 | Сопротивление изоляции цепей напряжением до 60 В, питающихся от отдельного источника, измеряется мегаомметром на напряжение 500 В и должно быть не менее 0,5 МОм |
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: | |||
до 60 | 100 | не менее 0,5 | |
выше 60 | 500 | не менее 0,5 |
Измерение сопротивления изоляции силового электрооборудования
Как и для изоляции кабелей, для электрических аппаратов и машин большое значение имеет температура. Так, для изоляции класса А характерно увеличение сопротивления изоляции в полтора раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Изоляция класса В увеличивает сопротивление в два раза при повышении температуры на 10 градусов. Поэтому установлены температурные пределы для измерения сопротивления изоляции электрооборудования, а также разработаны специальные коэффициенты: для электрических машин – Кт, для трансформаторов – Кз, которые можно посмотреть в таблице. Нормы для сопротивления изоляции приведены в двух документах: для уже работающих установок – в ПТЭЭП, для находящихся в процессе ввода в эксплуатацию – в ПУЭ.
Помимо изоляции проводки, при измерении сопротивления изоляции электрооборудования, замеряется и сопротивление относительно корпуса и наружных металлических частей при выключенном двигателе. Как правило, такие замеры проводятся для переносных электроинструментов. Если корпус инструмента выполнен из диэлектрика, его перед измерением оборачивают металлической фольгой и соединяют с контуром заземления. Для переносных трансформаторов дополнительно проводятся замеры сопротивления изоляции между корпусом и обмотками. А также между обмотками, при этом вторичную обмотку надо закоротить на корпус. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования включают в себя и измерения сопротивления изоляции автоматических выключателей и устройств защитного отключения.
Условия измерений
4.1 Измерение проводят в помещениях при температуре 25±10°С и относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода, шнуры и оборудование не предусмотрены другие условия.
4.2 Значение электрического сопротивления изоляции соединительных проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допускаемое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.
4.3. Характеристики изоляции электрооборудования рекомендуется измерять по однотипным схемам и при одинаковой температуре. Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (разница температур не более 5°С). Если это невозможно, то должен производиться температурный пересчет.
Требования безопасности
ВНИМАНИЕ! Не приступайте к измерениям, не убедившись в отсутствии напряжения на измеряемом объекте.
5.1. Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части электроустановки, к которой присоединен испытательный прибор, запретить находящимся вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям и, если нужно, выставить охрану.
5.2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.
5.3. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг).
5.4. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок
Начало замеров сопротивления изоляции начинается с проверки кабеля на напряжение – оно должно отсутствовать. Заземление на 2-3 минуты снимает с токоведущей жилы остаточные заряды, и можно приступать к работе. Пыль, грязь, другие посторонние субстанции затрудняют точное измерение сопротивления изоляции, поэтому кабель нужно от них очистить. Сверка с заводским паспортом дает нашим экспертам величину предполагаемого сопротивления изоляции, исходя из чего, выбирается предел измерений. После контрольной проверки – определения показаний на шкалах мегаомметра при замкнутых и разомкнутых проводах – прибор допускается эксплуатацию. При разомкнутых проводах стрелка должна указывать на бесконечность, при замкнутых – на ноль.
Позвонить в лабораторию +7-903-876-46-35
Измерение сопротивления изоляции начинается с проверки каждой фазы относительно заземления. Если показания выявят нарушения изолирующей функции, проводится замер относительно земли изоляции каждой фазы, а также между двумя фазами. Количество замеров варьируется: для трехжильного кабеля могут быть проведены 3-6 замеров, для пятижильного – 4, 8 или 10. Поскольку существует несколько схем, в паспорте замеров обязательно указывать схему, по которой выполнялись работы.
