Способы измерения сопротивления изоляции: Замер сопротивления изоляции основных видов электропроводки

Содержание

методика измерения, используемые приборы, как провести, пошаговая инструкция

Сопротивление изоляции — важный параметр, без нормального показателя которого невозможна безопасная работа электроприборов. Что такое замер сопротивления, как проводить эту процедуру, как проверить электропроводку на этот показатель в электролаборатории и многое другое далее.

Что это такое

Сопротивление изоляции — показатель, который влияет на безопасность работы электрических установок. Также это главный параметр во всех кабелях и проводах, поскольку при эксплуатации они всегда подвергаются разным физическим и другим воздействиям. Согласно понятию из учебника физики это соотношение напряжения, которое приложено к диэлектрическому элементу к току, протекающему через этот элемент.

Сопротивление изоляции что это

Несмотря на то, что кабели сделаны из качественного и долговечного материала, он может выйти из строя вследствие:

  • высокого напряжения и солнечного света;
  • механического повреждения и постановки неправильного температурного режима;
  • неблагоприятной среды эксплуатации.

Чтобы точно выяснить причины повреждений в цепи кабеля или проверить возможность в дальнейшем эксплуатировать изоляцию, необходимо сделать замер сопротивления изоляции.

Обратите внимание! В случае визуального обнаружения изоляции, выполнение измерений уже не требуется. Осуществляя проведение замеров сопротивления изоляции мегаомметром, можно убрать неисправность, предотвратить пожар и аварийную ситуацию, убрать чрезмерно изношенное устройство, устранить короткие замыкания с возможными ударами тока людей.

Поврежденный кабель от солнечного света

Как обследовать электропроводку

Сделать обследование электрической проводки можно только после осмотра ее целостности. Так, на проводных изгибах не должно быть поломанных, потресканных и раскрошенных частей. Если после визуального просмотра, не были выявлены предпосылки того, чтобы заменить кабель, необходимо сделать измерение сопротивления изоляции. Для этого нужно воспользоваться мегаомметром.

Исследование проводки

Согласно правилам устройства электрических установок, в сети не должно быть сопротивление меньше 0,5 МОм, чтобы можно было правильно провести испытание с напряжением в тысячу вольт.

Кроме того, исследуется электропроводка в качестве профилактики. К примеру, изоляционное сопротивление нужно проверять каждые три года по правилам технической эксплуатации электрических установок. Где есть особо опасные объекты и наружные установки, проверку делают раз в год.

Обратите внимание! При начале работы необходимо сделать подсчет общей мощности потенциальных установленных электрических приборов. Исходя из данной информации, необходимо вычисление сечения кабели по показателям мощности. Далее необходимо сравнить получившуюся цифру с той, что равна сечению кабеля. Если она меньше, значит нужно в срочном порядке менять всю электрическую проводку.

Потом нужно проверить всю скрытую проводку. На части изоляции не должно быть никаких повреждений. Провода должны иметь специальные клеммы.

Обязательно необходимо осуществить проверку распределительного щита. Он должен быть правильным образом собран. В противном случае, когда будут подключены все электроприборы к щитку, автомат будет выбивать из-за предельной нагрузки.

Просмотр целостности кабеля как необходимость до начала его проверки

Шкала допустимого сопротивления

Как правило, каждая шкала на предприятии своя, в зависимости от оборудования. Далее даны примеры допустимого изоляционного сопротивления электрических установок, аппаратов, цепей и проводок:

  1. Электроустановка 12 ватт = менее 0,5 МОм;
  2. Аппарат напряжения от 42 до 380 ватт = менее 0,5 МОм;
  3. Электрический инструмент ручного типа в виде трансформатора, переносного светильника = менее 0,5МОм, а в напряжении 2 МОм;
  4. Бытовая стационарная электроплита = 1МОм;
  5. Кран и люфт = 0,5МОм;
  6. Силовая и осветительная электропроводка, распределительная установка, щиток и токопровод = 0,5 МОм;
  7. Вторичная управленческая цепь защиты измерения или сигнализации = 1 МОм и выше;
  8. Цепь управления, цепь питания и цепи напряжения — 1 МОм и выше.

Замер сопротивления изоляции кабеля

Замер сопротивления изоляции электропроводки происходит около двух точек электрической установки, характеризующей утечку при подаче напряжения в сети. Результат — показатель, выражаемый в мегаомах. Измерение осуществляется при помощи мегаомметра, который исследует утечку тока, возникающую при действии регулярно поступающего напряжения к электрической установке.

Современными мегаомметрами выдаются разные уровни напряжения, чтобы испытать различное оборудование. В итоге, обязательная часть проверки цепи — изучение изоляционного сопротивления.

Принцип измерения показателя

Приборы для измерений

Сегодня измерением сопротивления изоляции в кабелях занимаются мегаомметры, лучшие из которых М — 4100, ЭСО 202 / 2Г, MIC — 30, MIC — 1000 и MIC-2500. Поскольку электротехника, как и мир, не стоит на месте, появляются новые устройства и обновления старых.

Мегаомметр внешний вид

Мегаомметр

Мегаомметр является специальным прибором, используемым профессиональными электриками, чтобы измерять электросети и приборы. Отличается от омметра тем, что может измерять на более высоком напряжении. Чтобы проверять сопротивление, прибором напряжение генерируется самостоятельно благодаря встроенному механическому генератору или батареи.

Обратите внимание! Конструкция его проста: источник питания, к примеру, генератор переменного тока, имеющий выпрямительный мост, и измерительный механизм.

Применение его широкое. Его используют, чтобы выявить повреждения в электросетях перед тем, как начать эксплуатировать ее, а также обнаружить места, где уже создалась аварийная ситуация. Чтобы проверить изоляцию кабеля в трансформаторной, электродвигательной части и любых устройствах, обладающих электрической обмоткой и изоляцией. Главное предназначение в измерении изоляционного сопротивления кабелей.

Благодаря испытаниям, можно понять, где находятся слабые места в электрических сетях. Показатели, снимаемые с мегаомметра, используются, чтобы определить степень изоляционной изношенности для предотвращения неожиданных и нежелательных случаев возгорания.

Конструкция мегаомметра

Принцип работы устройства прост. Он подает напряжение на кабельный участок, который и проверяется в итоге на наличие нормального поступления тока. При утечках, показатели попадают на панель, откуда пользователь и делает выводы. Если утечка больше допустимого значения, значит, речь идет о повреждении изоляции и появления короткого замыкания, недопустимого для того, чтобы была нормальная эксплуатация электрических сетей. В противном случае, кабели могут загореться.

Укомплектован каждый мегаомметр на 1000 и 2500 вольт гибкими медными проводниками, достигающими в длину до трех метров. Каждый прибор оснащен наконечниками в виде крокодила.

Обратите внимание! Отличаются устройства друг от друга модели дизайном и устройством. Аналоговые измерительные устройства обладают динамо машиной, которая вращением специальной ручки делает выработку напряжения, производящего изоляционные замеры. Также есть приборы с аналоговым табло и механической стрелкой.

Современные модели оснащены аккумуляторными батареями и блоком питания, имеют цифровое табло, которое отображает изоляционные показатели с памятью.

Аналоговая модель

Инструкция по технике безопасности

Вся измерительная работа сводится к тому, что используется мегомметр для изучения показателя сопротивления при напряжении до 1000 вольт. При рассмотрении светильников, до работы с ними, отключается напряжение, они выключаются из сети. При применении газоразрядных ламп, можно не выкручивать, а только убрать стартеры.

Инструкция при работе с мегаомметром

Важно до начала контрольных измерений проверить прибор, определив показания при разомкнутом и замкнутом проводнике. В первом случае должно появится бесконечное сопротивление, а во втором случае — значение около нуля.

Затем необходимо обесточить кабель. Чтобы убедиться в том, что напряжение отсутствует, нужно использовать указатель напряжения, испытанный на подключенном к участку цепи электрической установки.

Потом нужно заземлить токоведущие жила кабеля и при измерении его надеть диэлектрического вида резиновые защитные перчатки.

Обратите внимание! Прикасаться к токоведущим элементам запрещено!

Сопротивление можно проверить только по отдельной фазе. Если есть отрицательный результат, необходима проверка изоляции в участке фазы и земли.

Выполняя измерения, необходимо полное следование инструкции, разработанной на предприятии. Воспрещено начинать работу, не убедившись в том, что отсутствует напряжение. Коммутация должна быть осуществлена только в том случае, если обесточены токоведущие части и использованы средства защиты.

Возгорание как следствие отсутствия проверки кабелей

В целом, сопротивление изоляции — параметр, который нужно измерять при выходе из строя кабели или в качестве профилактики при помощи мультиметра и других доступных способов. Важно при этом полностью следовать инструкции и соблюдать технику безопасности, чтобы все измерения проходили без ущерба для здоровья.

сопротивления изоляции электрооборудования, кабеля мегаомметром, единицы и схема

Мегомметры используются для обнаружения сбоя изоляции внутри двигателей и трансформаторов. Замеры изоляции выполняются путем подачи высокого напряжения в обмотки этих электрических устройств. Подача его приведет к обнаружению ослабленной изоляции и потребует вывода из строя оборудования.

Напряжения, используемые в испытаниях изоляции мегомметров, могут варьироваться от 50 В до 5000 В. Подав такой ток в обмотки двигателя или трансформатора, можно определить, есть ли ухудшение изоляции электропроводки. Если это так, ток будет течь из обмоток. Выходящий ток приведет к замыканию на землю или КЗ обмоток двигателя и трансформатора.

Измерение сопротивления

Что это такое

Мегомметр — это омметр с особой конструкцией для тестирования сопротивления. Требование государственных норм по безопасности электроустановок обязывает проводить испытания на прочность изоляции до ввода электрооборудования в эксплуатацию, а также при обслуживании его электротехническим персоналом. Для этого цели используют мегомметры, обеспечивающих высокое напряжение постоянного тока от 500 В до 5 кВ и даже 15 кВ в соответствии с указанной токовой емкостью. Допустимые параметры по сопротивлению изолятора — от 1 до 10 МОм, в зависимости от условий эксплуатации.

Что такое мегомметр

Мегомметр имеет следующие элементы:

  1. В механических приборах динамомашина запускаемая измерителем с помощью вращения ручки с разрешённой частотой 2 об/сек, создает напряжение.
  2. Электронные приборы запитываются от источников: сеть, аккумуляторные устройства. Они работают с использованием закона Ома. Измеряется ток, проходящий между 2-мя включенными точками, например, 2 жилы кабеля, жилой и землей или другие варианты подключения.
  3. Замер осуществляются по эталонному напряжению, указанному изначально в режимных картах обслуживания электрооборудования.
  4. Прибор, использует напряжение и ток, и на их базе вычисляет сопротивление изоляции.
  5. Генератор вырабатывает постоянное напряжение.
  6. Устройство имеет возможность изменять диапазоны тестирования тумблером-переключателем, коммутирующим разные сопротивления изменяющих режим замеров и исходящее напряжение.

Принцип работы

Тестирование состояния изоляции, было разработано в начале 20-го века и является старейшим и наиболее широко используемым измерительным процессом в современной электротехнике и проводится согласно государственным стандартами электробезопасности. Это вызвано тем, что даже без видимых повреждений в изоляции кабельных сетей, ее сопротивление может стать недостаточным, чтобы защитить человека от воздействия токов высокого напряжения.

Принцип работы

Факторы, способствующие ухудшению изоляции:

  1. Температурный. Перепады температур с холодной на горячую, и наоборот с течением времени вызывают растрескивание изоляции.
  2. Электрический. Все кабели изготавливаются для определенных условий эксплуатации. Нарушений заводских условий использования может подвергнуть кабель к перенапряжению с потерей изоляции своих защитных свойств.
  3. Физический. Повреждение изоляции из-за нарушений эксплуатации или других неправомерных действий обслуживающего персонала.
  4. Химический. Моторное масло, грязь и пыль могут оказывать неблагоприятное химическое воздействие на изоляцию проводов.
  5. Окружающая среда. Этот фактор всегда воздействует на защитное покрытие кабелей: ультрафиолетовые лучи, влажность, снег и природные факторы, что должно учитываться разработчиками кабельной продукции.
Измерение сопротивления

Принцип работы меггера:

  1. Напряжение для тестирования ручным мегомметром получают путем вращения кривошипа, электронного типа — аккумулятором.
  2. 500В DC достаточно для выполнения тестирования систем работающих с напряжением до 440 В, а режим 1000 В до 5000 В — для испытаний высоковольтных электрических систем.
  3. Отклоняющая или токовая катушка соединена последовательно и позволяет пропускать электрический ток, принимаемый проверяемой цепью.
  4. Катушка управления, подключена к цепи.
  5. Токоограничивающий резистор (CCR и PCR) соединен последовательно с катушкой управления для защиты от повреждения в случае очень низкого сопротивления во внешней цепи.
  6. В мегомметре с ручным управлением эффект электромагнитной индукции используется для создания тестового напряжения. По мере увеличения его во внешней цепи, отклонение указателя увеличивается и уменьшается с увеличением тока.
  7. Работа тестера базируется на принципе омметра. Крутящий момент создается мегомметром из-за магнитного поля, создаваемого напряжением и током, аналогично закону Ома. Крутящий момент мегомметра меняется пропорционально V/I: V = IR или R = V / I, единица 1 Ом.
  8. Измеряемое электрическое сопротивление подключается через генератор и последовательно с отклоняющей катушкой. Когда проверяемая электроцепь разомкнута, крутящий момент из-за катушки напряжения будет максимальным, а стрелка показывать «бесконечность», что означает отсутствие короткого замыкания во всей цепи и имеет максимальное сопротивление в проверяемой цепи.

