Какова периодичность замеров сопротивления изоляции в разных типах помещений. Как часто нужно проводить измерения в жилых, производственных и специальных помещениях. Какие факторы влияют на частоту проверок.
Что такое сопротивление изоляции и зачем его измерять
Сопротивление изоляции — это способность диэлектрических материалов препятствовать прохождению электрического тока. Измерение этого параметра позволяет оценить состояние изоляции электрооборудования и кабельных линий.
Регулярные замеры сопротивления изоляции необходимы по нескольким причинам:
- Предотвращение коротких замыканий и пожаров из-за пробоя изоляции
- Своевременное выявление дефектов и старения изоляционных материалов
- Обеспечение электробезопасности персонала и оборудования
- Соблюдение требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок
Нормативная база по проведению измерений
Основными документами, регламентирующими периодичность и порядок измерений сопротивления изоляции, являются:
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
- Отраслевые нормативные документы
Согласно этим документам, периодичность измерений определяется техническим руководителем организации с учетом состояния электроустановок, условий эксплуатации и других факторов.
Стандартные сроки проведения измерений
В большинстве случаев применяются следующие интервалы между измерениями сопротивления изоляции:
- 1 раз в 3 года — для электроустановок общего назначения в нормальных условиях
- 1 раз в год — для электроустановок в помещениях с повышенной опасностью и наружных установок
- 1 раз в 6 месяцев — для передвижных и переносных электроустановок
Однако в зависимости от конкретных условий эксплуатации периодичность может быть изменена как в сторону увеличения, так и уменьшения интервалов.
Факторы, влияющие на периодичность измерений
При определении оптимальных сроков проведения измерений сопротивления изоляции учитываются следующие факторы:
- Класс помещения по степени опасности поражения электрическим током
- Условия окружающей среды (влажность, температура, агрессивные среды)
- Срок эксплуатации и состояние электрооборудования
- Интенсивность использования электроустановки
- Требования отраслевых норм и правил
Например, для электроустановок во взрывоопасных зонах или в помещениях с химически агрессивной средой может потребоваться более частое проведение измерений.
Особенности измерений в различных отраслях
Медицинские учреждения
В соответствии с ГОСТ Р 50571.28-2006 в медицинских учреждениях установлены следующие сроки измерений:
- Сопротивление изоляции — 1 раз в год
- Сопротивление петли «фаза-нуль» — 1 раз в год
- Проверка УЗО — не реже 1 раза в год
Образовательные учреждения
Для школ, детских садов и других образовательных организаций рекомендуемая периодичность измерений составляет не реже 1 раза в год. Это связано с повышенными требованиями к безопасности в таких учреждениях.
Производственные объекты
На промышленных предприятиях сроки измерений устанавливаются в зависимости от характера производства:
- Взрывоопасные производства — не реже 1 раза в год
- Химические производства — 1-2 раза в год
- Обычные производства — 1 раз в 3 года
Порядок проведения измерений
Измерение сопротивления изоляции должно проводиться квалифицированным электротехническим персоналом с соблюдением требований техники безопасности. Основные этапы проведения измерений:
- Отключение электроустановки от источника питания
- Отсоединение нулевого рабочего проводника
- Подключение мегаомметра к проверяемым цепям
- Проведение измерений при напряжении 500-2500 В
- Фиксация результатов в протоколе испытаний
По результатам измерений делается заключение о пригодности изоляции к дальнейшей эксплуатации.
Ответственность за проведение измерений
Ответственность за своевременное и качественное проведение измерений сопротивления изоляции несет руководитель организации и лицо, ответственное за электрохозяйство. Нарушение сроков и порядка измерений может повлечь административную и уголовную ответственность в случае возникновения аварий или несчастных случаев.
Заключение
Регулярные измерения сопротивления изоляции являются важным элементом обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электроустановок. Четкое соблюдение нормативных требований и своевременное проведение измерений позволяет предотвратить аварийные ситуации и продлить срок службы электрооборудования.