Граничные показатели мегаомметра – 15 и 60 секунд с момента присоединения к исследуемому объекту, из них вычисляется и коэффициент абсорбции, то есть влажности изоляции. Если значения явно не соответствуют ожидаемому, рекомендуется повторно снять остаточное напряжение, наложив заземление, переключить предел и повторить замер. По правилам техники безопасности измерения сопротивления изоляции электрооборудования, эту операцию требуется проводить в диэлектрических перчатках. Помимо этого, строго рекомендуется соблюдать правила измерений, указанные в п.п. 1.7.81, 2.1.35 ПУЭ: «Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников»; «как со стороны источников питания, так и со стороны приемника, нулевые проводники должны быть отсоединены от заземленных частей», «схема испытания… имеет различия лишь в количестве замеров (4 или 8, вместо 3 или 6) и в отсутствие необходимости использовать зажим «Экран» на мегаомметрах»; «измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок производится при снятом напряжении, выключенных выключателях, снятых предохранителях, отключенных электроприемниках, аппаратах, вывернутых электролампах».
Подготовка к выполнению измерений
Для выполнения измерений используются мегаомметры ЭСО202/1-Г или ЭСО202/2-Г в зависимости от требований к испытательному напряжению.
6.1. Перед началом измерений необходимо изучить электроустановку здания и убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом объекте, принять меры препятствующие допуску на испытуемый объект лиц, не участвующих в испытаниях, при необходимости выставить наблюдающего. Произвести отключение электроприборов, снять предохранители, отключить аппараты (автоматические выключатели, переключатели), отсоединить электронные схемы и электронные приборы, электрические части электроустановки с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением.
6.2. Установить на мегаомметре переключатель измерительных напряжений в нужное положение (в соответствии с требованиями к испытательному напряжению), а переключатель диапазонов в положение I.
Схема проверки изоляции мегаомметром
Измерение сопротивления:
Измерение изоляции кабеля:
6.3. Проверить исправность мегаомметра. При вращении ручки генератора должен светиться индикатор «ВН».
Выполнение измерений
7.1. Убедившись в отсутствии напряжения на объекте, подключить объект к гнездам «rx». При необходимости экранирования, для уменьшения влияния токов утечки, экран объекта подсоединить к гнезду «Э». Для уменьшения времени установления показаний перед измерением сопротивления по шкале II в течении 3-5 сек. вращать ручку генератора при закороченных зажимах «rx».
7.2. Для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью 120-144 оборотов в минуту.
7.3. Отсчет значений электрического сопротивления изоляции при измерении проводят по истечении 1 мин с момента приложения измерительного напряжения к образцу, но не более чем через 5 мин, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия или на другое измеряемое оборудование не предусмотрены другие требования. Перед повторным измерением все металлические элементы кабельного изделия должны быть заземлены не менее чем за 2 мин.
7.4. При измерении параметров изоляции электрооборудования должны учитываться случайные и систематические погрешности, обусловленные погрешностями измерительных приборов и аппаратов, дополнительными емкостями и индуктивными связями между элементами измерительной схемы, воздействием температуры, влиянием внешних электромагнитных и электростатических полей на измерительное устройство, погрешностями метода и т. п
7.5. Электрическое сопротивление изоляции многожильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:
— для изделий без металлической оболочки, экрана и брони — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой или между каждой токопроводящей; жилой и остальными жилами, соединенными между собой и заземлением.
— для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.
ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА (КЕНОТРОН)
Кенотронная лампа представляет собой герметически закрытый стеклянный баллон 1 (рис. 14) с очень глубоким вакуумом (10~6 мм рт. ст.). В нижней части кенотронной лампы расположен один электрод 2 в виде опирали, оба конца которого выведены в цоколь, как у обычной лампы. Этот электрод называется катодом. В верхней части лампы расположен другой электрод 3 га виде круглой пластинки с контактным выводом в виде шарика 4. Этот электрод называется анодом.
Рис. 14. Выпрямительная электронная лампа (кенотрон). 1 — стеклянный баллон; 2 — катод; 3 — анод; 4 — контактный вывод анода; 5 — цоколь катода.