Важно! Если имеется КЗ, указатель показывает «ноль», что означает полное отсутствие сопротивление изоляционного покрытия.

Виды тестеров

При эксплуатации электрических устройств широко используются цифровые мегомметры модели: Ф4101/4102 от 100.0 до 1000.0 В. Наладчики до сих пор работают с марками тестеров М4100/1, 4100/5 и МС-05 м от 100.0 до 2500.0 В. Выбор типоразмера мегомметра базируется по номинальному сопротивлению тестируемого устройства: силовые кабели и трансформаторы, машины и изоляторы. Для определения состояния изоляции в электроустановках до 1000.0 В допускается применять мегомметры от 100.0-1000.0 В, а в установках более 1000.0 В — 1000.0-2500.0 В.

Устройства также классифицируются по генерируемому напряжению и пределам сопротивления в МОм:

  • 500.0 В — 500.0;
  • 1000.0 В — 1000.0;
  • 2500.0 В — 2500.0.

Дополнительная информация. Приборы также разнятся классами точности. У популярной модели М4100 погрешностью не более 1%, а у марки Ф4101 до 2,5%. Выбор приборов тестирования электроустановок выполняют с учетом допустимых эксплуатационных показателей.

Электронный измеритель

Электронный измеритель

Цифровой или электронный тестер — современный вид оборудования, оснащен производительным генератором с полевыми транзисторами. Замеры выполняются путем сопоставления падения напряжения в эталонной цепи с фиксированным сопротивлением. Результаты демонстрируются на панели. Функция сохранения результатов тестирования накапливает данные для последующего анализа. Эта модель отличается от аналоговых приборов компактными размерами и малым весом.
Преимущества цифрового тестера:

  • Высокий уровень точности, позволяет определять сопротивление на больших участках цепи;
  • удобная легко читаемая цифровая панель;
  • технологическая доступность для измерения одним пользователем;
  • прекрасно работает даже в очень загруженном пространстве;
  • удобный и безопасный в использовании.

Недостатки электронного типа мегомметра:

  • Требуется внешний источник энергии;
  • высокие цены на изделия.
Электромеханический измеритель

Электромеханический прибор

Эти модели имеют аналоговый дисплей на передней панели тестера и ручную рукоятку, используемую для вращения и выработки напряжения, которое проходит через электрическую систему.

Преимущества ручного мегомметра:

  1. Остается важным в современном высокотехнологичном мире, оставаясь самым старым методом определения значения сопротивления.
  2. Для работы не требуется внешний источник.
  3. Низкие цены на рынке.

Недостатки ручного мегомметра:

  1. Для работы требуется не менее 2 человек, один для вращения ручки, другой для подключения мегомметра к проверяемой электрической системе.
  2. Низкая точность измерения.
  3. Требует большое свободное место для размещения.
  4. Предоставляет аналоговый результат измерения.
  5. Высокие требования к безопасности при использовании.

Особенности конструкции схемы:

  1. Отклоняющая и управляющая катушка — подключены параллельно генератору, установлены под прямым углом друг к другу и поддерживают полярность таким образом, чтобы создавался крутящий момент в противоположном направлении.
  2. Постоянные магниты, создают магнитное поле для отклонения указателя с помощью магнитного полюса «Север-Юг».
  3. Указатель — один конец, связанный с катушкой, другой отклоняется по шкале от бесконечности до «0».
  4. Масштаб предоставляется в верхней части мегомметра от диапазона «ноль» до «бесконечности» и позволяет пользователю прочитать значение.
  5. Подключение источника постоянного тока (DC) или аккумулятора.
  6. Испытательный режим вырабатывается генератором для мегомметра с ручным управлением. Аккумулятор или электронное зарядное устройство предусмотрено для цифрового мегомметра с той же целью.

Обратите внимание! Сопротивление токовой катушки помогает защитить тестер от любых повреждений при испытании из-за низкого внешнего электросопротивления.

Инструкция по эксплуатации

Перед проведением тестирования сопротивления изоляции, проверяют исправность самого аппарата. Например, на тестере М 4100, устроено две шкалы: верх — для Мом, а низ — кОм.

Подготовительные работы

Методика измерения сопротивления изоляции электрооборудования в МОм:

  • Присоединяют щупы к 2-м клеммам, расположенным слева, при этом они между собой остаются не соединенными;
  • крутят ручку и снимают показания по указанию стрелки, при рабочем состоянии объекта измерения она идет влево к бесконечности;
  • соединяют щупы, при активации генератора тестера (проверки) стрелка будет двигаться вправо к «0».

Методика тестирования в кОм:

  1. Ставят перемычки на 2 левые клеммы, при этом щупы не соединены.
  2. Вращают рукоятку прибора и контролируют данные. При готовности тестера стрелка уходит вправо.
  3. Замыкают щупы и вращением рукоятки прибора заставляют стрелку двигаться влево к нулю на нижней шкале.
  4. После проверки исправности прибора подготавливают рабочее место и убеждаются, что токоведущие отключены.
  5. Проверяют отсутствие напряжения аттестованным прибором.
  6. Заземляют части оборудования, его можно будет снять только после завершения работ с тестером.
  7. Измерительные щупы тестера берутся исключительно за изолирующие части, а в установках 1000.0 В еще и с использованием диэлектрических перчаток.
  8. При проведении измерений — запрещено дотрагиваться к токоведущим частям.
  9. По окончанию тестирования — снимают заряд с подающих ток частей устройств с помощью кратковременного касания к ним заземляющим проводом, для предупреждения короткого замыкания, а также и с тестера, прикасаясь приборными щупами, друг к другу.
Измерение сопротивления

Инструкция по измерению сопротивления изоляции

К выполнению работ в электроустановках допускаются лица не моложе 18 лет, получивших обучение и аттестованных на знание правил безопасной эксплуатации электроустановок, наряд-допуск на выполнение работ.

Работа электрика по замеру сопротивления

Измерение сопротивления изоляции кабеля мегомметром:

  1. До начала тестирования очищают жилы отвнешних загрязнений, в точке замера иначе они дадут плохие результаты при исправном кабеле.
  2. Мегомметр обязан иметь госпроверку, а его провода надежную изоляцию не менее 10.0 МОм.
  3. Если при тестировании в цепи имеется электросчетчик, отключают все фазные и нулевую жилу от тестируемого объекта. В противном случае получатся показания с коротким замыканием.
  4. При последовательном тестировании участков кабеля, отсоединяют нулевые жилы от общей шины, иначе будут равные результаты на всех участках.
  5. Если протяженность емкостной цепи свыше 1000 м, то заряд снимают с использованием особой штанги.
  6. Допускается выполнять тестирование соединительных проводов, со значениями не меньше верхнего предела шкалы тестера.
  7. Выставляют предел измерения. Когда предварительно данные сопротивления отсутствует, чтобы прибор не «зашкаливал», начинают с минимального показателя.
  8. Он должен обеспечить показания напряжения в рабочей 2/3 части диапазона прибора.
  9. После отключения напряжения натестируемых устройствах ипроверки отсутствия, их надежно заземляют.
  10. Отключают или закорачивают все узлы с низкой рабочей изоляцией, например, конденсаторы и полупроводники.
  11. Нажимают кнопку «высокое напряжение» в электронных тестерах или вращая ручку аналогового со скоростью равной 110-120 об/мин.
  12. Примерно через минуту после начала замеров фиксируют показания по приборной шкале.
  13. Измеряют сопротивление для устройств с более высокой емкостью после стабилизации колебания стрелки.
Важность применения тестирования электросетей

Мегомметры на протяжении десятилетий оставались довольно схожими по конструкции и функциям. Различия возникли в основном в качестве изготовления. Революция в микроэлектронных схемах произвела взрыв в быстрой модернизации тестеров до лучших конструкций. В ответ новшествам измерения стали более точными и быстрыми, чем когда-либо прежде, а значит, в энергосистеме будут созданы безопасные условия эксплуатации.

Способы измерения сопротивления • Energy-Systems

Важнейшие способы измерения сопротивления

Если реч

ь идет о сопротивлении изоляции, то данный показатель может измеряться двумя методами. Первый применяется в случае, если обследованию подвергается стандартный провод или техника, не имеющая дополнительной оболочки. Для этого мегомметр соединяется с двумя различными жилами в составе провода, после чего на него подается повышенное напряжение, составляющее в зависимости от показателя самой установки 250-2500 Вольт. Подобная методика чаще всего используется, если подвергается изучению электроснабжение магазина, жилого дома, иного небольшого объекта.

Для промышленных предприятий, где кабели оснащаются бронированием или экранированием, применяются иные способы измерения сопротивления. Одна клемма мегомметра соединяется с жилой или специальным выводом оборудования, а вторая устанавливается на корпус или на наружную защитную оболочку. За счет этого достигается существенное повышение точности итогового показателя по сравнению с первым способом.

Какие методы измерения сопротивления изоляции применяются для составления протокола?

Если результатом исследования должно стать формирование официальных документов, представленных протоколом и актом выполнения замеров, стоит применять специальную методику, которая позволяет добиться гарантии безопасности установки. В частности, подобные методы измерения сопротивления изоляции предполагают получение данных о сопротивлении между каждой парой жил в составе кабеля. Все сведения заносятся в протокол, в котором также делается вывод о возможности дальнейшей эксплуатации установки. Если же речь идет о сопротивлении изоляции приборов, то необходимо осуществить замер для каждого контура обмотки. Схема замера показателя представлена ниже:

Методика измерения сопротивления изоляции предполагает также расчет показателя на километр провода, если он имеет очень высокую длину. Для этого применяются специальные коэффициенты перехода – в частности, стоит использовать таблицу перевода величины сопротивления к температуре окружающей среды, равной 20 градусам. Вне зависимости от того, какие способы измерения сопротивления применялись, конечный показатель умножается на длину трассы в километрах – данное значение и используется в качестве полного показателя уровня безопасности системы.

Кем используются описанные методы измерения сопротивления изоляции?

Несмотря на то, что формально данные работы не относятся к высоковольтным, в мегомметре применяется питание с напряжением, которое может достигать 2,5 кВ. Соответственно, основные методы измерения сопротивления изоляции не могут применяться самостоятельно – для выполнения подобных функций стоит приглашать специалистов, относящихся к электролабораториям высокого уровня квалификации.

Сотрудничая с нашей компанией, вы получите не только гарантию точности определения целевых показателей и безопасность для установки, но и минимальные цены, позволяющие получить существенную экономию по сравнению с альтернативными предложениями на рынке электрических измерений. Кроме того, минимизация трудоемкости отражается и в значительном сокращении времени, необходимого на выполнение замеров.

Пример технического отчета

Назад

1из26

Вперед

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости услуг электролаборатории.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Методика измерения сопротивления изоляции / Справка / Energoboard

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ разработан для электротехнического персонала электролабораторий, электротехнических участков промышленных объектов, проводящих работы по измерению сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей в действующих и реконструируемых электроустановках для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности.

2. НО  РМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе используются ссылки на следующие нормативные документы:

  • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1992 г.;
  • Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 1994 г.;
  • Правила устройства электроустановок 1986 г.;
  • Нормы испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей 1982 г.;
  • Нормы испытания электрооборудования 1978 г.;
  • ГОСТ 26567-85. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний;
  • ГОСТ 3345-76. Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции;
  • ГОСТ 3484-88. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний;
  • ГОСТ 3484.3-83. Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции.

 

3.ОПРЕ ДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящей методике используются термины, установленные в ГОСТ 3345-76, ГОСТ 3484.3-83, ГОСТ 3484.1-88, ГОСТ 16504, ГОСТ 23875.

Распр е  дел ительное устройство — распределительное устройство генераторного напряжения электростанции или вторичного напряжения понизительной подстанции района (предприятия), к которому присоединены сети района (предприятия).

Обозн а  чения и сокращения:

  • ВН — обмотки высшего напряжения;
  • СН — обмотки среднего напряжения;
  • НН — обмотки низкого напряжения;
  • НН1, НН2 — обмотки низшего напряжения трансформаторов с расщепленной обмоткой;
  • R15 — пятнадцатисекундное значение сопротивление изоляции в МОм;
  • R60 — одноминутное значение сопротивление изоляции в МОм;
  • ПЭЭП — правила эксплуатации электроустановок потребителей;
  • ПТБЭЭП — правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
  • ПУЭ — Правила устройства электроустановок.

4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Измеряемые показатели

Сопротивление изоляции измеряют мегомметрами (100-2500В) со значениями измеренных показателей в Ом, кОм и МОм.

4.2 Средства измерений

К средствам измерения изоляции относятся мегомметры: ЭСО 202, Ф4100, М4100/1-М4100/5, М4107/1, М4107/2, Ф4101. Ф4102/1, Ф4102/2, BM200/G и другие, выпускаемые отечественными и зарубежными фирмами.

4.3 Требования к квалификации

К выполнению измерений сопротивления изоляции допускается обученный электротехнический персонал, имеющий удостоверение о проверке знаний и квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-й, при выполнении измерений в установках до 1000 В, и не ниже 4-й, при измерении в установках выше 1000 В.

К обработке результатов измерений могут быть допущены лица из электротехнического персонала со средним или высшим специальным образованием.