Компания «Строй-ТК» предоставляет услугу собственной электролаборатории с новым и современным оборудованием в Москве — измерение сопротивления изоляции, электрических проводок, обмоток электродвигателей и другого электрооборудования в электроустановках до 1000 В. Замеры сопротивления изоляции – это один из этапов комплекса электроизмерительных мероприятий, по результатам которых подготавливается Технический отчет электролаборатории. Актуальность услуги – и как части комплекса электроизмерительных работ, и отдельно – весьма высока. Её заказывают и энергетики крупных предприятий в рамках эксплуатационных испытаний, и подрядчики, выполняющие электромонтажные работы в рамках приемо-сдаточных испытаний, и сотрудники фирм, отвечающие за состояние электросети объектов, принадлежащих фирме или находящихся в аренде, и частные/юридические лица, по заказу которых были проведены электромонтажные работы – при необходимости проверить их качество. Цена на замеры невелика, поэтому заказывают их часто – как юридические, так и частные лица. Услуга замера сопротивленияУслуга предполагает проведения испытаний кабелей и проводов, объединяющих всех потребителей электроэнергии в пределах объекта или его части. Замер сопротивления изоляции кабеля или проводки позволяет получить детальную информацию о наличии/отсутствии дефектов в проводке и кабелях, степени их износа и необходимости ремонта: иными словами, оценивается, в каком состоянии находятся участки электроустановки, соединяющие потребителей электроэнергии и распределительные щиты, щиты учета и т.д. Цель проведения работ по замеру сопротивления изоляцииПроведение этого вида электроизмерительных работ необходимо для анализа состояния кабеля и электропроводки, оценки дефектов и выявления необходимости в ремонте и/или замене всей проводки или отдельных её участков. Протокол испытаний фиксирует все проведенные работы на всех участках кабеля и проводки, на основании чего заказчиком делаются соответствующие выводы. В ряде случаев анализ состояния проводки необходим для предоставления органам МЧС, Ростехнадзора и муниципальным органам – то есть контролирующим и проверяющим организациям.
Периодичность проведения работДля разных типов электроустановок предусмотрена разная периодичность проведения замеров сопротивления изоляции. Для большинства электроустановок (под электроустановкой понимается совокупность кабелей, проводки, потребителей электроэнергии и прочих приборов) необходимо проводить замер сопротивления изоляции электропроводки раз в три года. Для отдельных типов электроустановок – чья эксплуатация проводится в помещениях, микроклимат и условия в которых опасны для электротехники – периодичность составляет раз в год, а для мобильных – раз в 6 месяцев. Почему портится изоляция?Причиной порчи изоляции могут стать:
Порядок проведения замеров
Для получения подробной информации по услугам нашей электролаборатории обратитесь к нам в офис по телефону Другие услуги |
С какой периодичность нужно производить замеры сопротивления изоляции?
В этой статье мы поговорим о том, как часто нужно проводить испытания электроустановок на этапе эксплуатации, кто должен определять периодичность и какими требованиям нормативных документов должен руководствоваться, а также, какие факторы и условия влияют на частоту проведения измерений.
Скачать таблицу периодичности |
В этой статье мы поговорим о том, как часто нужно проводить испытания электроустановок на этапе эксплуатации, кто должен определять периодичность и какими требованиям нормативных документов должен руководствоваться, а также, какие факторы и условия влияют на частоту проведения измерений.
Максим Шаин
Генеральный директор электроизмерительной лаборатории «ЭлектроЗамер»
В прошлой статье мы достаточно подробно разобрали тему классификации помещений по степени опасности поражения людей электрическим током, а в этой продолжим тему, связав данную классификацию с периодичностью замеров сопротивления изоляции и других электроизмерительных работ. Так уж вышло, что вопрос периодичности четко, внятно и всеобъемлюще не раскрыт ни в одном нормативном документе, поэтому где-то мы будем ссылаться на положения НТД, а где-то — на свои соображения, здравый смысл и многолетний практический опыт.
Есть вопросы? Напишите нам в WhatsApp →
Перечень работ при эксплуатационных испытаниях электроустановок
Ранее, в статье про эксплуатационных испытаниях, мы подробно разбирали какие виды работ производят при межремонтных испытаниях.
Сейчас без лишних выкладок напомним, что это за работы:
- измерение сопротивления изоляции;
- проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленных установок;
- замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».