Принцип действия кенотронной лампы основан на явлении термоэлектронной эмиссии, заключающейся в способности накаленного металла испускать со своей поверхности электроны. Большое количество свободных электронов, имеющихся в катоде (как и во всех металлах), не может покинуть его поверхность, так как при нормальной температуре их кинетическая энергия слишком мала. Если, однако, катод разогреть, то кинетическая энергия электронов возрастает. Из раскаленного катода электронной лампы поток электронов устремляется в сторону холодного анода. При этом чем выше температура катода, тем интенсивнее будет движение электронов. У катода поток электронов образует среду, сопротивление которой постоянно увеличиваясь прекратит процесс их дальнейшего движения. Однако если к электродам лампы приложить разность потенциалов, причем к аноду — положительный потенциал, а к катоду — отрицательный, то внутри лампы между электродами возникает электрическое поле, движение электронов возобновится и проводимость лампы восстановится. Если изменить полярность, т. е. присоединить минус батареи к аноду, а плюс — к катоду, тока в цепи не будет, так как испускаемые катодом электроны будут отталкиваться от отрицательного заряженного анода. Если к аноду вместо батареи присоединить источник переменного тока, то в момент, когда анод будет иметь положительный потенциал, ток будет проходить через лампу, а в момент отрицательного значения потенциала ток проходить не будет. В этом и заключается вентильное, т. е. избирательное действие кенотронной лампы.
Советуем изучить — Статья: системы автоматического регулирования. теория
Оформление результатов испытаний (измерений).
8.1. Результаты проверки отражаются в протоколе соответствующей формы.
8.2. Перечень замеченных недостатков должен предъявляться заказчику для принятия мер по их устранению.
8.3. Протокол испытаний и измерений оформляется в виде электронного документа и хранится в соответствующей базе данных. Второй экземпляр протокола распечатывается и хранится в архиве электроизмерительной лаборатории.
8.4. Копии протоколов испытаний и измерений подлежат хранению в архиве электролаборатории не менее 3 лет.
Назначение
1.1. Инструкция проведения испытаний (ИПИ) разработана в качестве руководства для профильных сотрудников, выполняющих электротехнические испытания электроустановок.
Советуем изучить — Типы солнечных электростанций
1.2. В настоящем документе определен порядок тестирования СКЛ (силовых кабельных линий) до 10 кВ.
1.3. Испытания СКЛ выполняются согласно требованиям:
- гл. 1.8.37 ПУЭ-7;
- гл. 2.4 приложение 3.1 таблицы 10,11 ПТЭЭП-2019;
- гл. 29 таблицы 29.1, 29.211 РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
1.4. Цель испытаний — тестирование соответствия измеренных параметров СКЛ или электроустановок требованиям ПУЭ-7.
Scientific Measurement 5000V Высоковольтный тестер изоляции Мегаомметр Измеритель сопротивления изоляции FR3025E Цифровой измерительный прибор Цифровой тестер
Seien Sie hautnah dabei in unserer Seniorentagespflege
Aktuelles aus dem Tagestreff
Scientific Measurement 5000V Высоковольтный тестер изоляции Мегаомметр Измеритель сопротивления изоляции FR3025E Цифровой измеритель Цифровой тестер РАЗМЕР В ОТНОШЕНИИ-Не знаете, какой размер заказать, Внешний материал Цвет: белый лакированный кожзаменитель, Он отправляется из Китая, и наши продукты, как правило, отправляются намного быстрее, чем ожидаемое время Amazon.