Анализ результатов измерений должен проводить персонал, занимающийся вопросами изоляции электрооборудования, кабелей и проводов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  1. При выполнении измерений сопротивления изоляции должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019.80, ГОСТ 12.2.007-75, Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
  2. Помещения, используемые для измерения изоляции, должны удовлетворять требованиям взрыво- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.01.004-91.
  3. Средства измерений должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 2226182.
  4. Измерения мегомметром разрешается выполнять обученным лицам из электротехнического персонала. В установках напряжением выше 1000 В измерения производят по наряду два лица, одно из которых должно иметь по электробезопасности не ниже IV группы. Проведение измерений в процессе монтажа или ремонта оговаривается в наряде в строке «Поручается». В установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже III. Исключение составляют испытания, указанные в п. БЗ.7.20.
  5. Измерение изоляции линии, могущей получить напряжение с двух сторон, разрешается проводить только в том случае, если от ответственного лица электроустановки, которая присоединена к другому концу этой линии, получено сообщение по телефону, с нарочным и т.п. (с обратной проверкой) о том, что линейные разъединители и выключатель отключены и вывешен плакат «Не включать. Работают люди».
  6. 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.
  7. Для контроля состояния изоляции электрических машин в соответствии с методическими указаниями или программами измерения мегомметром на остановленной или вращающейся, но не возбужденной машине, могут проводиться оперативным персоналом или, по его распоряжению, в порядке текущей эксплуатации работниками электролаборатории. Под наблюдением оперативного персонала эти измерения могут выполняться и ремонтным персоналом. Испытания изоляции роторов, якорей и цепей возбуждения может проводить одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III, испытания изоляции статора — не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже IV, а второе — не ниже III.
  8. При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, запрещается. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления. Лицо, производящее снятие остаточного заряда, должно пользоваться диэлектрическими перчатками и стоять на изолированном основании.
  9. Производство измерений мегомметром запрещается: на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000 В, в то время когда другая цепь находится под напряжением; на одноцепной линии, если она идет параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В; во время грозы или при ее приближении.
  10. Измерение сопротивления изоляции мегомметром осуществляется на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра. При снятии заземления необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

  1. Измерения изоляции должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-85 и при нормальном режиме питающей сети или оговоренных в заводском паспорте — техническом описании на мегомметры.
  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.
  3. 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.

7. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

 

  1. Проверяют климатические условия в месте измерения сопротивления изоляции с измерением температуры и влажности и соответствие помещения по взрыво- пожароопасности для подбора, к соответствующим условиям, мегомметра.
  2. Проверяют по внешнему осмотру состояние выбираемого мегомметра, соединительных проводников, работоспособность мегаомметра согласно техническому описанию на мегомметр.
  3. Проверяют срок действия госповерки на мегомметр.
  4. Подготовку измерений образцов кабелей и проводов выполняют согласно ГОСТ 3345-76.
  5. При выполнении периодических профилактических работ в электроустановках, а также при выполнении работ на реконструируемых объектах в электроустановках подготовку рабочего места выполняет электротехнический персонал предприятия, где выполняется работа согласно правилам ПТБЭЭП и ПЭЭП.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

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.

Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

  • для изделий без металлической оболочки, экрана и брони — между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или между жилой и заземлением;
  • для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней — между токопроводящей жилой и металлической оболочкой или экраном, или броней.

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.

При по ниженном сопротивлении изоляции кабелей проводов и шнуров, отличной от нормативных правил ПУЭ, ПЭЭП, ГОСТ, необходимо выполнить повторные измерения с отсоединением кабелей, проводов и шнуров от зажимов потребителей и разведением токоведущих жил.

При измерении сопротивления изоляции отдельных образцов кабелей, проводов и шнуров, они должны быть отобраны на строительные длины, намотанные на барабаны или в бухты, или образцы длиной не менее 10 м, исключая длину концевых разделок, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не оговорена другая длина. Число строительных длин и образ цов для измерения должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

9. ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. Измерение электрического сопротивления, изоляции преобразователей проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а при воздействии климатических факторов измерение сопротивления изоляции проводят с учетом ГОСТ/16962-71.

Средства измерений: мегомметры и омметры по ГОСТ 16862-71.

Измерение электрического сопротивления изоляции проводят:

  • в нормальных климатических условиях; при верхнем значении температуры окружающей среды после установления в преобразователе теплового равновесия;
  • при верхнем значении относительной влажности.

Сопротивление изоляции измеряют между электрически не соединенными между собой цепями, электрическими цепями и корпусом. В ТУ или конструкторской документации на преобразователи конкретных серий и типов указывают выводы, между которыми должно быть измерено сопротивление и значение постоянного напряжения, при котором проводится это измерение. Если один из выводов или элементов по схеме соединен с корпусом, то эта цепь на время испытаний должна быть разъединена.
При измерении сопротивления изоляции преобразователей должны выполняться следующие условия:

Таблица 1.

Номинальное напряжение цепи, В Напряжение измерительного прибора, В
До 100 включительно
Свыше 100 до 500 включительно
Свыше 500 до 1000 включительно
Свыше 1000
100
250-1000
500-1000
2500
  • перед испытаниями преобразователь должен быть отсоединен от внешних питающих сетей и нагрузки;
  • входные (выходные) выводы преобразователя, конденсаторы, связанные с силовыми цепями, а также анодные, катодные и выводы управления силовых полупроводниковых приборов должны быть соединены между собой или зашунтированы;
  • контакты коммутационной аппаратуры силовых цепей должны быть замкнуты или зашунтированы;
  • электрические цепи, содержащие полупроводниковые приборы и микросхемы, необходимо отключить и, при необходимости, подвергнуть испытаниям отдельно;
  • напряжение измерительного прибора при измерении сопротивления изоляции в зависимости от номинального (амплитудного) значения напряжения цепи выбирают по табл. 1.

При необходимости сопротивление изоляции измеряют при более высоких напряжениях, но не превышающих испытательное напряжение цепи.

Измерение сопротивления изоляции преобразователей, состоящих из нескольких шкафов, допускается проводить отдельно по каждому шкафу.

Если измеряют сопротивление изоляции каждого шкафа и (или) конструктивного узла преобразователя, то значение сопротивления изоляции каждого шкафа и (или) конструктивного узла должно быть указано в ТУ на преобразователи конкретных серий и типов.

Величины минимально-допустимых сопротивлений изоляции для силовых кабелей, выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей, вентильных разрядников, сухих реакторов, измерительных трансформаторов, КРУ 6-10 кВ внутренней установки, электродвигателей переменного тока, стационарных, передвижных и комплектных испытательных устройств приведены в табл. 2.

10. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1. Если измерение для кабельных изделий проводилось при температуре, отличающейся от 20 °С, а требуемое стандартами или техническими условиями на конкретные кабельные изделия, значение электрического сопротивления изоляции нормировано при температуре 20 °С, то измеренное значение электрического сопротивления изоляции пересчитывают на температуру 20°С по формуле:

R20=KRt,

где R20 — электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °С, МОм;
Rt — электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения, МОм;
К — коэффициент для приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20 °С, значения которого приведены в приложении к настоящему стандарту.

При отсутствии переводных коэффициентов арбитражным методом является измерение электрического сопротивления изоляции при температуре (20±1)°С.

10.2. Пересчет электрического сопротивления изоляции R на длину 1 км должен быть проведен по формуле:

R=R20L,
где R20 — электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °С, МОм;
L — длина испытуемого изделия без учета концевых участков, км.

Коэффициент К приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20 °С.

Погрешность величины сопротивления изоляции подсчитывают по рекомендациям, указанным в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на мегомметры с учетом внешних влияющих факторов.

11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений вносятся в протоколы испытания кабелей до и свыше 1000 В, а также в протоколы по профилактическим наладочным работам по устройствам РЗА и электрооборудования.

Таблица 2.


Наименование измерений сопротивления изоляций
Нормируемое значение, Мом, не менее Напряжения мегомметра, В Указания
Кабели силовые выше 1000 В Не нормируется 2500 При испытании повышенным напряжением сопротивление изоляции R60 должно быть одинаковым до и после испытаний
Кабели силовые до 1000В 1 1000  
Масляные выключатели:      
1. Подвижных и направляющих      
частей выполненных из органического материала. 3-10кВ, 300 2500  
15-150кВ 1000    
220кВ 3000    
2. Вторичных цепей, в том числе
включающих и отключающих катушек.
1 1000  
З.Выключатели нагрузки: измерение сопротивления изоляции включающей и отключающей катушек 1 500-1000 Сопротивление изоляции силовой части не измеряется, а испытывается повышенным напряжением промышленной частоты
4. Разъединители, короткозамыкатели и отделители:     Производится только при положительных температурах окружающего воздуха
1 .Поводков тяг, выполненным      
из органических материалов      
3-10кВ 300 2500  
15-150кВ 1000 2500  
220кВ 3000 2500  
Измерение сопротивления элемента
вентильного разрядника на напряжение:
    Сопротивление разрядника или
его элемента должно
отличаться не более чем на
30% от результатов измерения
выше 3 кВ и выше   2500
менее 3 кВ   1000 на заводе-изготовителе или предыдущих измерений при эксплуатации
Сухие реакторы. Измерение сопротивления обмоток относительно
болтов крепления
0,5 1000-500 После капитального ремонта.
0,1 1000-500 В эксплуатации
Измерительные трансформаторы
напряжения выше 1000В:
Не нормируется. 2 500 При оценке состояния вторичных обмоток можно ориентироваться на следующие средние значения сопротивления исправной обмотки: у встроенных ТТ — 10 МОм,
у выносных ТТ- 50 МОм
первичных обмоток,
вторичных обмоток
Не ниже 1 вместе с под- соединенными
цепями
1000
КРУ 3-10кВ: первичны е цепи
вторичны е цепи
300 2 500 Измерение выполняется при
полностью собранных цепях
1 500-1000 В
Э лектродвигатели переменного
тока вы ше 660 В
Не   Должны учитываться при необходимости сушки.
нормируется 2500
обм. статора. до 660 В 1 1000
Обмотки статора у эл. двигателей
на напряжение вы ше 3000 В
или мощность более 3000 кВТ
R60/R15 2500 Производится у синхронны х
двигателей и асинхронных двигателей с фазным ротором напряжением 3000 В и выше или
мощностью выше 1000 кВт
Не нормиру- 1000В
Обмотки ротора ется  
Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки. Не нормируется 2500
Измерение изоляции цепей и
аппаратуры напр. выше 1000В.
   
Цепей и аппаратуры на напряжение
до 1000 В
1 1000
Машины постоянного тока:     Сопротивление изоляции обмоток
измерение изоляции обмоток и бандажей до 500В, 0,5 500 измеряется относительно корпуса, а бандажей — относительно корпуса и
выше 500В   1 000 удерживаемых им обмоток вместе с соединенными с ними цепями и кабелями
Силовые и осветительные электропроводки 0,5 1000  
Распределительные устройства,
щиты и токопроводы
0,5 1000  
Вторичны е цепи управления,
защиты и автоматики
Шинки постоянного тока
1 500-1000  
10 500-1000  
Каждое присоединение вторичных
цепей и цепей питания приводов
выключателей
1 500-1000  
Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения
машин пост. тока на напряжение
500-1000В, присоединенным к цепям главных РУ
1 500-1000 Сопротивление изоляции цепей
напряжением до 60 В, нормаль
но питающихся от отдельных
источников, измеряется мегом-
метром на 500 В и должно быть не менее 0,5 МОм
Цепи, содержащие устройства с
микроэлектронными элементами:
     
выше 60 В 0,5 500  
60 и ниже 0,5 100  

 

Сопротивление изоляции: методика измерения, используемые приборы

Как любое оборудование, техника, со временем из строя начинают выходить и электрические кабели различных видов. Одной из методик определение запаса прочности кабеля и выявления дефектов является измерение сопротивления изоляции. В этой статье рассказывается о том, что это, когда и как оно проводится.

Обследование электропроводки

В каждой организации, в ведении которой находится электроустановки, должен быть ответственный за электрохозяйство. В его обязанности входит составление планово-предупредительных работ по ремонту этого оборудования, а также проведения периодических испытаний и измерений, обследования электропроводки. Периодичность таких измерений, как правило, составляется на основе требований ПТЭЭП. Например, по поводу измерения сопротивления изоляции там сказано, что испытания стоит проводить 1 раз в 3 года.

Что такое измерение сопротивления изоляции

Это измерение специальным прибором (мегаомметром) сопротивления между двумя точками электроустановки, которое характеризует ток утечки между этими точками при подаче постоянного напряжения. Результатом измерения является значение, которое выражается в МОм (мегаОмы). Измерение проводится прибором – мегаомметром, принцип действия которого состоит в измерении тока утечки, возникающего под действием на электроустановку постоянного пульсирующего напряжения. Современные мегаомметры выдают различные уровни напряжения для испытания разного оборудования.

Допустимое сопротивление для различного оборудования

Основным руководящим документом является ПТЭЭП, в котором приводится периодичность испытаний, величина испытательного напряжения и норма значения сопротивления для каждого вида электрооборудования (ПТЭЭП приложение 3.1, таблица 37). Ниже приводится выдержка из документа.

 

Не стоит путать сопротивление электрических кабелей с сопротивлением коаксиального кабеля и волновым сопротивлением кабеля, т.к. это относится к радиотехнике и там действуют другие принципы подхода к допустимым значениям.

Вопрос электробезопасности

Измерение сопротивления изоляции проводится с целью обезопасить человека от поражения током и в целях пожарной безопасности. Отсюда минимальное значение сопротивления – 500 кОм. Оно взято из простого расчета:

U – фазное напряжение электроустановки;

RИЗ – сопротивление изоляции электрооборудования;

RЧ – сопротивление тела человека, для расчетов по электробезопасности принимается RЧ =1000 Ом.

Подставляя известные значения (U=220 В, RИЗ=500 кОм), получается ток утечки 0,43 мА. Порог ощутимого тока 0,5 мА. Таким образом, 0,5 МОм – это минимальное сопротивление изоляции, при котором среднестатистический человек не будет чувствовать тока утечки.