А кто определяет периодичность их проведения? Периодичность испытаний электроустановки определяете вы! Это важный момент, на котором нужно остановиться: Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования, электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Объекты и условия эксплуатации у всех разные, поэтому ориентироваться при выборе периодичности нужно не на соседа-арендатора, не на то, что предыдущие лаборанты порекомендовали в старом тех.отчёте, а нужно разобраться в вопросе и принять решение, которое бы учитывало требования ПТЭЭП, некоторых других НТД, рекомендации заводов изготовителей и местные условия. Далее мы обсудим факты, т.е. положения нормативных документов, в которых указаны конкретные временные интервалы, а для ответов на оставшиеся вопросы обратимся к сложившейся практике и логическим построениям.
Периодичность измерения сопротивления изоляции
Виды работ, которые нужно проводить при профилактических испытаниях электроустановок до 1000В, приведены в приложении 3 к ПТЭЭП, преимущественно в таблице 28. И только для замеров сопротивления изоляции периодичность прямо прописана в таблице 37 приложения 3.1 к ПТЭЭП:
Таким образом периодичность измерения сопротивления определяет технический руководитель на своё усмотрение, но не реже чем раз в год для особо опасных помещений и уличных электроустановок, и не реже чем раз в три года для прочих помещений. В некоторых случаях требования ПТЭЭП могут быть уточнены и ужесточены другими нормативными документами. Например, не реже чем 1 раз в полгода в особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью, а также в уличных электроустановках, и не реже, чем 1 раз в год в помещениях без повышенной опасности, необходимо измерять сопротивление изоляции в помещениях:- предприятий общественного питания в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-011-2000, п. 5.6;
- предприятий химической чистки и стирки в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-013-2000, п. 3.7.6;
- медицинских учреждений на основании ППБО 07-91, п. 2.3.12а;
- образовательных учреждений на основании Приказа ДОгМ от 29 марта 2012 г. N 156, прил. 3, п. 2.17.
Электроустановки химчисток и прачечных
Электроустановки объектов общепита
Электроустановки школ и детских садов
Электроустановки больниц и поликлиник
Обратим особое внимание, что если по ПТЭЭП помещения с повышенной опасностью относятся объединены с помещениями без повышенной опасности, то во всех вышеперечисленных НТД их сгруппировали с особо опасными и проводить проверку изоляции в них нужно в 6 раз чаще! Также, без привязки к степени опасности поражения электротоком, проводить измерение сопротивления изоляции не реже раза в год необходимо на:
- кранах и лифтах, в соответствии ПТЭЭП, прил. 3.1, табл. 37;
- стационарных электроплитах, в соответствии ПТЭЭП, прил. 3.1, табл. 37;
- автозаправочных станциях (АЗС) в соответствии с ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации», п. 7.5.16 (к нему мы еще вернемся в конце статьи).
Периодичность измерения сопротивления петли «фаза-нуль»
С изоляцией разобрались, а что же с замерами сопротивления цепи «фаза-нуль»? Конкретные требования по периодичности в ПТЭЭП для данных измерений содержится только для электроустановок во взрывоопасных зонах:
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
А что же с электроустановками вне взрывоопасных зон? Для них периодичность не задана.
Периодичность проверки металлосвязи
В ПТЭЭП вообще не содержатся требования по периодичности проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленных установок.
Проводить проверку металлосвязи нужно не реже 1 раза в 12 месяцев для:
- предприятий общественного питания в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-011-2000, п. 5.6;
- предприятий химической чистки и стирки в соответствии с правилами охраны труда ПОТ РМ-013-2000, п. 3.7.6.
Но это лишь два относительно небольших сегмента, в то время как для всех остальных отраслей частота проведения проверки не указана.
Требования нового ГОСТ по испытаниям
Большие надежды возлагались на переиздание ГОСТ Р 50571.16-2007: отраслевое сообщество ожидало, что новая версия ГОСТа наконец-то устранит несоответствия и противоречия в действующем законодательстве. Про стандарт 2007 года говорили, что он является плохо адаптированным под отечественные реалии переводом зарубежного стандарта IEC 60364-6:2006 «Low-voltage electrical installations — Part 6.