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Научное измерение Высоковольтный тестер изоляции 5000 В Мегаомметр Измеритель сопротивления изоляции FR3025E Цифровой измерительный прибор Цифровой тестер
3/8 дюйма с внутренней резьбой до 3/8 дюйма BSP с наружной резьбой до 3/8 дюйма OD Трубный шаровой кран Быстрое соединение Водоочистители Аксессуары для труб Шланг для подачи воды Прокладка соединителя для системы обратного осмоса 10 шт. 250 Длина 840 фунтов Прочность на разрыв 3/16 без внешнего диаметра 7×19Канат из оцинкованной стали с сердечником. Goodyear 1S5-070 Air Spring, противоударный кожаный флип-чехол для бизнес-кошелька iPhone 8, совместимый со смартфоном iPhone 8. Brennan Industries F2700-06-06-O Стальная переборка Прямой раструб-O-фитинг 9/16-18 Наружная резьба с уплотнительным кольцом x 9/16-18 Наружная резьба с уплотнительным кольцом 9/16-18 Наружная резьба с уплотнительным кольцом x 9/ 16-18 Наружное уплотнительное кольцо Flare Inc., грузоподъемность Liftall DSV602DX30IN Строп для транспортировки бочек Вертикальный 30 Диаметр 850 фунтов Scientific Measurement 5000V Высоковольтный тестер изоляции Мегаомметр Измеритель сопротивления изоляции FR3025E Цифровой измеритель Цифровой тестер . Поддон для хранения MARSPOWER для радиоуправляемого альпинистского автомобиля Модифицированные аксессуары Поддон для хранения деревянного материала для гусеничного автомобиля с радиоуправлением 1/10. Морзе 5914 .014 X .042 LOC 2FL SE SC BR Сделано в 45484, Колпачковые гайки Acorn с закрытым концом 3/4-10 Стальная низкая корона 100 шт. Никелированный, Мощный метрический комбинированный ключ 9 мм 644018, Новый сверхмощный виниловый баннер на 13 унций Знак с Металлические люверсы Коммерческое помещение для продажи Рекламный флаг, номер телефона Магазин многих размеров, MICRO 100 Угловой радиус Концевая фреза без покрытия Яркий карбид 1/8 Диаметр фрезерования.
Тестер изоляции высоковольтного измерения 5000В Мегомметр Измеритель сопротивления изоляции FR3025E Цифровой измеритель , КВАДРАТ AS-1 CERA Mitutoyo 616176-541 0,136.
- Вставки Вставки для токарных станков с ЧПУ DNMG431-TF IC907 Карбидные вставки для токарных станков с ЧПУ с коробкой
- Norton 69083149045 Круги плоскошлифовальные размер B42 1/2 x 3/4
- Набор быстрозажимных зажимов Высокопрочный, износостойкий ручной инструмент для полировки, горячекатаный стальной лист, прочный зажим, полировка
- 3dRose lsp_16449_6 Крышка розетки Robot Ville 2
- Шт. 8, труднодоступный крепеж 014973201937 Винты для листового металла Phillips Pan 10 x 3
- EXB-18V330JX Упаковка из 100 RES МАССИВ 4 RES 33 OHM 0502
- 6060b60a-a222-11e9-8d7c-4cedfbbbda4e X-DREE компьютерная графическая карта Винты с накатанной головкой и плоской головкой Fushcia M3,5×6 мм 4 шт.
- Легкая заглушка для карманных отверстий Наклонная заглушка для отверстий Надежные 50 шт.
Деревянные карманные отверстия для карманных отверстий
Научное измерение Высоковольтный тестер изоляции 5000 В Мегаомметр Измеритель сопротивления изоляции FR3025E Цифровой измерительный прибор Цифровой тестер
- 9 x 12 двусторонняя гистограмма с сеткой, упаковка 24 шт. в упаковке
- 91294 MORSE 5965T 11.00MM X 11MM 4FL SE Ball SC
- Ideal Tridon 300110313051 Нержавеющая сталь 30011 Серия 300 Т-образный хомут для шланга 79,5 мм 87,4 мм Диапазон наружного диаметра шланга Тяжелый режим 72 Размер SAE
- 7/16 x 1-1/4 Болты плуга Класс 5 7/16-14 x 1-1/4 Крупная резьба Количество: 400 Зажимная головка Гладкая сталь
- Тройник-переходник Anderson Metals 38106 Фитинг из красной латуни 3/4 x 3/4 x 1/2 с внутренней резьбой 3/4 x 3/4 x 1/2 с внутренней резьбой 38106-121208
- 3dRose lsp_80856_1 Палмс-Лайн Миртл-Бич, Южная Каролина Одинарный тумблер
- Плоский держатель для мыльного камня WYPO SP-400-1 из нержавеющей стали включает мыльный камень 3/16 x 5
- Светло-серый Vestil Vestil CST-B23-2X1TPR-S 2 x 4/5 TPR Поворотный ролик Прямая поставка
- SPX Power Team IM10L Наборы для технического обслуживания компонентов гидравлической системы SPX Power Team Corporation
- Виниловый баннерный знак Tri Tip Ресторан Кафе-бар Tri Tip Маркетинговая реклама Коричневый 4 втулки 24 дюйма x 60 дюймов Доступны различные размеры Набор из 3
Тестеры изоляции MIT525, MIT1025, MIT1525, S1-568, S1-1068, S1-1568