При измерении мегаомметром также стоит обратить внимание на безопасность, т.к. аппарат выдает до 2500 В на своих щупах, оно может быть смертельным для человека. Поэтому проводить измерения может только специально обученный персонал. Подключение мегаомметра и измерения должны проводиться на отключенной от электрической сети электроустановке. Необходимо провести проверку электропроводки на отсутствия напряжение. Если проходят испытания для кабеля, следует обезопасить это место от случайного прикосновения к неизолированным частям кабеля на противоположном конце от места испытания.

Методика измерения сопротивления изоляции кабеля

Сначала персонал должен определить отсутствие напряжения на кабеле с помощью указателя напряжения. На противоположном конце жилы кабеля должны быть разведены на достаточное расстояние, чтобы не было случайного замыкания. Затем вывешиваются запрещающие знаки в зоне проведения испытания. Также необходимо провести визуальный осмотр кабеля, если это возможно, чтобы определить, есть ли места перегрева или оголенные участки. После этого можно приступать к измерениям. Необходимо измерить сопротивление изоляции между фазами (А-В, А-С, В-С), между фазами и нулем (А-N. B-N, C-N), между нулем и заземляющим проводом. Время каждого измерения – 1 минута. После каждого испытания необходимо заземлять жилу кабеля, хотя современные мегаомметры могут проводить самостоятельную разрядку. Полученные результаты записываются в протокол. Стоит помнить, что, если полученные данные делаются для какой-то проверяющей комиссии, протокол имеет право делать только специализированная электролаборатория.

Приборы для проведения измерений

Для проведения испытаний именно постоянным пульсирующим напряжением наилучшим выбором является мегаомметр. В приборах старых конструкций для получения напряжений использовался встроенный механический генератор, работающий по принципу динамо-машины. Чтобы выдать необходимое напряжение, надо было усиленно крутить ручку. В настоящее время мегаомметры выполняются в виде электронных устройств, работающих от батарей, они имеют компактный размер и удобное программное обеспечение. Современные мегаомметры имеют память, где хранятся несколько испытаний. При каждом измерении проводится автоматический подсчет коэффициента абсорбции. Его значение определяется отношением тока поляризации к току утечки через диэлектрик — изоляцию обмотки. При влажной изоляции коэффициент абсорбции близок к 1. При сухой изоляции R60 (сопротивление изоляции через 60 сек после начала испытания) на 30-50 % больше, чем R15 (через 15 сек).

Итог

Измерение сопротивления изоляции кабеля – ответственная процедура, от правильности выполнения которой, зависит безопасность, как людей, так и оборудования. Поэтому не стоит пренебрегать этой несложной, но полезной операции. Это поможет сэкономить немало средств.

Измерение сопротивления изоляции кабеля | Заметки электрика

Здравствуйте, читатели блога «Заметки электрика».

В прошлой статье про испытание кабельных линий я рассказывал Вам, что одним из пунктов испытания кабельных линий является измерение сопротивления изоляции кабеля.

Вот об этом мы подробно с Вами и поговорим. Рассмотрим как правильно произвести измерение сопротивления изоляции, как силовых, так и контрольных кабелей. А также познакомимся с методикой проведения этих замеров.

 

Подготовка к измерению сопротивления изоляции кабеля

Перед началом проведения работ по измерению сопротивления изоляции кабеля необходимо точно знать температуру окружающего воздуха.

С чем это связано?

А связано это с тем, что при отрицательных температурах, при наличии в кабельной массе частиц воды, эти частички будут находиться в замерзшем состоянии, т.е. в виде кусочков льда. Все Вы знаете, что лед является диэлектриком, т.е. не обладает проводимостью.

Поэтому при проведении измерения сопротивления изоляции при отрицательных температурах эти частички замерзшей воды  выявлены не будут.

 

Приборы и средства измерения

Второе, что нам необходимо для проведения измерения сопротивления изоляции кабельных линий, это наличие приборов и средств измерений.

Для измерения сопротивления изоляции кабелей различного назначения я и работники нашей электролаборатории используем прибор MIC-2500. Есть и другие приборы, но мы их используем несколько реже.

Этот прибор производства фирмы Sonel и с помощью него можно замерить сопротивление изоляции кабельных линий, проводов, шнуров, электрооборудования (двигатели, трансформаторы, выключатели и т.п.), а также произвести замер степени старения и увлажненности изоляции.

Хочу заметить, что прибор MIC-2500 входит в государственный реестр приборов, которые разрешены для измерения сопротивления изоляции. 

Прибор MIC-2500 должен ежегодно сдаваться в государственную поверку. После прохождения поверки на прибор ставят голограмму и штамп о прохождении поверки. В штампе указывается серийный номер прибора и дата следующей поверки.

Соответственно, что производить измерение сопротивления изоляции необходимо только исправным и прошедшим поверку прибором.

 

Нормы сопротивления изоляции для различных кабелей

Перед тем, как перейти к нормам сопротивления изоляции кабелей, необходимо как то их классифицировать.

Я Вам предлагаю свою упрощенную классификацию кабелей. 

Кабели по назначению делятся на:

  • высоковольтные силовые выше 1000 (В)
  • низковольтные силовые ниже 1000 (В)
  • контрольные и кабели управления, будем их называть просто контрольными (сюда входят вторичные цепи РУ, цепи питания электроприводов выключателей, отделителей, короткозамыкателей, цепи управления, цепи защиты и автоматики и т.п.)
  • др.

Измерение сопротивления изоляции, как для высоковольтных кабелей, так и для низковольтных силовых кабелей производится мегаомметром на напряжение 2500 (В). А контрольные кабели измеряются мегаомметром на напряжение 500-2500 (В).

Соответственно, у каждого кабеля существуют свои нормы сопротивления изоляции. По ПТЭЭП (п.6.2. и таблица 37) и ПУЭ (п. 1.8.37 и таблица 1.8.34):

  • Высоковольтные силовые кабели выше 1000 (В) — не нормируется, но сопротивление изоляции должно быть не ниже 10 (МОм)
  • Низковольтные силовые кабели ниже 1000 (В) — сопротивление изоляции не должно быть ниже 0,5 (МОм)
  • Контрольные кабели — сопротивление изоляции не должно быть ниже 1 (МОм)

 

Методика измерения сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей

Для более яркого представления выполнения работ по измерению сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей, приведу Вам наглядную схему и порядок действия.

1. Проверяем отсутствие напряжения на кабеле указателем высокого напряжения

2. Устанавливаем испытательное заземление со специальными зажимами типа «крокодил» на жилы кабеля со стороны, где будем проводить измерение сопротивления изоляции.

3. С другой стороны кабеля, жилы оставляем свободными и разводим их на достаточное расстояние друг от друга.

4. Вывешиваем запрещающие и предупреждающие плакаты. Рекомендую с другой стороны оставить человека, который будет наблюдать, чтобы во время измерения сопротивления изоляции мегаомметром никто на попал под испытательное напряжение.

5. Измерение сопротивления изоляции высоковольтного силового кабеля проводим мегаомметром на 2500 (В) поочередно на каждой жиле в течение 1 минуты.

Например, проводим измерение сопротивления изоляции на жиле фазы «С». При этом устанавливаем испытательное заземление на жилы фаз «В» и «А». Один конец мегаомметра подключаем к заземляющему устройству, или проще сказать к «земле». Второй конец — на жилу фазы «С». 

На примере это выглядит вот так:

6. Показания, полученные во время измерения сопротивления изоляции высоковольтного кабеля записываем в блокнот.

 

Методика измерения сопротивления изоляции низковольтных силовых кабелей

Методика измерения сопротивления изоляции низковольтных силовых кабелей отличается от предыдущей (описанной выше), но незначительно.

Аналогично:

1. Проверяем отсутствие напряжения на кабеле с помощью средств защит, предназначенных для работ в электроустановках.

2. С другой стороны кабеля, жилы оставляем свободными и разводим их на достаточное расстояние друг от друга.

3. Вывешиваем запрещающие и предупреждающие плакаты. Рекомендую с другой стороны оставить человека, который будет наблюдать, чтобы во время измерения сопротивления изоляции мегаомметром никто на попал под испытательное напряжение.

4. Измерение сопротивления изоляции низковольтного силового кабеля проводим мегаомметром на 2500 (В) в течение 1 минуты:

  • между фазными жилами (А-В, В-С, А-С)
  • между фазными жилами и нулем (А-N, В-N, С-N)
  • между фазными жилами и землей (А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ), если кабель пятижильный
  • между нулем и землей (N-PE), предварительно отключив ноль от нулевой шинки

5. Показания, полученные во время измерения сопротивления изоляции низковольтного кабеля записываем в блокнот.

Методика измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей

Ну вот мы и добрались с Вами до измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей.

Особенностью их измерения является то, что жилы кабеля можно не отсоединять от схемы и производить замер вместе с установленным электрооборудованием.

Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля выполняется аналогично.

1. Проверяем отсутствие напряжения на кабеле с помощью средств защит, предназначенных для работ в электроустановках.

2. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля проводим мегаомметром на 500-2500 (В) следующим образом.

Подключаем один вывод мегаомметра на испытуемую жилу. Остальные жилы контрольного кабеля соединяем между собой и на землю. Второй вывод мегаомметра подключаем либо на землю, либо к любой другой не испытуемой жиле.

Для наглядности смотрите фото:

В течении 1 минуты производим замер испытуемой жилы. Далее измеренную жилу возвращаем к остальным жилам кабеля и приступаем к измерению следующей жилы.

Итак каждую жилу.

3. Все полученные показания сопротивления изоляции контрольного кабеля записываем в блокнот.

Протокол измерения сопротивления изоляции кабеля

Во всех вышеперечисленных электрических измерениях, после получения показаний сопротивления изоляции кабеля, необходимо сравнить их с требованиями и нормами ПУЭ и ПТЭЭП. На основании сравнения необходимо сделать вывод-заключение о пригодности кабеля к дальнейшей эксплуатации и составить протокол измерения сопротивления изоляции.

P.S. На этом статью я завершаю. Если возникли вопросы, то смело задавайте их. А также не забывайте подписываться на новые статьи с моего сайта. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


4 Важные методы проверки сопротивления заземления

Трехточечный метод является наиболее тщательным и надежным методом проверки; используется для измерения сопротивления заземления установленного заземляющего электрода.

Возможность правильного измерения сопротивления заземления имеет важное значение для предотвращения дорогостоящих простоев из-за перерывов в обслуживании, вызванных плохим заземлением.

Процедуры проверки сопротивления заземления указаны в стандарте IEEE № 81. Ниже рассматриваются четыре наиболее распространенных метода проверки сопротивления заземления, используемых техниками-испытателями:

2-точечный метод (мертвого заземления)

В областях, где установка заземляющих стержней может быть непрактичной, можно использовать метод двух точек.

С помощью этого метода сопротивление двух последовательно соединенных электродов измеряется путем соединения клемм P1 и C1 с тестируемым заземляющим электродом; P2 и C2 подключаются к отдельной цельнометаллической точке заземления (например, водопроводной трубе или строительной стали).

Метод мертвого заземления — это самый простой способ получить показания сопротивления заземления, но он не так точен, как трехточечный метод, и его следует использовать только в крайнем случае, он наиболее эффективен для быстрой проверки соединений и проводов между точками соединения. .

Примечание: Тестируемый заземляющий электрод должен располагаться достаточно далеко от точки вторичного заземления, чтобы находиться вне ее сферы влияния для получения точных показаний.

Двухточечный метод наиболее эффективен для быстрой проверки соединений и проводов между точками соединения. Фото: TestGuy.


Метод 3-х баллов (падение потенциала)

Трехточечный метод — самый тщательный и надежный метод испытаний; используется для измерения сопротивления заземления установленного заземляющего электрода.

Стандарт, используемый в качестве эталона для испытаний на падение потенциала, — это стандарт IEEE 81: Руководство по измерению удельного сопротивления земли, сопротивления земли и потенциалов земной поверхности системы заземления.

В четырехконтактном тестере клеммы P1 и C1 на приборе соединяются перемычками и подключаются к тестируемому заземляющему электроду, в то время как эталонный стержень C2 вбивается в землю как можно дальше от тестируемого электрода. Опорный потенциал P2 затем вбивается в землю в заданном количестве точек примерно по прямой линии между C1 и C2.Показания сопротивления регистрируются для каждой точки P2.

Метод испытания на падение потенциала. Фото: Megger

Измерения нанесены на график зависимости сопротивления от расстояния. Правильное сопротивление заземления определяется по кривой для расстояния, которое составляет примерно 62% от общего расстояния между C1 и C2. Существует три основных типа метода падения потенциала:

  • Полное падение потенциала: Ряд испытаний проводится с разными интервалами P и строится полная кривая сопротивления.
  • Упрощенное падение потенциала: Три измерения выполняются на определенных расстояниях P, и математические вычисления используются для определения сопротивления.
  • 61.8 Правило: Одиночное измерение выполняется с P на расстоянии 61,8% (62%) расстояния между C1 и C2.

Примечание: Испытание на падение потенциала и его модификации — единственный метод наземных испытаний, соответствующий IEEE 81.


4-точечный метод

Этот метод наиболее часто используется для измерения удельного сопротивления грунта , что важно для проектирования систем электрического заземления.В этом методе четыре электрода небольшого размера вбиваются в землю на одинаковой глубине и на одинаковом расстоянии друг от друга — по прямой линии — и проводится измерение.

Количество влаги и солесодержание почвы коренным образом влияет на ее удельное сопротивление. На измерения удельного сопротивления почвы также будут влиять существующие поблизости заземленные электроды. Закопанные в землю проводящие объекты, контактирующие с почвой, могут сделать показания недействительными, если они находятся достаточно близко, чтобы изменить схему протекания испытательного тока. Это особенно актуально для больших или длинных объектов.