Verification». Но ожидания оказались напрасными: плохо адаптированный ГОСТ Р 50571.16-2007 заменили новым стандартом ГОСТ Р 50571.16-2019, который в свою очередь имеет еще меньше общего с другими НТД и сложившейся практикой.
Вот что в новом стандарте сказано про периодичность испытаний: Периодичность периодических испытаний следует определять с учетом типа установки (и оборудования), ее применения и эксплуатации, частоты и качества обслуживания и внешних воздействий, которым она может подвергаться. Максимальный интервал между испытаниями может быть установлен узаконенными или национальными правилами.
Интервал может составлять несколько лет (например, четыре года), за исключением случаев, когда может существовать повышенный риск и могут быть необходимы более короткие периоды:
- Рабочие места или помещения, в которых существует повышенная опасность поражения электрическим током, пожара, взрыва вследствие деградации;
- Рабочие места или помещения, в которых имеется одновременно высокое и низкое напряжение;
- Коммунальные услуги;
- Строительные площадки;
- Установки безопасности (например, аварийное освещение).
Жилым помещениям соответствуют более длительные (например, 10 лет) периоды. Когда жилое помещение подвергается изменениям, испытания электроустановки являются обязательными. ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.5.2.1
Из-за невнятности и рекомендательного характера положений ГОСТ Р 50571.16-2019 мы не будем принимать его в учет в рамках данной статьи.
Логика определения периодичности эксплуатационных испытаний
Как мы видим в ПТЭЭП достаточно много нормативных «пробелов». Было бы куда проще, если бы авторы написали что-то вроде «при каждых эксплуатационных испытаниях проводить такие-то и такие-то измерения с такой-то или такой-то периодичностью в зависимости от …» Теперь мы приведем наше толкование ПТЭЭП.
В соответствии с прил. 3, табл. 28 при межремонтных (М), т.е. эксплуатационных испытаниях нужно проверять сопротивление изоляции, сопротивление петли «фаза-нуль», металлосвязь, а также тестировать УЗО и АВДТ нажатием на кнопку «Т».
Для каждого из видов замеров нужно учесть описанные выше требования, причем не только ПТЭЭП, но и других НД, а для этого потребуется определить степень опасности поражения током, находятся ли помещения во взрывоопасной зоне и т.д., и затем выбрать наиболее частый период проведения работ.
Предположим, что у нас помещения без повышенной опасности (сопротивление изоляции по ПТЭЭП — не реже чем раз в 3 года), но во взрывоопасной зоне (сопротивление петли «фаза-нуль» по ПТЭЭП— не реже чем раз в 2 года): тогда логично, что выполнять испытания нужно каждые 2 года или чаще.
Другой пример: кафе на фуд-корте торгового центра, работающее на вынос, т.е. без зала для приёма пищи. Из помещений кухня и подсобка, и оба — с повышенной опасностью.
По ПТЭЭП сопротивление изоляции нужно проверять не реже, чем раз в 3 года, но по ПОТ РМ-011-2000 ту же изоляцию нужно проверять каждые 6 месяцев! Получается, что и другие работы нужно проводить раз в полгода. И второй пример подводит нас к другой дилемме — что делать если два требования НД противоречат друг другу? Какое выполнять, а каким пренебречь?
Различные требований по периодичности на одном объекте
Что делать, если для разных помещений прямо указаны разные требования по периодичности? Например, в одних помещениях раз в три года, а в других — раз в год. И как быть? По идее нужно проводить испытания с разной периодичностью: где-то чаще, где-то реже. У нас есть достаточно много кейсов с применением такого подхода.
Например, МШУ «Сколково», где вначале эксплуатирующая компания провела классификацию помещений по степени опасности, потом провела испытания во всех помещениях, а затем ежегодно проверяла особо опасные помещения, открытые парковки, уличные силовые шкафы и другие открытые электроустановки.
Другое дело, что подобные примеры имеют одну отличительную черту: приличный бюджет на эксплуатацию. А что делать, если бюджета нет или он урезан до неприличия, и денег не хватает на более насущные нужды, чем электробезопасность?! Особенно сейчас, в разгар второй волны коронавирусного кризиса…
Не будем учить вас плохому, и рассказывать как в подобной ситуации компании выходят из положения, но дадим все же несколько рекомендаций.