Диагностические испытания изоляции позволяют использовать самые передовые методы измерения для точного определения состояния современной высококачественной изоляции и соответствия современным электрическим стандартам. Эти электрические стандарты применяются для тестирования кабелей, генераторов, автоматических выключателей и многих других электрических систем, где качество изоляции вокруг проводников должно быть наилучшее. Тестеры сопротивления изоляции для диагностики производительности S1-568,S1-1068,S1-1568 в Индии
Adiradh Energy предлагает Megger MIT525 CAT IV, компактный и легкий тестер сопротивления изоляции 5 кВ для диагностических испытаний и обслуживания высоковольтного электрооборудования. MIT525 меньше и легче своего предшественника, что делает его еще более удобным для переноски и хранения. Помимо измерения сопротивления изоляции до 10 ТОм, MIT525 также предлагает различные диагностические тесты, такие как индекс поляризации, коэффициент диэлектрической абсорбции, шаговое напряжение, диэлектрический разряд и тестирование рампы. Тестер сопротивления изоляции MIT525 в Индии, Хайдарабад, оснащенный ионно-литиевыми быстро перезаряжаемыми батареями, прибор имеет большой, четкий, легко читаемый дисплей, что делает его одинаково подходящим для использования как при ярком солнечном свете, так и в условиях плохого освещения. Информация, отображаемая в MIT525, включает сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние батареи и постоянную времени
MIT525-5 KV Диагностический тестер сопротивления изоляции
Обзор MIT525
- Измеряет до 10 ТОм
- PI, DAR, DD, SV и линейное испытание
- Повышенная производительность — работа от сети/сети, если батарея разряжена
- Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, быстрая зарядка
- Расширенная память с отметкой времени/даты
- Класс безопасности CATIV 600 В
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции MIT525 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
MIT1025-10 KV Диагностический тестер сопротивления изоляции Adiradh Energy предлагает CAT IV, Megger MIT1025, компактный и легкий тестер сопротивления изоляции 10 кВ для диагностических испытаний и обслуживания высоковольтного электрооборудования. MIT1025, заключенный в прочный корпус, меньше и легче, чем его предшественник, что делает его еще более удобным для переноски и хранения. Тестер изоляции MIT1025 измеряет сопротивление изоляции до 20 ТОм, MIT1025 также предлагает различные диагностические тесты, такие как индекс поляризации, коэффициент диэлектрической абсорбции, Ступенчатое напряжение, диэлектрический разряд и линейное тестирование. Сопротивление изоляции ster MIT1025 в Индии, Хайдарабад, оснащенный литий-ионными быстро перезаряжаемыми батареями, прибор имеет большой, четкий, легко читаемый дисплей, что делает его одинаково подходящим для использования как при ярком солнечном свете, так и при плохом освещении. освещенные среды. Отображаемая информация включает сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние батареи и постоянную времени.
MIT1025-10 KV Диагностический тестер сопротивления изоляции
Обзор MIT1025
- Измеряет до 20 ТОм
- PI, DAR, DD, SV и линейное испытание
- Повышенная производительность — работа от сети/сети, если батарея разряжена
- Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, быстрая зарядка
- Расширенная память с отметкой времени/даты
- Класс безопасности CATIV 600 В
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции MIT1025 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
MIT1525-15 KV Диагностический тестер сопротивления изоляции Adiradh Energy предлагает безопасность CAT IV, Megger MIT1525, компактный и легкий тестер сопротивления изоляции 15 кВ для диагностических испытаний и обслуживания высоковольтного электрооборудования. MIT1525 имеет двойной корпус Megger, прочный снаружи и огнестойкий внутри. Тестер изоляции, измеряющий сопротивление изоляции до 30 ТОм, MIT1525 также предлагает различные диагностические тесты, такие как индекс поляризации, коэффициент диэлектрической абсорбции, шаговое напряжение, диэлектрический разряд. и линейное тестирование. Тестер сопротивления изоляции MIT1525 в Индии, Хайдарабад, оснащенный литий-ионными быстро перезаряжаемыми батареями, прибор имеет большой, четкий, легко читаемый дисплей, что делает его одинаково подходящим для использования как при ярком солнечном свете, так и при плохом освещении. Отображаемая информация включает сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние батареи и постоянную времени.