Четырехштырьковый метод Веннера, как показано на рисунке выше, является наиболее часто используемым методом для измерения удельного сопротивления почвы. Фото: Викимедиа


Метод крепления

Метод зажима уникален тем, что дает возможность измерять сопротивление без отключения системы заземления. Это быстро и легко, а также включает в себя измерение сопротивления заземления и общего сопротивления заземляющего соединения.

Метод клещей уникален тем, что он дает возможность измерять сопротивление без отключения системы заземления.Фото: AEMC

Измерения производятся путем «зажатия» тестера вокруг проверяемого заземляющего электрода, аналогично тому, как вы измеряете ток с помощью токоизмерительных клещей мультиметра.

Тестер подает известное напряжение без прямого электрического соединения через передающую катушку и измеряет ток через приемную катушку. Испытание проводится с высокой частотой, чтобы трансформаторы были как можно меньше и практичны.

Для того, чтобы метод фиксации был эффективным, должна быть установлена ​​полная цепь заземления.Тестер измеряет полный путь сопротивления (контур), по которому проходит сигнал. Все элементы петли измеряются последовательно. Оператору важно понимать ограничения метода тестирования, чтобы он / она не злоупотребляли прибором и не получали ошибочные или вводящие в заблуждение показания.

Некоторые ограничения метода фиксации включают:

  1. эффективен только в ситуациях с несколькими параллельными заземлениями.
  2. нельзя использовать на изолированной территории, не применимо для проверки установки или ввода в эксплуатацию новых объектов.
  3. нельзя использовать, если существует альтернативный возврат с более низким сопротивлением, не связанный с почвой, например, с вышками сотовой связи или подстанциями.
  4. результата должны быть приняты на «веру».

Список литературы

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Основные методы точного измерения сопротивления

Уменьшение ошибок измерения в вашем приложении

В CAS DataLoggers мы часто получаем звонки от пользователей, работающих в приложениях для измерения сопротивления, например, использующих потенциометры для измерения движения, измерения термисторов / термометров сопротивления для измерения температуры, измерения сопротивления на тестовых образцах и многих других приложений.Некоторые из наших абонентов с удивлением узнают, что для получения более точных измерений можно использовать множество различных методов. Мы также разговариваем с абонентами, которые сообщают о странных показаниях, например: «С помощью регистратора, который я использую, я вижу числа, которые не имеют смысла». Обычно это решается осознанием того, что измерения сопротивления охватывают множество различных диапазонов, что требует использования различных методов измерения. В этом техническом документе мы рассмотрим несколько простых способов уменьшить погрешность и повысить точность в диапазонах низкого, среднего и высокого сопротивления.

Используйте правильную технику измерения для вашего диапазона:

Измерения сопротивления представлены в единицах Ом и (Ом). 1 Ом представляет собой сопротивление между двумя точками проводника, когда постоянная разность потенциалов в 1 вольт, приложенная к этим точкам, создает в проводнике ток 1 ампер, при условии, что проводник сам по себе не создает электродвижущей силы.

Сопротивление — одно из немногих значений в электронике, которое в обычных приложениях варьируется в таком большом диапазоне (более 12 порядков), и многие пользователи не принимают это во внимание при сборе данных.Для большинства приложений значения менее 100 Ом можно рассматривать как низкое значение измерения сопротивления, а от 100 Ом до миллиона Ом (мегаом) — это промежуточный диапазон. Диапазоны высокого сопротивления выходят за пределы мегомного диапазона, и у нас было несколько звонков от пользователей, измеряющих больше в гигаомном диапазоне (1 миллиард Ом). Когда звонящие спрашивают нас: «Мне нужно измерить сопротивление — какой регистратор вы порекомендуете?» наши специалисты по применению помогают им сузить круг вопросов, задавая вопрос: «Какой диапазон сопротивления вы пытаетесь измерить? Миллиом, килом? »

Прежде чем приступить к работе с приложением, важно учесть, что каждый из этих диапазонов требует использования различных методов измерения.Не существует единой техники для измерения всех значений сопротивления, и вы можете легко получить неточные результаты, используя неправильную технику для вашего диапазона. Например, без согласования вашей техники с вашим диапазоном ваши данные могут быть только в пределах 5% от фактического значения. В некоторых приложениях это не является серьезной проблемой, но в других случаях ваши измерения должны быть более точными, например, при измерении на уровне миллиомов или при измерении гораздо больших значений гигаомов, когда емкость и сопротивление изоляции ваших кабелей могут имеют большое значение в том, насколько точными будут ваши показания.Из этих трех измерений измерение среднего диапазона является наиболее простым, в то время как измерения очень низкого и высокого диапазона создают проблемы, которые вы увидите в виде ошибок измерения и снижения точности.

Закон Ома:

Основа измерения сопротивления, Закон Ома гласит, что отношение разности потенциалов (V) на концах проводника сопротивления (R) к току (I), протекающему в этом проводнике, будет постоянным при условии, что температура также остается постоянным.Для большинства приложений вы можете использовать базовое уравнение закона Ома: I = V / R , где I — ток через проводник (выраженный в амперах), V — разность потенциалов, измеренная на проводе (выраженная в вольтах). ), а R — сопротивление проводника (где R — постоянная, выраженная в омах).

Легко работать с законом Ома, чтобы найти любое из этих значений. Например, также верно, что сопротивление равно напряжению, разделенному на ток (R = V / I), и что напряжение = ток, умноженный на сопротивление (V = I * R).Таким образом, вы можете получить любую отсутствующую переменную, если вам известны две другие.

Использование регистраторов данных для измерения сопротивления:

Помимо мультиметров, сопротивление можно измерить с помощью правильно настроенного универсального регистратора входных данных. Однако эти регистраторы данных имеют ограниченные диапазоны измерений, поэтому следует помнить об этом. Универсальные аналоговые входы позволяют регистраторам данных записывать измерения напряжения или тока, вычислять значения сопротивления и сохранять данные.

Помимо используемого вами измерительного устройства, существуют тонкости измерения сопротивления, которые вам необходимо знать для повышения точности.

Измерение низкого сопротивления:

Во-первых, давайте рассмотрим кабели, которые соединяют измеряемое устройство с прибором: если вы измеряете сопротивление рядом с источником, вы получите другие показания, чем при измерении с датчика, расположенного на расстоянии 200 футов. . В качестве примера предположим, что у нас есть резистор, который мы хотим измерить.Мы должны как-то подключиться к нему, поэтому мы подключаем провод к резистору на 1 Ом. Но провод тоже не идеальный — в нем тоже есть сопротивление, как и в любом другом куске провода. Если это сопротивление составляет 1 Ом на 100 футов (типично для провода 20 калибра), и у нас есть 3 фута кабеля, идущего к устройству и возвращающегося (всего 6 футов), мы можем ожидать увидеть показание сопротивления равным 1. Ом, но мы увидим значение 1,06 Ом.

При измерении малых сопротивлений распространенным методом является создание известного тока с последующим измерением напряжения на тестируемом устройстве (DUT — см. Рисунок 1 ниже).Это соответствует закону Ома, поскольку вы используете ток и напряжение для определения сопротивления. Предположим, у вас есть прецизионный источник тока (например, 2 миллиампер или 200 микроампер), и у вас есть высокоточный вольтметр.


Рисунок 1: Форсирование известного тока

Вы прокладываете 2 провода с каждой стороны резистора, затем пропускаете ток через оба набора проводов. Однако это создает ошибку в ваших измерениях, поскольку напряжение, измеренное на концах проводов, не совпадает с напряжением на резисторе, поскольку оно также включает падение напряжения на проводах между измерителем и тестируемым устройством.Следовательно, в этом случае вы можете уменьшить ошибку, выполнив 4-проводное измерение (см. , рис. 2, ниже), где вы используете один набор проводов для подачи тока, а второй набор проводов, который используется только для измерения напряжения, которое вы видите на резисторе. Этот метод обеспечивает гораздо более точный результат за счет устранения дополнительного падения напряжения, вызванного источником тока через провода. В этом случае предполагается, что вольтметр потребляет незначительный ток, что обычно не является проблемой.

Рисунок 2: Типичное 4-проводное измерение

В CAS DataLoggers наши регистраторы данных dataTaker и Grant Squirrel могут выполнять 4-проводные измерения для RTD или других датчиков. Эти устройства пропускают ток через одну пару проводов, а затем измеряют напряжение через другую пару проводов. Однако существует предел того, насколько большое сопротивление вы можете измерить. Например, в диапазоне 10 000 Ом минимальный ток, который может вызвать регистратор данных, составляет 200 мкА, что приводит к напряжению 2 вольта; при более высоких сопротивлениях (скажем, 1 миллион Ом) этот же ток приведет к напряжению 200 вольт, что выходит за рамки возможностей логгеров.Вы не можете использовать 4-проводные измерения для измерения высокого сопротивления с помощью этих типов регистраторов данных, потому что вам нужно либо подавать очень небольшой ток, либо измерять большое напряжение.

Для измерения низкого сопротивления можно использовать альтернативу 4-проводному измерению, исключив один из проводников и выполнив 3-проводное измерение . В этом методе вы измеряете два напряжения: напряжение на резисторе, а также напряжение на проводнике, по которому проходит испытательный ток.После этих измерений можно определить погрешность из-за падения напряжения в одном из проводов. Когда вы определили ошибку, просто удвойте ее и вычтите из результатов измерений, чтобы получить более точные показания. Многие регистраторы данных могут выполнять трехпроводные измерения, включая регистраторы данных DataTaker и серию Grant Squirrel, упомянутую ранее. При трехпроводном измерении вы экономите кусок провода, но эта схема предполагает, что падение напряжения на двух выводах одинаково — это часто, но не всегда.Если падение напряжения неравномерно, вы столкнетесь с ошибками при использовании этого метода.

В то время как большинство пользователей обычно проводят измерения в диапазоне от 0 до 100000 Ом, специальные датчики, такие как проводимость или тестовые образцы, находятся в пределах очень высоких диапазонов сопротивления, поэтому вам, возможно, придется использовать другой метод при высоких сопротивлениях:

Измерение высокого сопротивления:

Для этих измерений вы можете использовать надежный метод, обратный приведенному выше для измерения при низких сопротивлениях — здесь мы выставляем напряжение и измеряем ток для расчета сопротивления (опять же, следуя закону Ома).Вы можете сделать это несколькими способами:

Для первого метода требуется высокоточный прибор, предназначенный для измерения очень малых токов. Если у вас есть источник напряжения и измеритель тока с незначительным сопротивлением, вы можете просто пропустить 5 вольт через измеритель, подключенный последовательно с тестируемым устройством, и измерить ток. Например, если значение сопротивления составляет миллион Ом (1 МОм), ток здесь достаточно мал и составляет 5 мкА.

Альтернативный метод измерения больших сопротивлений заключается в использовании источника напряжения, подключенного последовательно с известным испытательным сопротивлением, для стимуляции неизвестного сопротивления, а затем для измерения напряжения на испытательном сопротивлении (см. , рис. 3 , ниже).Зная значение источника испытательного напряжения, известное сопротивление и напряжение на этом сопротивлении — плюс закон Ома и небольшая алгебра — позволяют вычислить значение неизвестного сопротивления:


Рисунок 3: Источник напряжения через известный резистор

Чтобы этот метод работал хорошо, значение испытательного сопротивления должно быть аналогично значению неизвестного сопротивления (в пределах от 1 до 2 порядков). Здесь опять же, ваш вольтметр должен иметь хорошую точность, иначе он внесет ошибку в ваши измерения . Кроме того, вольтметр, используемый для измерения Vtest, не должен загружать схему, то есть его входное сопротивление должно быть в 100–1000 раз больше, чем Rtest.

Еще одна проблема при измерении диапазонов высокого сопротивления заключается в том, что даже у изолированных кабелей нет идеальной изоляции — всегда есть ток утечки. Например, между центром провода и тем, на чем он лежит, может быть сопротивление 10 миллионов Ом, поэтому утечка из кабелей может отрицательно повлиять на ваши измерения.

Чтобы облегчить это, вы можете использовать технику под названием , защищающую , с использованием экранированного кабеля вместе с отдельным источником напряжения, идущим на экраны и вокруг кабелей. Вы будете использовать отдельный источник напряжения, чтобы подать такое же напряжение на экран. Таким образом, даже при наличии сопротивления между центральным проводником и экраном, поскольку они поддерживаются при одном и том же напряжении, нет тока утечки, потому что вы использовали отдельный источник напряжения для его защиты. Этот метод работает хорошо, но для его работы требуется измеритель, обеспечивающий защитное напряжение или второй источник напряжения.

Когда вы измеряете сопротивление в высоком диапазоне, вы обнаружите, что можете значительно уменьшить ошибки измерения, используя один из двух вышеупомянутых методов.

Измерения промежуточного сопротивления:

В пределах этих диапазонов методика, которую вы будете использовать, во многом зависит от того, какое измерительное устройство вы используете — нет единого метода, на который вы всегда могли бы положиться. К счастью, в этом диапазоне ошибки встречаются реже, и измерения более прямые.

Резюме:

При сопротивлении менее 10 000 Ом вы можете использовать описанные выше методы для диапазонов низкого сопротивления — когда вы доберетесь до 100 Ом и ниже, оно вам обязательно понадобится для получения точных показаний.Аналогичным образом, выше 100 000 Ом лучше использовать метод силового напряжения, описанный выше для диапазонов высокого сопротивления. По сути, при измерении сопротивления вам необходимо распознавать, когда вы попадаете в высокие и низкие диапазоны, и применять соответствующие методы, и это устранит существенные ошибки и даст вам гораздо более высокую точность измеренных значений.