- Во-первых, если вы не можете провести замеры сейчас из-за нехватки финансирования, запланируйте эти расходы, держите этот вопрос в фокусе и регулярно напоминайте руководству о том, что эти работы должны быть проведены. Помогите: в случае чего карать будут не бухгалтера или финансового директора, а ответственного за электрохозяйство, потому что это — его сфера ответственности!
- Во-вторых, чем дешевле подрядчик, тем больше должно быть контроля со стороны заказчика. Да, мы не всегда покупаем себе все самое дешевое, но в корпоративных закупках другие правила: цена часто является важнейшим или единственным критерием, и это нормально. Просто заказав измерения в самой дешевой электролаборатории не поленитесь расспросить инженеров как и что они будут делать, попросите показать процесс, понаблюдайте. Да, многим заказчикам важны не сами испытания, а техотчет, т.е «бумажка» (и это, конечно, прискорбно), но пусть это будет «бумажка», за которую вам не выпишут штраф при проверке.
Периодичность профилактических испытаний на АЗС
Не так давно вышел очередной новый ГОСТ по технической эксплуатации АЗС и АЗК, в котором уже более подробно расписано, что и с какой периодичностью необходимо проверять:
Периодичность замеров изоляции
- Cодержание:
- Начнем наш разговор с определения самого понятия сопротивление изоляции.
- Это отношение напряжения, приложенного к диэлектрику, к протекающему сквозь него току.
- Диэлектрик это такое вещество, которое практически не проводит ток. В электротехнике в качестве диэлектриков используют:
- в проводах и кабелях диэлектрическую резину, бумагу, пропитанную маслом, различные пластики;
- в электродвигателях – лаковую пропитку обмоток;
- в электрооборудовании, шинопроводах – керамические и органические изоляторы.
Сопротивление изоляции считается удовлетворительным, если каждая цепь с соединенными электроприемниками имеет сопротивление не менее нормированного значения для конкретного вида оборудования.
Сопротивление изоляции измеряется в Омах, кОмах, МОмах и ГОмах.
Причины ухудшения изоляции
В процессе эксплуатации электрооборудования, как правило, происходит ухудшение изоляции. Основными причинами ухудшения изоляции являются следующие:
- электрические – в основном локальные (точечные) пробои изоляции, связанные с ионизацией при большой напряженности электрического поля;
- тепловые перегрузки – в результате повышенных нагрузок возникает процесс перегрева токоведущих частей электроустановок или жил кабельных линий и электропроводок, что приводит к изменениям свойств изоляции. Например, резина пересыхает и трескается, а пластик расплавляется;
- механические нагрузки – возникают в кабельных линиях, проложенных в земле в результате изменения температуры окружающей срезы, промерзания и оттаивания грунта или в керамических изоляторах в результате внутренних напряжений. Проявляются в порывах и тяжениях кабелей и трещинах и сколах на изоляторах.
- воздействие агрессивных сред и воды.
- неправильные действия персонала.
В конечном счете, ухудшение изоляции может приводить к однофазным и многофазным коротким замыканиям, а при неполных коротких замыканиях (без металлического контакта) — к возникновению пожаров.
Таким образом, становится понятно для чего необходимо регулярное проведение замеров сопротивления изоляции.
Периодичность проведения замеров сопротивления изоляции
Если хотите заказать замер сопротивления изоляции или задать вопрос, звоните по телефону: +7 (495) 181-50-34.
Периодичность замеров сопротивления изоляции электрооборудования, кабельных линий и электропроводок определяется НТД: ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97 и др.
- Согласно НТД замер сопротивления изоляции в электроустановках потребителей (жилые дома, помещения, производства) проводится один раз в три года.
- В специальных установках и установках с наличием опасных факторов: повышенная влажность, агрессивная среда, проводящая пыль, взрывопожароопасные, пожароопасные один раз в год.
- Для сварочных аппаратов измерение сопротивления изоляции проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.
Максимальный же интервал между измерениями сопротивления изоляции может составлять не более 3 лет. Это связано с тем, что органы Ростехнадзора имеют право производить проверку состояния оборудования потребителей не чаще чем 1 раз в 3 года. При проверке инспектор обязательно потребует наличия протоколов, среди которых должен быть протокол измерения сопротивления изоляции.