MIT1525-15 KV Диагностический тестер сопротивления изоляции
Обзор MIT1525
- Измеряет до 30 ТОм
- PI, DAR, DD, SV и линейное испытание
- Повышенная производительность — работа от сети/сети, если батарея разряжена
- Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, быстрая зарядка
- Расширенная память с отметкой времени/даты
- Класс безопасности CATIV 600 В
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции MIT1525 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
MIT515-5 KV GO / NO-GO Тестер сопротивления изоляции Adiradh Energy предлагает CAT IV Megger MIT515, который является самым простым из линейки небольших и легких высоковольтных измерителей сопротивления изоляции Megger для тестирования и обслуживания высоковольтных электрических сетей. оборудование. MIT515, заключенный в прочный футляр, меньше и легче своего предшественника, что еще больше упрощает его переноску. Тестер сопротивления изоляции MIT515, оснащенный ионно-литиевыми быстрозаряжаемыми батареями, прибор имеет большой, четкий, легко читаемый дисплей, что делает его одинаково подходящим для использования как при ярком солнечном свете, так и в условиях плохого освещения. Отображаемая информация включает сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние батареи и постоянную времени
MIT515-5 KV GO/NO-GO Тестер сопротивления изоляции
Обзор MIT515
- Измеряет до 10 ТОм
- Выбираемое испытательное напряжение от 250 до 5000 В
- Тест PI, DAR, DD
- Повышенная производительность — работа от сети/сети, если батарея разряжена
- Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости, быстрая зарядка
- Класс безопасности CATIV 600 В
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции MIT515 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
Брошюра для диагностических тестеров сопротивления изоляции MIT515, MIT525, MIT1025 и MIT1525 Скачать
Руководство пользователя для диагностических тестеров сопротивления изоляции MIT515, MIT525, MIT1025 и MIT1525 Скачать
S1-568, 5 кВ Высокопроизводительные диагностические тестеры изоляции Компания Adrad Energy предлагает тестеры сопротивления изоляции S1-568 5 кВ, которые были разработаны, указаны и испытаны для удовлетворения строгих требований энергетических компаний в 21 веке. В дополнение к прочным и высокопроизводительным тестерам изоляции, S1-568 Megger предлагает возможность выполнять точные измерения сопротивления изоляции в экстремальных условиях с высоким уровнем шума, быстрой зарядки емкости кабеля и даже удаленного управления для удобства и безопасности. Для сервисных компаний S1-568 представляет собой отличный выбор благодаря своей гибкости и перспективности. Проще говоря, серия Megger S1 предназначена для работы везде, где бы вы ни работали.
S1-568, 5 кВ Высокопроизводительные диагностические тестеры изоляции
Обзор S1-568
- Доказанная способность выполнять точные стабильные измерения в шумных условиях, таких как подстанции 765 кВ
- Быстрая зарядка емкостных нагрузок, таких как высоковольтные силовые кабели
- Дополнительная безопасность в местах с высоким энергопотреблением с дистанционным управлением
- Всегда готов к тестированию с литий-ионным аккумулятором быстрой зарядки или аккумулятором переменного тока.