Для получения дополнительной информации об измерениях сопротивления или регистраторах данных сопротивления или для поиска идеального решения для конкретных задач, свяжитесь со специалистом по приложениям регистратора данных CAS по телефону (800) 956-4437 или запросите дополнительную информацию.

Омметр — объяснение конструкции и эксплуатации

Самым важным фактором для персонала, работающего на борту судов (или в любой другой отрасли), является — личная безопасность и средства безопасности, встроенные в механизмы и системы.

Электрические компоненты и механические системы, находящиеся в машинном отделении, в основном обслуживаются электриком.

Регламентное обслуживание электрического оборудования включает проверку сопротивления изоляции, которая выполняется с помощью прибора, называемого «омметром».

Испытание сопротивления изоляции проводится для проверки целостности, т. Е. Для сопротивления току, протекающему вне оборудования, и удержания его в пределах выделенных частей.

Измеряемое «IR» (сопротивление изоляции) может быть связано с проводом, кабелем или обмотками двигателя / генератора. Проще говоря, каждая электрическая изоляция должна иметь характеристики, противоположные проводнику.

Прочтите по теме: Важность сопротивления изоляции в морских электрических системах

Для e.g., в корпусе насоса и трубопроводах в водопроводной системе действует как изоляция, предотвращающая утечку воды. Точно так же в системе электропроводки изоляция провода предотвращает утечку тока, который проходит по медному проводу.

Сопротивление изоляции — важность и причины снижения

Сопротивление изоляции (I.R) является критическим параметром, так как он напрямую связан с личной безопасностью, безопасностью оборудования и надежностью электроснабжения.

Значение I.R электрического устройства изменяется при старении, механических и электрических напряжениях, температуре, загрязнении, атмосфере, влажности и т. Д.

Поэтому важно, чтобы инженеры и электрики идентифицировали это обнаружение, чтобы избежать несчастных случаев на борту судов из-за поражения электрическим током.

Связанное чтение: Как минимизировать риски поражения электрическим током на корабле?

Еще одна частая причина уменьшения значения сопротивления изоляции — попадание воды.Если электрооборудование намокло из-за пресной воды, его можно сразу высушить для проверки значений ИК.

Однако в случае попадания морской воды в первую очередь необходимо промыть ее пресной водой для удаления солевых отложений, которые вызовут коррозию металлических деталей и изолирующей поверхности.

Удалите масло и жир с такого оборудования с помощью подходящего растворителя.

Любое мокрое оборудование на судне подвержено пробоям напряжения. Поэтому при использовании омметра на стадии сушки следует использовать низковольтный омметр для проверки изоляции (100 или 250 В постоянного тока).

Если низковольтный омметр недоступен, для достижения результатов можно использовать медленный запуск в механическом омметре 500 В.

Иногда электрический омметр также снабжен испытательным диапазоном в киломах (кВт). Это измерение диапазона испытаний является идеальной начальной проверкой для затопленного оборудования.

Почему проводится проверка омметра?

Как упоминалось ранее, сопротивление изоляции электрической системы со временем ухудшается из-за нескольких факторов.Необходимо проверить сопротивление изоляции, чтобы проверить качество изоляции (проколы изоляции) электрической системы и избежать серьезных или незначительных поражений электрическим током операторов.

Таким образом, тестирование омметром проводится для получения информации о токе утечки и областях, где изоляция ухудшилась из-за чрезмерной влажности и грязи в электрических цепях.

Любая конкретная неисправная цепь затем изолируется и заменяется / ремонтируется, чтобы избежать дальнейших проблем и обеспечить безопасность экипажа.

Связанное чтение: Затопление машинного отделения: устранение неполадок и немедленные действия

Использование омметра на судне (и в других отраслях)

Омметр широко и часто используется офицером корабля для следующих работ:

При использовании в нормальной атмосфере омметр не представляет опасности возгорания. Однако при использовании прибора для тестирования оборудования, расположенного в воспламеняющейся или опасной атмосфере, это может привести к взрыву из-за искры, возникающей при использовании прибора.

Не используйте испытательное оборудование омметра во взрывоопасной атмосфере (например, на палубе нефтяного танкера).

Типы омметров

Омметр — это портативный прибор, который используется для измерения сопротивления изоляции электрического оборудования или системы. Он может работать от батареи или механически (ручной генератор постоянного тока) и дает прямые показания в омах. По этой причине его еще называют омметром.

На борту корабля присутствуют различные системы с большим номинальным напряжением, поэтому омметр выпускается в диапазоне 50, 500, 1000, 2500 и 5000 В, что делает омметр пригодным для применения на оборудовании с нормальным напряжением для более требовательных высоковольтных приложений. .

Категории испытательного оборудования омметра можно разделить на две:

  • Электронный тип (с батарейным питанием)
  • Ручной тип (с ручным приводом)

На рынке доступны другие типы омметров, которые работают от присоединенного двигателя, для вращения которого требуется внешний источник питания.

Затем этот двигатель вращает генератор, установленный в омметре. Поскольку общий размер таких счетчиков увеличивается из-за добавления двигателя и их зависимости от источника энергии, они не особенно предпочтительны для использования на кораблях.

Омметр электронного типа:

Электронный омметр, также известный как электрический омметр, компактен всех типов и использует для работы аккумулятор. Важные части этого испытательного оборудования омметра:

Цифровой дисплей: — Для отображения значения сопротивления изоляции в цифровой форме

Провода для тестирования: — Двухпроводные провода для соединения омметра с внешней электрической системой для последующего тестирования.

Переключатели выбора: — На измерителе предусмотрены различные диапазоны параметров, которые можно выбрать с помощью переключателей выбора.

Индикаторы: — В прибор встроены различные индикаторы для визуальной и звуковой индикации включения прибора, предупреждения, состояния параметра и т. Д.

Конструкция и детали электрического омметра могут отличаться в зависимости от производителя, однако основная конструкция и принцип действия остаются неизменными.

Преимущества электронного омметра

  1. Обладает очень высокой точностью измерения
  2. Простота эксплуатации для одного человека
  3. Цифровой дисплей позволяет легко считывать значение IR
  4. Прочный и безопасный в использовании
  5. Меньше обслуживания по сравнению с другими типами
  6. Хорошо работает в перегруженных помещениях
  7. Удобный и компактный для переноски
  8. Меньше времени в эксплуатации

Недостатки электронного омметра

  • Требуется внешний источник энергии для возбуждения i.е. Сухая камера
  • Высокая начальная стоимость
Прочтите по теме: Опасности, связанные с изоляцией электрических кабелей в случае пожара

Портативный омметр:

Портативный омметр все еще используется на корабле, поскольку он обеспечивает обслуживание без необходимости использования батареи и внешнего источника питания. В состав такой установки для проверки омметра входят:

Дисплей: — Имеется аналоговый дисплей, представляющий собой указатель и шкалу, для отображения записи значения ИК.

Ручной кривошип: В качестве омметра с ручным управлением предусмотрен ручной кривошип, который можно вращать для создания необходимого напряжения, которое проходит через электрическую систему для проверки сопротивления изоляции.

Выводы: — Предусмотрены двухпроводные выводы, которые можно подключить к электрической системе, которую необходимо проверить.

Преимущества ручного омметра

  • Для работы не требуется внешний источник
  • Отличный выбор для аварийного использования
  • Дешевле электрического омметра

Недостатки ручного омметра

  • Для работы с портативным омметром требуется не менее 2 судовых сотрудников.один для вращения кривошипа, а другой для подключения проводов для проверки ИК оборудования
  • Не такой точный, как электронный омметр, поскольку значение будет меняться в зависимости от вращения рукоятки.
  • Ему требуется стабильное место для работы и записи значения IR, которое немного сложно найти на рабочих местах.
  • Нестабильное размещение тестера может повлиять на результат значения IR.
  • Обеспечивает аналоговый результат отображения.
  • Требуют очень внимательного отношения и безопасности при их использовании.
  • Работа, требующая много времени

Принцип работы омметра

Омметр работает по принципу прибора с подвижной катушкой, который утверждает, что когда проводник, по которому проходит ток, помещается в магнитное поле, на проводник действует сила.

Как видно на рисунке ниже, когда токопроводящий проводник попадает в магнитное поле постоянного магнита, возникает дефектный крутящий момент, который перемещает указатель на шкале.

Конструкция омметра

Важные конструктивные особенности омметра состоят из следующих частей:

  1. Управляющая и отклоняющая катушки : Обычно они устанавливаются под прямым углом друг к другу и подключаются параллельно генератору.Полярность такова, что создаваемый ими крутящий момент находится в противоположном направлении
  2. Постоянный магнит : Постоянный магнит с северным и южным полюсами для создания магнитного эффекта для отклонения стрелки.
  3. Указатель и шкала : Указатель прикреплен к катушкам, и конец указателя перемещается по шкале, которая находится в диапазоне от «нуля» до «бесконечности». Единица измерения — «Ом».
  4. Подключение генератора постоянного тока или аккумулятора : Испытательное напряжение подается вручную D.Генератор C для омметра с ручным управлением и аккумулятор и электронное зарядное устройство для омметра автоматического типа.
  5. Катушка давления и катушка тока : Предусмотрены для предотвращения повреждения прибора в случае низкого сопротивления внешнего источника.

Рабочий омметр

Напряжение для испытаний подается от ручного генератора, встроенного в прибор, либо от аккумулятора, либо от электронного зарядного устройства. Обычно это 250 В или 500 В и меньше по размеру.

  • Испытательное напряжение 500 В постоянного тока подходит для тестирования судового оборудования, работающего при 440 В переменного тока. Испытательное напряжение от 1000 до 5000 В используется на борту для системы высокого напряжения на борту.
  • Токопроводящая катушка (отклоняющая катушка) подключена последовательно и пропускает ток, принимаемый проверяемой цепью. Катушка давления (катушка управления) подключена к цепи.
  • Токоограничивающий резистор — CCR и PCR соединены последовательно с катушкой давления и тока, чтобы предотвратить повреждение в случае низкого сопротивления внешнего источника.
  • В ручном генераторе якорь движется в поле постоянного магнита или наоборот, генерируя испытательное напряжение за счет воздействия электромагнитной индукции.
  • С увеличением потенциального напряжения во внешней цепи отклонение стрелки увеличивается; и с увеличением тока отклонение стрелки уменьшается, поэтому результирующий крутящий момент при движении прямо пропорционален разности потенциалов и обратно пропорционален сопротивлению.
  • Когда внешняя цепь разомкнута, крутящий момент, создаваемый катушкой напряжения, будет максимальным, и стрелка будет показывать «бесконечность».При коротком замыкании указатель покажет «0».

Общая проверка омметра

— Проверьте надежность соединения, дефектную изоляцию и чистоту

— Проверить ограничитель и стрелку счетчика на предмет повреждений

— Проверить футляр для переноски на предмет коррозии, пенообразования и т. Д.

— Проверка механического омметра

на легкость проворачивания.

— Проверить прокладку из поролона, если она установлена ​​

— Проверить уровень заряда батареи цифровым омметром

— Убедитесь, что все индикаторы работают нормально

Общее обслуживание омметра:

  • Цифровой мультиметр снабжен предохранителем.Заменить, если не работает омметр
  • Очистить поверхность от пыли, грязи, жирового грибка и т. Д.
  • Удалите пыль и грязь с клемм с помощью мягкой щетки.
  • Очистите дисплей мягкой тканью.
  • Очистите кабели, стекло счетчика и внешнюю поверхность чистой мягкой тканью. При необходимости смочите ткань водой

Что записывать после проверки омметром?

При проведении испытания омметром машин или оборудования необходимо записать следующее:

  • Наименование и расположение оборудования / проводки
  • Дата проведения теста
  • Значения сопротивления изоляции результатов испытаний вместе с временем
  • Диапазон, напряжение и серийный номер используемого омметра
  • Температура аппарата во время ИК-теста
  • При проведении ИК-тестирования более крупных машин, таких как генератор переменного тока, трансформатор и т. Д.Следует обратить внимание на температуры по влажному и сухому термометрам и определение точки росы
  • Измерение сопротивления изоляции с поправкой на температуру
Прочтите по теме: Важные моменты, которые следует учитывать при проведении технического обслуживания генератора переменного тока на судне

Всегда не забывайте отключать машины и оборудование, проверяемые на сопротивление изоляции, так как существует вероятность наведения напряжения в испытуемом оборудовании или линиях, к которым оно подключено (из-за близости к находящемуся под напряжением высоковольтному оборудованию).

Используйте необходимые средства индивидуальной защиты, такие как резиновые перчатки и т. Д., При подключении выводов проводов для проверки оборудования для проведения испытания сопротивления изоляции.

Некоторые омметры могут быть снабжены шкалой напряжения, чтобы гарантировать отсутствие напряжения в проверяемой линии для проверки изоляции.

Возможно, вы также прочитаете:

Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не утверждают, что они точны, и не принимают на себя никакой ответственности за них. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]>

Теги: megger

Инсулинорезистентность: причины, симптомы и профилактика

Инсулин, гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, позволяет клеткам поглощать и использовать глюкозу. У людей с инсулинорезистентностью клетки не могут эффективно использовать инсулин.

Когда клетки не могут поглощать глюкозу, уровень этого сахара увеличивается в крови.Если уровень глюкозы или сахара в крови выше обычного, но недостаточно высок, чтобы указывать на диабет, врачи называют это предиабетом.

Предиабет часто встречается у людей с высокой инсулинорезистентностью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно каждый третий человек в Соединенных Штатах страдает преддиабетом.

В этой статье мы рассмотрим современное понимание инсулинорезистентности и объясним ее роль как фактора риска диабета и других состояний.

Мы также описываем признаки и симптомы инсулинорезистентности и способы ее избежать.