Все выше перечисленное, в основном, касалось оборудования на напряжение до 1000 В. Для высоковольтного оборудования сопротивление изоляции является сопутствующим высоковольтным испытаниям и скорее контролирует состояние изоляции до и после испытания.
Но есть и исключения. Например, вентильные разрядники допускается не подвергать испытанию на пробой, если сопротивление изоляции не менее 1 000 МОм. Измерения же эти следует проводить ежегодно перед началом грозового сезона.
Порядок проведения измерений сопротивления изоляции
Кто же может проводить периодические измерения сопротивления изоляции?
Согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок это специально обученный работник из числа электротехнического персонала.
Работники ЭТЛ, имеющей регистрационное свидетельство Ростехнадзора с правом проведения данного вида работ.
По результатам измерений составляется отчет, в котором указывается выявленное дефектное оборудование, рекомендации по устранению выявленных дефектов, и выдаются протоколы на электрооборудование, кабельные линии и электропроводку, прошедшие измерения сопротивления изоляции, с заключением о соответствии параметров оборудования (в конкретном случае изоляции) требованиям нормативной документации и пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Протокол, выданный зарегистрированной ЭТЛ, является законным документом, подтверждающим пригодность электрооборудования к эксплуатации.
Заказать услугу проверки, замера сопротивления изоляции можно в нашей электролаборатории. По телефону +7 (495) 308-34-45, специалисты «ПрофЭнергия» ответят на все Ваши вопросы!
Периодичность электроизмерений и нормы испытаний электрооборудования
Нормирующие документы ПУЭ, ПТЭЭПЕсли следовать «Методическим указаниям по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» гл. 3.6. ПТЭЭП, то нормы испытания электрооборудования электрических установок, а также периодичность, определяются техническим руководителем того или иного потребителя. Руководитель всегда должен основываться на приложении 3, а также правилах в соответствии с заводскими инструкциями, местных условиях и состоянии электроустановок. Практически для каждого вида электрического оборудования испытания проводятся с различной рекомендуемой периодичностью, которая может изменяться на основании решения технического руководителя потребителя.
Периодичность и нормы испытаний электрооборудования напрямую зависят от требований Раздела I «Общие правила» (гл. 1.8) и от действующих Правил устройства электрических установок, которые можно найти в седьмом издании.
Согласно ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 37, элементы электрических сетей подвергаются измерениям сопротивления изоляции в следующие сроки:
- электрическая проводка, включая осветительные сети, в помещениях с повышенной опасностью, а также в установках наружного использования – 1 раз в год, а во всех других случаях – 1 раз в 3 года.
- стационарные электрические плиты – не реже 1 раза в год в состоянии нагрева;
- лифты и краны – не реже 1 раз в год;
Согласно п. 3.4.12 ПТЭЭП полное сопротивление петли «фаза-нуль» электроприемников во взрывоопасных зонах должно измеряться при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года. Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.
В иных случаях, периодичность измерения электроустановок и их испытания производятся согласно системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утверждением которой должен заниматься технический руководитель потребителя. (ПТЭЭП п. 3.6.3)
Периодичность проведения электроизмерений в учреждениях здравоохранения
Периодичность проведения электроизмерений в учреждениях здравоохранения устанавливается ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002), который утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст:
- 1. Проверка систем аварийного электроснабжение – 1 раз в год;
- 2. Измерения сопротивления изоляции – 1 раз в год;
- 3. Полное сопротивление петли «фаза-ноль» — 1 раз в год;
- 4. Визуальный осмотр электроустановок – 1 раз в год;
- 5. Измерения систем дополнительного уравнивания потенциалов – 1 раз в 3 года;
- 6. Измерения целостности системы уравнивания потенциалов – 1 раз в 3 года;
- 7. Измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT – 1 раз в 3 года;
- 8. Замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО) – не реже 1 раза в год.
Периодичность проведения электроизмерений в зданиях и помещениях
департамента образованияВ зданиях и помещениях департамента образования (детские сады, школы, интернаты, институты и т. д.), электроизмерения проводят не реже чем 1 раз в год.