исходная операция
- Разработан для работы в суровых условиях
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции S1-568 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
S1-1068, 5 кВ Высокопроизводительные диагностические тестеры изоляции Тестер сопротивления изоляции Adiradh Energy S1-1068 10 кВ был разработан, специфицирован и протестирован для удовлетворения строгих требований энергетических компаний в 21 веке. В дополнение к прочным и высокопроизводительным тестерам изоляции, S1-1068 Megger предлагает возможность выполнять точные измерения сопротивления изоляции в экстремальных условиях с высоким уровнем шума, быструю зарядку емкости кабеля и даже дистанционное управление для удобства и безопасности. Для сервисных компаний S1-1068 представляет собой отличный выбор благодаря своей гибкости и перспективности.
S1-1068, 5 кВ Высокопроизводительные диагностические тестеры изоляции
Обзор S1-1068
- Доказанная способность выполнять точные стабильные измерения в шумных условиях, таких как подстанции 765 кВ
- Быстрая зарядка емкостных нагрузок, таких как высоковольтные силовые кабели
- Дополнительная безопасность в местах с высоким энергопотреблением с дистанционным управлением
- Всегда готов к тестированию с литий-ионным аккумулятором быстрой зарядки или аккумулятором переменного тока. исходная операция
- Достаточно прочный, чтобы выжить в суровых условиях
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции S1-1068 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
S1-1568, 5 кВ Высокопроизводительные диагностические тестеры изоляции Компания Adiradh Energy предлагает тестеры сопротивления изоляции S1-1568 15 кВ, которые были разработаны, указаны и протестированы для удовлетворения строгих требований энергетических компаний в 21 веке. В дополнение к прочным и высокопроизводительным тестерам изоляции S1-1568 Megger предлагает возможность выполнять точные измерения сопротивления изоляции в экстремальных условиях с высоким уровнем шума, быструю зарядку емкости кабеля и даже дистанционное управление для удобства и безопасности. Для сервисных компаний S1-1568 представляет собой отличный выбор благодаря своей гибкости и перспективности.
S1-1568, 5 кВ Высокопроизводительные диагностические тестеры изоляции
Обзор S1-1568
- Доказанная способность выполнять точные стабильные измерения в шумных условиях, таких как подстанции 765 кВ
- Быстрая зарядка емкостных нагрузок, таких как высоковольтные силовые кабели
- Измерение сопротивления до 35 ТОм с подавлением шума 8 мА плюс 4 фильтра
- Дополнительная безопасность в местах с высоким энергопотреблением с дистанционным управлением
- Всегда готов к тестированию с литий-ионным аккумулятором быстрой зарядки или аккумулятором переменного тока.
исходная операция
- Достаточно прочный, чтобы выжить в суровых условиях
Adiradh Energy предлагает диагностические тестеры сопротивления изоляции S1-1568 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
Брошюра для высокопроизводительных диагностических тестеров сопротивления изоляции S1-568,S1-1068,S1-1568 Скачать
Брошюра для тестеров сопротивления изоляции серий MIT и S1 в Индии Скачать
Руководство пользователя для высокопроизводительных диагностических тестеров сопротивления изоляции S1-568,S1-1068,S1-1568 Скачать
BM5200-5KV Тестер сопротивления изоляции Adiradh Energy предлагает тестер изоляции BM5200 с батарейным питанием и цифровым и аналоговым индикатором дуги, разработанный для проверки сопротивления изоляции высоким напряжением при техническом обслуживании и ремонте кабелей, вращающихся машин, трансформаторов, распределительных устройств и промышленных приложений. Испытания изоляции постоянным током выполняются при напряжении 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В. Диапазон измерения сопротивления изоляции от 100 кОм до 1000 ГОм. Предусмотрена автоматическая разрядка тестируемых емкостных цепей и отображение затухающих напряжений.