Инсулинорезистентность возникает, когда избыток глюкозы в крови снижает способность клеток поглощать и использовать сахар в крови для получения энергии.

Это увеличивает риск развития преддиабета и, в конечном итоге, диабета 2 типа.

Если поджелудочная железа может вырабатывать достаточно инсулина для преодоления низкой скорости всасывания, вероятность развития диабета снижается, и уровень глюкозы в крови будет оставаться в пределах здорового диапазона.

Как инсулинорезистентность переходит в диабет?

У человека с преддиабетом поджелудочная железа усерднее работает, чтобы вырабатывать достаточно инсулина, чтобы преодолеть сопротивление организма и снизить уровень сахара в крови.

Со временем способность поджелудочной железы выделять инсулин начинает снижаться, что приводит к развитию диабета 2 типа.

Инсулинорезистентность остается основным признаком диабета 2 типа.

Инсулин необходим для регулирования количества глюкозы, циркулирующей в кровотоке.Он заставляет клетки поглощать глюкозу.

Инсулин также является химическим посредником, который заставляет печень хранить немного глюкозы, а не выпускать ее в кровоток. Печень упаковывает глюкозу для хранения в виде гликогена.

Инсулин обычно помогает организму поддерживать хороший энергетический баланс, никогда не позволяя уровню глюкозы в крови слишком долго расти.

Причины инсулинорезистентности остаются сложными, и исследователи продолжают исследования.

  1. Следующие шаги описывают текущее понимание медицинского сообщества об инсулинорезистентности:
  2. Клетки организма становятся менее подверженными воздействию инсулина.
  3. Эта резистентность изначально заставляет поджелудочную железу секретировать больше инсулина, чтобы поддерживать безопасный уровень сахара в крови.
  4. Поджелудочная железа становится неспособной поддерживать высвобождение дополнительного инсулина для компенсации возрастающей резистентности клеток.
  5. Постоянно высокий уровень глюкозы в крови развивается, переходя в преддиабет и диабет 2 типа, если человек не применяет стратегии лечения и не получает лечения.

Инсулинорезистентность обычно не проявляется симптомами, пока не разовьется диабет.CDC сообщает, что 90 процентов людей с преддиабетом не знают о своем заболевании.

Инсулинорезистентность также может привести к следующим проблемам со здоровьем:

  • Acanthosis nigricans: Это кожное заболевание может развиться у людей с инсулинорезистентностью. Он включает образование темных пятен в паху, подмышечных впадинах и задней части шеи.
  • Синдром поликистозных яичников (СПКЯ): Инсулинорезистентность может усугублять симптомы СПКЯ, которые могут включать нерегулярные менструальные циклы, бесплодие и периоды, вызывающие боль.

Врачи также связывают высокий уровень инсулина в крови с повышенным риском сосудистых заболеваний, таких как сердечные заболевания, даже при отсутствии диабета.

Ниже перечислены факторы риска инсулинорезистентности, преддиабета и диабета:

  • избыточный вес или ожирение, особенно когда лишний вес составляет около живота
  • малоподвижный образ жизни или низкий уровень физических упражнений
  • курение
  • проблемы со сном
  • высокое кровяное давление, которое одно исследование 2018 года связывало с повышенным риском инсулинорезистентности

Определенные факторы риска преддиабета и диабета также являются факторами риска сердечных заболеваний и других сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт и болезни сердца.

Поскольку некоторые из этих факторов риска широко распространены, и их можно избежать, например, ожирение, органы здравоохранения уделяют повышенное внимание мерам, связанным с образом жизни, которые могут помочь снизить риск заболевания.

Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует всем людям с избыточным весом и старше 45 лет проходить тестирование на диабет.

Ряд тестов может помочь диагностировать преддиабет и диабет:

  • Тест A1C: Он измеряет средний уровень сахара в крови человека за предыдущие 2–3 месяца.
  • Определение уровня глюкозы в крови натощак: Врач проверяет уровень глюкозы после того, как человек воздерживается от еды или питья в течение 8 или более часов.
  • Случайный тест на глюкозу: Это включает в себя медицинский работник, проверяющий уровень глюкозы в крови в определенный момент в течение дня.

Врачи обычно запрашивают более одного из этих анализов, чтобы поставить точный диагноз.

Если уровень сахара в крови постоянно выходит за пределы нормального диапазона, это может указывать на то, что организм становится устойчивым к инсулину.

Узнайте больше о тесте A1C, нажав здесь.

Невозможно повлиять на некоторые факторы риска инсулинорезистентности и диабета 2 типа, такие как семейный анамнез и генетический состав.

Однако человек может предпринять некоторые шаги, чтобы снизить вероятность развития инсулинорезистентности. Некоторые из тех же стратегий являются ключевыми для предотвращения болезней сердца и инсульта.

Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация (AHA) сообщает, что люди могут снизить риск диабета 2 типа, внося профилактические изменения в образ жизни, в первую очередь за счет снижения веса и увеличения физической активности.

Мышцы становятся более чувствительными к инсулину после физических упражнений, и человек может изменить резистентность к инсулину, ведя активный и здоровый образ жизни.

В то время как диагноз инсулинорезистентности или преддиабета может вызывать тревогу, поспешное изменение образа жизни и ожидание немедленных результатов не является надежным способом продолжения.

Вместо этого увеличивайте физическую активность постепенно, заменяйте один продукт в приеме пищи полезным для здоровья с низким содержанием углеводов и не забывайте придерживаться этого режима неделю за неделей.

Самый эффективный способ снизить инсулинорезистентность — это делать медленные и устойчивые изменения.

Здесь вы можете прочитать о том, что лучше всего есть, чтобы избежать предиабета.

Предиабет — это только предупреждение.

Исследования, в том числе с участием знаковой Программы профилактики диабета, показывают, что изменение образа жизни может снизить риск прогрессирования преддиабета в диабет более чем на 58 процентов.

Начните предпринимать шаги сегодня, чтобы снизить инсулинорезистентность и риск диабета.

Q:

У меня диабет 2 типа. Нужно ли мне начинать принимать инсулин каждый день?

A:

Нет, диабет 2 типа автоматически не означает, что вам нужно будет принимать инсулин. Для некоторых людей, особенно на ранних стадиях, простое изменение рациона с целью ограничения потребления углеводов и увеличение количества упражнений может контролировать уровень сахара в крови.

Следующим этапом лечения обычно является прием пероральных препаратов. Хотя диабетикам 2 типа иногда требуется инсулин, перед тем, как перейти на инсулин, обычно пробуют другие планы лечения.

Deborah Weatherspoon, PhD, RN, CRNA Ответы отражают мнение наших медицинских экспертов. Весь контент носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как медицинский совет.

Методы измерения места повреждения кабеля

Меню

  • О нас
      • Профиль компании
      • Наши партнеры
          • HAEFELY
          • BAUR
          • ohv диагностика
          • Системы тестирования высокого напряжения
          • EPRO
          • ZERA
          • EMC Partner
          • EMC Partner
          • EMC Partner Montena
          • Prana
          • Innco Systems
          • Pontis EMC
          • Frankonia
          • Schwarzbeck
          • Emzer
      • Карьера
      • Заявление о конфиденциальности
      • Условия использования
  • HV Test Equipment
    • Тестирование и диагностика кабеля
        • Тестирование кабеля на очень низких частотах
            • Frida
            • Viola
            • PHG 80 Portable
        • VLF Tan Delta Diagnostics
            • Frida TD
            • Viola
            • PHG 80 TD & PD
        • Демпфированные испытательные системы переменного тока
            • DAC M30 / M40 / M60
            • DAC h300
            • DAC h400
        • Диагностика частичного разряда
            • PD-TaD 62 — Портативная система диагностики частичных разрядов
            • PD-TaD 80 Портативная система диагностики частичных разрядов
            • DDX 9121b
            • Tracy
        • Онлайн-тестирование частичных разрядов
            • Liona Online PD Spot Tester
            • ohv Ultradetect Ultrasonic Probe
        • Портативное оборудование для высокочастотного тестирования постоянного тока
            • PGK 25
            • PGK 50 / PGK 80
        • Комбинированный диэлектрический тестер переменного / постоянного тока
        • RSKF Система для частотно-резонансного тестирования
    • Кабель Расположение неисправности
        • Рефлектометры во временной области — TDR
            • TDR 500 / TDR 510
            • IRG 2000
            • IRG 4000
        • Компактные системы определения места повреждения кабеля
            • Syscompact 2000 M Pro
            • Syscompact 2000 Portable
            • Syscompact 2000
            • Syscompact 4000
        • Система обнаружения повреждений кабеля Protrac
        • Генератор импульсных перенапряжений / кабельный глушитель
        • Локатор повреждения оболочки кабеля Shirla
        • Перегорающий трансформатор — серия ATG
        • Кабельные локаторы / кабельные трассировщики
        • Система идентификации кабелей — KSG 200
    • Кабельная лаборатория — Titron
    • Тестирование частичного разряда
        • Детекторы частичного разряда
            • DDX 9121b Advanced PD & RIV Detector
            • HTP-2 Digital PD Detector
            • HTP-2 / UHF детектор частичных разрядов
            • ohv Ultradetect Ultrasonic Probe
            • PD-TaD 62 УНЧ детектор частичных разрядов
            • Liona Online Spot Tester
        • Система контроля частичных разрядов
        • Конденсаторы связи
            • Серия 9230
            • Серия KK
            • 9230/25/1-PD
            • 9230/30/9-PD
        • Измерение импедансов
            • AKV 9310 (до 3 A)
            • AQS 9110a (до 6 A)
            • AKV 9330 (до 300 A)
            • Полное сопротивление моста HBD-1
        • Калибраторы частичного разряда
            • KAL 9511 Basic PD Calibrator
            • KAL 9510 Intermediate PD Calibrator
            • KAL 9520 Double Pulse PD Calibrator
            • KAL 9531 RIV Calibrator
            • HPG-1 Генератор импульсов УВЧ
        • Датчики ЧР УВЧ
            • Датчик УВЧ CT-1
            • Датчик сливного клапана УВЧ-50/80
            • Втулка CT-2 Датчик УВЧ
            • 90 064
          • HTF-1 / HTF-2 PD-фильтры
          • Мультиплексоры
      • Тестирование дельты тангенса угла / коэффициента мощности
          • 2823 Прецизионный мост для измерения дельты тангенса угла желтого цвета
          • MIDAS micro 2883
          • MIDAS 2881 / 2881G
          • Стандартные конденсаторы
              • 3320 Стандартные воздушные конденсаторы
              • 3370 Стандартные газовые конденсаторы
              • 3388 Стандартный газовый конденсатор 25 кВ
              • 3730 Контрольный конденсатор 12 кВ
          • Easy Tan Delta
          • Insulation Test Tan Delta
          • VLF Tan Delta Cable Diagnostics
          • 2830/2831 Анализатор масла и твердого диэлектрика
          • DTL C Power Factor / Tan Delta Oil Tester
      • Испытательное оборудование подстанции
          • Коэффициент мощности / Tan Delta и емкость Тестирование
              • MIDAS micro 2883
              • MIDAS 2 881 / 2881G
          • Измерители коэффициента поворотов трансформатора
              • TTR 2795
              • TTR 2796
          • WA 2293 Анализатор обмотки
          • FRA 5311 Анализатор частотной характеристики развертки
          • RVM Восстановление измерителя напряжения 5462
          • Измерители сопротивления изоляции
              • 5478 Измеритель ТОМ
              • 2226a Цифровой микроомметр
      • Оборудование для испытания изоляционного масла
          • Тестеры диэлектрического масла
              • DPA 75 C Масло Тестер пробоя
              • Лабораторный тестер пробоя масла DTA 100 C
          • DTL C Тестер коэффициента мощности / тангенса дельта
          • Менеджер отчетов
      • Испытания твердых изоляционных материалов
          • Измерители сопротивления изоляции
            • 90 051
            • 5478 TΩ Meter
            • 2226a Цифровой микроомметр
        • 2830/2831 Анализатор масла и твердого диэлектрика
        • Тест изоляции Tan Delta
        • Тестеры пробоя
    • Испытательное оборудование
        • AC Испытательные системы
        • Резонансные испытательные системы переменного тока
        • Импульсные генераторы
        • Стандартные трансформаторы тока
        • Стандартные трансформаторы напряжения
    • Импульсные испытания
        • Генераторы импульсного напряжения
            • Тип SGSA
            • Тип SGSA
            • Тип SGSA
            • Тип
            • Тип SGVA
        • Генераторы импульсного тока серии SSG
        • Система анализа импульсов HiAS 744
        • Элементы управления импульсным генератором
            • HVC 300
            • GC 257
        • Делители импульсного напряжения
        • 51
          • Демпфированные емкостные делители импульсного напряжения
          • Резистивные делители импульсного напряжения
          • Эталонные универсальные делители напряжения
          • Измеритель отношения RM 430
      • Переключающие щели
          • KFS Sphere Gaps
          • MAFS Multiple Chopping
      • RSG 482 Генератор рекуррентных импульсов
      • Калибратор эталонных импульсов RIC 422
  • Испытание трансформатора
      • Система испытания распределительного трансформатора DTTS
      • SPTTS Система испытания силового трансформатора
      • Система измерения потерь TMS 580
      • Монитор тока шин
  • Тестирование измерительного трансформатора
      • 2763/2767/2769 Наборы для автоматического измерения измерительного трансформатора
      • 3691 Программируемая электронная нагрузка по току
      • 3695 Программируемая Нагрузка электронного напряжения
      • 4761/4762/4764 Компараторы тока
      • 4861 Стандартные электронные делители напряжения
  • Системы оконечной нагрузки для испытаний кабелей
      • KEV (≤ 100 кВ)
      • CTTS (≥ 100 кВ)
  • Тестирование электрических счетчиков
      • Портативные тестовые системы счетчиков
      • Стационарные тестовые системы счетчиков
  • Калибровочное оборудование
      • Прецизионные системы калибровки мощности и компараторы
      • Эталонные универсальные делители напряжения
      • RIC Эталонный импульсный калибратор 422
      • Измеритель коэффициента RM 430
      • Ступенчатый генератор блока USG 40
      • Калибраторы частичного разряда
  • Представители коммунальных предприятий
  • Испытательное оборудование ЭМС
        • Кондуктивное сопротивление общественное оборудование / испытательное оборудование переходных процессов
            • ESD3000 Тестер электростатического разряда (ESD)
            • Генераторы импульсных перенапряжений и генераторы EFT
            • Автоматические 3-фазные развязывающие сети (CDN)
            • Сети развязки линий передачи данных (CDN)
            • Генератор магнитного поля
            • Генератор затухающих колебательных волн
            • Тестеры изоляции импульсного напряжения
            • Генераторы комбинированных волн 12 кВ и 24 кВ
            • Система тестирования наведенной помехоустойчивости — IEC 61000-4-6
        • Оборудование для проверки наведенных излучений
            • Гармоники И анализатор мерцания
            • EMSCOPE EMI Receiver
        • Испытательное оборудование на устойчивость к излучению
            • Система тестирования помехоустойчивости — IEC 61000-4-3
            • Ячейки GTEM
            • Измерители напряженности РЧ поля
        • Военные / Испытательное оборудование авионики
            • Генератор CS115 и CS116
            • DO160 и MIL-STD-461G Испытательная система непрямой молнии
            • ЭМИ и восприимчивость к излучению (RS105)
            • Подача импульсного тока (PCI)
            • Эффективность защиты
            • 300 кВ Вертолет
            • ESD Генератор MIL-STD-1275E
            • Триггерный генератор 50 кВ
        • ВЧ-усилители мощности ЭМС
        • Оборудование позиционирования ЭМС
            • Контроллер
            • Антенные стойки и мачты
            • Поворотные столы
            • Линейные позиционеры
            • Испытательные столы и аксессуары
        • Камеры ЭМС и передатчики данных
            • Камеры и аудиосистемы
            • Волоконно-оптические преобразователи
        • Антенны ЭМС и принадлежности для ВЧ-тестирования
        • Рынки
        • Представители EMC
  • Сервисные решения
      • Услуги по установке и вводу в эксплуатацию
      • Калибровка
      • Ремонт
  • Измерение сопротивления | Статья об измерении сопротивления от The Free Dictionary