Конкретный срок электроизмерений устанавливается системой планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденного техническим руководителем Потребителя. Ввиду того, что в зданиях и помещениях департамента образования (детские сады, школы, интернаты, институты и т. д.
) пребывает большое количество дети, ответственные за электрохозяйство проводят электроизмерения не реже чем 1 раз в год.
Как проверить изоляцию кабеля
14 ноября 2018
Надежность электрооборудования и электрических цепей напрямую зависит от состояния изоляции кабелей. Для ее оценки используются специальные приборы – мегаомметры.
Зачем выполнять проверку изоляции кабелей
Назначение изоляции – разделение разных по полярности жил кабеля. Ее основная характеристика – способность длительное время без повреждений выдерживать воздействие электрического тока. Некачественная изоляция или ее неудовлетворительное состояние могут привести к утечкам тока, поражению людей электротоком или возникновению пожаров.
Причины повреждения изоляции кабелей
Можно выделить основные причины повреждения изоляции кабелей:
- высокая влажность воздуха;
- резкие перепады температур;
- механические повреждения, возникающие во время монтажа или в процессе эксплуатации;
- физический износ.
Виды проверок изоляции кабелей
Для оценки состояния изоляции кабелей проводится два вида испытаний:
- Проверка электрической прочности изоляции. Она выполняется при повышенном напряжении с помощью пробойной установки, в состав которой входит повышающий трансформатор. Как правило, этот вид испытания проводится в лаборатории.
- Измерение сопротивления изоляции постоянному току. Для его проведения нужен только мегаомметр. Этот вид испытаний отличается мобильностью и может выполняться без привязки к стационарной лаборатории.
Особенности мегаомметра
Основными элементами мегаомметра являются генератор постоянного напряжения и амперметр. В старых моделях приборов в качестве источников питания использовались ручные динамо-машины. Вращать их ручку и одновременно выполнять измерения было достаточно неудобно. В современных устройствах применяются встроенные или внешние источники питания.
Так схематично можно изобразить устройство мегаомметра
Генератор мегаомметра выдает напряжение величиной 100, 250, 500, 700, 1000 или 2500 В. Разные модели приборов могут работать только в одном или в нескольких диапазонах.
Встроенный в мегаомметр амперметр измеряет силу тока в цепи.
Учитывая, что генератор выдает откалиброванное напряжение известной величины, шкала измерительной головки сразу градуируется в единицах измерения сопротивления – мега- или килоомах.
Каким должно быть сопротивление изоляции
Величина сопротивления изоляции для разных типов кабелей заложена в двух документах:
- Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): пункт 6.2 и таблица 37.
Какой пункт правил говорит о периодичности замера сопротивления изоляции электропроводки?
Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС». Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!
Юрий
Какой пункт правил говорит о периодичности замера сопротивления изоляции электропроводки?
Ответ:
Испытаниям и электроизмерениям подлежат все электроустановки здания, от вводного аппарата защиты в вводно-распределительном устройстве до розеток и светильников в помещениях. На всех распределительных и групповых кабельных линиях должно быть проведено измерение сопротивление изоляции.
Потребитель электроэнергии обязан проводить обследования, испытания и электроизмерения электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.
Чем чаще будут проводиться обследования, испытания и электроизмерения электроустановок, тем безопаснее и надёжнее будет эксплуатация электроснабжения.
Периодичность испытаний и электроизмерений строго регламентируется в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).
В комплекс электроизмерений входит:
1. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования
2. Электролаборатория. Замер заземления. Электропроводка. Электрооборудование
3. Электролаборатория. Замер сопротивления изоляции. Электроизмерения. Электропроводка
4. Электролаборатория.
Замер сопротивления цепи “фаза-нуль”. Электроизмерения
5. Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)
6. Электролаборатория выполняет испытания (прогрузку) автоматических выключателей
7.
Электролаборатория проводит электроизмерение “Замер сопротивления заземляющих устройств”
- На основании правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» и измерения цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки должны проводиться с периодичностью, установленной системой планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденного техническим руководителем Потребителя.