Тестер сопротивления изоляции BM5200, 5 кВ
Обзор BM5200
- Цифровой тестер сопротивления изоляции 1 ТΩ, 1,4 мА, 5 кВ с цифровым и аналоговым дисплеем
- Пять испытательных полигонов; 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В и 5000 В
- Режимы изоляции (InS), индекса поляризации (PI) и испытания с переменным временем (t)
- Выбираемые функции вольтметра постоянного или переменного тока (включая частоту)
- Защитная клемма для шунтирования поверхностных токов утечки
- Класс безопасности CATIII 600 В
Adiradh Energy предлагает Тестер сопротивления изоляции BM5200 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
Брошюра для тестера сопротивления изоляции 5 кВ BM5200 в Индии Скачать
BM5500-5KV Тестер сопротивления изоляции
Adiradh Energy предлагает BM5500, который представляет собой тестер сопротивления изоляции только от сети/сети с цифровым и аналоговым индикатором дуги, предназначенный для измерения сопротивления изоляции под высоким напряжением при техническом обслуживании и ремонте кабелей. , вращающееся оборудование, трансформаторы, распределительные устройства и промышленное применение. Испытания изоляции постоянного тока проводятся при 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В. Диапазон измерения сопротивления изоляции составляет от 100 кОм до 1000 ГОм. Предусмотрена автоматическая разрядка тестируемых емкостных цепей и отображение затухающих напряжений.
Тестер изоляции с питанием от сети-BM5500
Обзор BM5500
- 1 TΩ, 1,4 мА, 5 кВ цифровой тестер изоляции с цифровым и аналоговым дисплеем
- Пять испытательных полигонов; 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В и 5000 В
- Режимы изоляции (InS), индекса поляризации (PI) и испытания с переменным временем (t)
- Выбираемые функции вольтметра постоянного или переменного тока (включая частоту)
- Защитная клемма для шунтирования поверхностных токов утечки
- Класс безопасности CATIII 600 В
Adiradh Energy предлагает тестер сопротивления изоляции BM5500 в Индии; Хайдарабад; Вишакхапатнам; Виджаявада; Ченнаи; Пудучерри; Тричи; Коимбатур; Хосур; Бангалор; Хубли; Майсур; Кочин; Калькутта; Пуна; Гоа; Мумбаи; Тан; Канпур; Джайпур; Нагпур; Дели; Нойда; Гуругам; Бхопал; Вадодара; Ахмадабад; Чандигарх; Чандигарх; Тата Нагар; Райпур; Рудрапур;; Дургапур; Харагпур; Райгарх; Бхилаи; Ангул; Халдия; Джабалпур; Индор; Джамшедпур; Раджамандри; Стальной город Бокаро; Салем; Кочи; Руркела; Ахмадабад ;Джамнагар; Бхарух; Шри-Сити; Нашик; Харидвар; Матхура; Аурангабад; Бхубанешвар и другие города
Брошюра для тестера сопротивления изоляции 5 кВ BM5500 в Индии Скачать
Различные типы диагностические испытания изоляции:
Проверка точечного считывания (IR )(IR(t)): Простейшая из всех проверок изоляции и наиболее часто используемая при тестировании изоляции низкого напряжения ; испытательное напряжение прикладывается в течение короткого определенного периода времени, после чего снимаются показания
Тест времени на сопротивление (DAR): Концепция теста на сопротивление времени заключается в снятии последовательных показаний в определенное время в течение одного теста.
Тест на индекс поляризации (PI): Простейшая реализация теста на временную стойкость твердой изоляции. Тест PI требует только двух показаний, за которыми следует простое деление; одноминутное показание делится на десятиминутное показание, чтобы обеспечить соотношение. При «хорошей» изоляции ток утечки относительно невелик, а сопротивление постоянно растет по мере уменьшения тока из-за эффектов зарядки и диэлектрической абсорбции
Испытание на диэлектрический разряд (DD): В то время как другие упомянутые методы измеряют токи, протекающие в процессе зарядки, испытание DD измеряет ток, протекающий во время разряда испытуемого образца.
Испытание ступенчатым напряжением (SV): Поскольку хорошая изоляция является резистивной, увеличение испытательного напряжения приведет к увеличению тока, в результате чего сопротивление останется постоянным. Любое отклонение от этого может означать дефект изоляции. При более низких испытательных напряжениях, скажем, 500 В или 1000 В, вполне возможно, что эти дефекты могут остаться незамеченными, но при повышении напряжения мы достигаем точки, когда в трещинах или полостях может происходить ионизация, что приводит к увеличению тока и следовательно, снижение сопротивления изоляции.