    Измерение сопротивления

    Количественное определение того свойства электропроводящего материала, компонента или цепи, которое называется электрическим сопротивлением.Ом, который является единицей сопротивления Международной системы (СИ), определяется посредством применения закона Ома как электрическое сопротивление между двумя точками проводника, когда постоянная разность потенциалов в 1 вольт, приложенная к этим точкам, создает в проводнике ток 1 ампер. Таким образом, закон Ома может быть использован для определения сопротивления R как отношения постоянного напряжения В к току I , уравнение. (1).

    (1) Для объемных металлических проводников, например стержней, листов, проволоки и фольги, это соотношение является постоянным.Для большинства других веществ, таких как полупроводники, керамика и композитные материалы, он может изменяться в зависимости от напряжения, и многие электронные устройства зависят от этого факта. Сопротивление любого проводника дается интегралом выражения (2), где l — длина, (2) A — площадь поперечного сечения и & rgr; удельное сопротивление. См. Электрическое сопротивление, Удельное электрическое сопротивление, Закон Ома, Полупроводник

    С 1 января 1990 года все измерения сопротивления во всем мире относятся к квантованному стандарту сопротивления Холла, который используется для поддержания сопротивления во всех национальных лабораториях стандартизации.Обычные рабочие эталоны с проволочной обмоткой измеряются в единицах квантованного сопротивления Холла, а затем используются для измерения сопротивления через обычную калибровочную цепочку. Эти рабочие стандарты могут быть измерены в единицах квантованного сопротивления Холла с погрешностью в одно стандартное отклонение примерно 1 часть из 10 8 . См. Эффект Холла

    Значение неизвестного сопротивления определяется путем сравнения со стандартным резистором. Мост Уитстона, пожалуй, самый простой и широко используемый прибор для сравнения сопротивления или импеданса.Его главное преимущество заключается в том, что его работа и баланс не зависят от колебаний в поставке. Наибольшая чувствительность достигается, когда все сопротивления одинаковы по величине, и сравнение стандартных резисторов может быть выполнено с повторяемостью примерно 3 части на 10 8 , предел, возникающий из-за теплового шума в резисторах. При использовании направление подачи периодически меняется на обратное, чтобы исключить влияние тепловой или контактной ЭДС.

    Мост обычно предназначен для двухполюсных измерений, поэтому он не подходит для наиболее точных измерений при значениях ниже примерно 100 Ом, хотя все же очень удобен для более низких сопротивлений, если потеря точности не имеет значения.Однако мост Уитстона также был разработан для измерения четырехполюсных резисторов. Это предполагает использование вспомогательных весов, и резисторы того же номинала можно сравнить с погрешностями нескольких частей в 10 8 .

    Как правило, мост будет иметь два плеча с передаточным отношением декад, например, 1, 10, 100, 1000 и 10 000 Ом, и переменное переключаемое плечо декадирования от 1 до 100 000 Ом, хотя встречается много вариантов. Для измерения резисторов величин, близких к декадным значениям, значительное повышение точности может быть получено путем замещающего измерения, в котором мост используется только как индикатор.Сопоставимые резисторы можно привести к одному и тому же значению, подключив гораздо более высокое переменное сопротивление к большему из них, и точность этого высокоомного шунта может быть намного меньше, чем точность сравниваемого сопротивления. См. Мост Уитстона

    Двойной мост Кельвина — это двойной мост для четырехполюсных измерений, поэтому его можно использовать для очень низких сопротивлений. Помимо использования для точного лабораторного измерения сопротивлений ниже 100 Ом, он очень полезен для определения сопротивления проводящих стержней или стержней или для калибровки в области резисторов с воздушным охлаждением, используемых для измерения больших токов. См. Мост Кельвина

    Измерение сопротивлений от 10 МОм до 1 терОм (10 12 & ОНgr;) или даже выше с мостом Уитстона представляет дополнительные проблемы. Измеряемое сопротивление обычно зависит от напряжения, поэтому необходимо указать измерительное напряжение. Резисторы в плечах передаточного числа должны быть достаточно высокими по номиналу, чтобы они не перегружались. Если установлен защитный электрод, необходимо исключить любой ток, протекающий к защитному устройству из измерительной цепи.Мощность, рассеиваемая в 1-M & OHgr; резистор тогда составляет 10 мВт, а коэффициент моста составляет 10 6 . Ограждение подключено к вспомогательному делителю с таким же соотношением, так что любой ток, протекающий через него, не проходит через детектор. Автоматические измерения могут быть выполнены путем замены передаточных рычагов моста Уитстона программируемыми источниками напряжения. Альтернативный метод, который также можно автоматизировать, заключается в измерении постоянной времени RC неизвестного резистора R в сочетании с конденсатором известного значения C .

    Очевидный и прямой способ измерения сопротивления — одновременное измерение напряжения и тока, и это обычное явление для очень многих индикаторных омметров и многодиапазонных измерителей. В большинстве цифровых приборов, которые обычно также являются цифровыми измерителями напряжения, резистор питается от цепи постоянного тока, а напряжение на нем измеряется цифровым измерителем напряжения. Это удобное устройство для измерения с четырьмя выводами, так что можно использовать длинные провода от прибора до резистора без возникновения ошибок.В простейших системах, используемых в пассивных стрелочных приборах, ток измеряется напрямую через счетчик, который настраивается на полную шкалу с помощью дополнительного резистора, включенного последовательно с батареей. Это дает нелинейную шкалу ограниченной точности, но достаточную для многих практических приложений. См. Измерение тока, Измерение напряжения

    Краткая физическая энциклопедия МакГроу-Хилла. © 2002 McGraw-Hill Companies, Inc.

    измерение сопротивления

    [ri′zis · təns ‚mezh · ər · mənt] (электричество)

    Количественное определение этого свойства электропроводящего материала, компонента или цепи, называемого электрическое сопротивление.

    Словарь научных и технических терминов McGraw-Hill, 6E, Copyright © 2003 McGraw-Hill Companies, Inc.

    Измерение сопротивления

    Количественное определение этого свойства электропроводящего материала, компонента или цепи, называемого электрическим сопротивление. Ом, который является единицей сопротивления Международной системы (СИ), определяется посредством применения закона Ома как электрическое сопротивление между двумя точками проводника, когда постоянная разность потенциалов в 1 вольт, приложенная к этим точкам, создает в проводнике ток 1 ампер.Таким образом, закон Ома может быть использован для определения сопротивления R как отношения постоянного напряжения В к току I , уравнение. (1).

    (1) Для объемных металлических проводников, например стержней, листов, проволоки и фольги, это соотношение является постоянным. Для большинства других веществ, таких как полупроводники, керамика и композитные материалы, он может изменяться в зависимости от напряжения, и многие электронные устройства зависят от этого факта. Сопротивление любого проводника дается интегралом выражения (2), где l — длина, (2) A — площадь поперечного сечения и & rgr; удельное сопротивление. См. Закон Ома, Semiconductor

    С 1 января 1990 года все измерения сопротивления во всем мире были привязаны к квантованному стандарту сопротивления Холла, который используется для поддержания сопротивления во всех национальных лабораториях стандартизации. Обычные рабочие эталоны с проволочной обмоткой измеряются в единицах квантованного сопротивления Холла, а затем используются для измерения сопротивления через обычную калибровочную цепочку. Эти рабочие стандарты могут быть измерены в единицах квантованного сопротивления Холла с погрешностью в одно стандартное отклонение примерно 1 часть из 10 8 .

    Значение неизвестного сопротивления определяется путем сравнения со стандартным резистором. Мост Уитстона, пожалуй, самый простой и широко используемый прибор для сравнения сопротивления или импеданса. Его главное преимущество заключается в том, что его работа и баланс не зависят от колебаний в поставке. Наибольшая чувствительность достигается, когда все сопротивления одинаковы по величине, и сравнение стандартных резисторов может быть выполнено с повторяемостью примерно 3 части на 10 8 , предел, возникающий из-за теплового шума в резисторах.При использовании направление подачи периодически меняется на обратное, чтобы исключить влияние тепловой или контактной ЭДС.

    Мост обычно предназначен для двухполюсных измерений, поэтому он не подходит для наиболее точных измерений при значениях ниже примерно 100 Ом, хотя все же очень удобен для более низких сопротивлений, если потеря точности не имеет значения. Однако мост Уитстона также был разработан для измерения четырехполюсных резисторов. Это предполагает использование вспомогательных весов, и резисторы того же номинала можно сравнить с погрешностями нескольких частей в 10 8 .

    Как правило, мост будет иметь два плеча с передаточным отношением декад, например, 1, 10, 100, 1000 и 10 000 Ом, и переменное переключаемое плечо декадирования от 1 до 100 000 Ом, хотя встречается много вариантов. Для измерения резисторов величин, близких к декадным значениям, значительное повышение точности может быть получено путем замещающего измерения, в котором мост используется только как индикатор. Сопоставимые резисторы можно привести к одному и тому же значению, подключив гораздо более высокое переменное сопротивление к большему из них, и точность этого высокоомного шунта может быть намного меньше, чем точность сравниваемого сопротивления.

    Двойной мост Кельвина — это двойной мост для четырехполюсных измерений, поэтому его можно использовать для очень низких сопротивлений. Помимо использования для точного лабораторного измерения сопротивлений ниже 100 Ом, он очень полезен для определения сопротивления проводящих стержней или стержней или для калибровки в области резисторов с воздушным охлаждением, используемых для измерения больших токов.

    Измерение сопротивлений от 10 МОм до 1 терОм (10 12 & OHgr;) или даже выше с мостом Уитстона представляет дополнительные проблемы.Измеряемое сопротивление обычно зависит от напряжения, поэтому необходимо указать измерительное напряжение. Резисторы в плечах передаточного числа должны быть достаточно высокими по номиналу, чтобы они не перегружались. Если установлен защитный электрод, необходимо исключить любой ток, протекающий к защитному устройству из измерительной цепи. Мощность, рассеиваемая в 1-M & OHgr; резистор тогда составляет 10 мВт, а коэффициент моста составляет 10 6 . Ограждение подключено к вспомогательному делителю с таким же соотношением, так что любой ток, протекающий через него, не проходит через детектор.Автоматические измерения могут быть выполнены путем замены передаточных рычагов моста Уитстона программируемыми источниками напряжения. Альтернативный метод, который также можно автоматизировать, заключается в измерении постоянной времени RC неизвестного резистора R в сочетании с конденсатором известного значения C .

    Очевидный и прямой способ измерения сопротивления — одновременное измерение напряжения и тока, и это обычное явление для очень многих индикаторных омметров и многодиапазонных измерителей.В большинстве цифровых приборов, которые обычно также являются цифровыми измерителями напряжения, резистор питается от цепи постоянного тока, а напряжение на нем измеряется цифровым измерителем напряжения. Это удобное устройство для измерения с четырьмя выводами, так что можно использовать длинные провода от прибора до резистора без возникновения ошибок. В простейших системах, используемых в пассивных стрелочных приборах, ток измеряется напрямую через счетчик, который настраивается на полную шкалу с помощью дополнительного резистора, включенного последовательно с батареей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.