- В соответствии с требованиями Госпожнадзора и Энергонадзора, комплекс испытаний и электроизмерений, в который входят: замер сопротивления петли «фаза-нуль» и замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, проводят не реже чем 1 раз в 3 года.
- Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей проводятся не реже чем 1 раз в 3 года.
- Визуальный осмотр между защитным проводником и электрооборудованием производиться не реже 1 раза в 6 месяцев.
- При отказе устройств защиты электроустановок и после переустановки электрооборудования, требуется выполнить электроизмерения цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки и электроизмерения сопротивления петли «фаза-нуль».
ПТЭЭП
2.7.9
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
2.7.
13
Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
измерение сопротивления заземляющего устройства;
измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности.
Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты — в период наибольшего промерзания грунта).
Результаты измерений оформляются протоколами.
На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11.
2.7.
14
Измерения параметров заземляющих устройств – сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновение, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами — производится также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.
При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих устройств до нормативных.
Статьи
- Фев
- 02
- 2014
- Общее правило:
- Потребитель электроэнергии определяет сроки проверки и испытания электрооборудования самостоятельно, но не реже чем раз в три года (ПТЭЭП).
2.12.17 ПТЭЭП
Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
3.4.12 ПТЭЭП
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.
3.6.2 ПТЭЭП
Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е.
при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
3.6.3 ПТЭЭП
Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.
3.6.4 ПТЭЭП
- Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя.
- ______________________________
- ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ»
(утв. постановлением Минтруда РФ от 6 мая 2002 г. № 33)
5.3.14. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений растеканию тока, должна производиться не реже одного раза в год — летом, при сухой почве для зданий и сооружений I — II категории молниезащиты, для зданий и сооружений III категории молниезащиты — 1 раз в 3 года.
- _____________________________
- ПОТ РМ-011-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ»
- (утв. Постановлением Минтруда РФ от 24 декабря 1999 гoда № 52)
5.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной электроопасности следует измерять не реже 1 раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) — не реже 1 раза в 6 месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже 1 раза в 12 месяцев.
- ____________________________
- ПОТ Р М 014-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»
- (утв. Постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 гoда № 74)
5.1.17. Нельзя эксплуатировать оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год.
8.5.18.
Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности измеряется не реже одного раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) — не реже одного раза в 6 месяцев. Испытания защитного заземления (зануления) проводятся не реже одного раза в 12 месяцев. Испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12 — 42 В проводятся два раза в год.
- _____________________________
- ПОТ РМ-013-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ, СТИРКЕ»
- (утв. Постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 года № 75)
3.7.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности следует измерять не реже одного раза в двенадцать месяцев, в особо опасных помещениях (с повышенной опасностью) — не реже одного раза в шесть месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже одного раза в двенадцать месяцев.
4.1.18. Не допускается эксплуатировать производственное оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год.
_____________________________
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки медицинских помещений
Проведение замеров сопротивления изоляции и защитного заземления оборудования должны производится в соответствии с требованием ГОСТ Р 50571.28-2006 «Электроустановки зданий. Часть 7-710. «Требования к специальным электроустановкам». «Электроустановки медицинских помещений» и приказа №46 от 27.01.2015 департамента здравоохранения г. Москвы (ДЗМ)/
710.61. Приемосдаточные испытания
Ниже приведены проверки, измерения и испытания, дополняющие требования ГОСТ Р 50571.16 при проведении визуальных осмотров и испытаний электроустановок медицинских помещений перед сдачей объектов в эксплуатацию и при проведении периодических осмотров и испытаний:
a) проверка устройств контроля сопротивления изоляции в медицинских системах IT, включая систему визуальной и акустической сигнализации;
b) измерения, подтверждающие соответствие системы дополнительного уравнивания потенциалов требованиям 710.413.1.6.1 и 710.413.1.6.2;
c) контроль соответствия системы уравнивания потенциалов по 710.413.1.6.3;
d) проверка соответствия требованиям в отношении обеспечения безопасности по 710.556;
e) измерение токов утечки в цепях питания конечных потребителей и защитных оболочках трансформаторов медицинских систем IT на холостом ходу.
710.62. Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации
Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями a) — e) по 710.61 устанавливается «в ведомственных нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
- В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность:
- a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение — один раз в 12 мес;
- b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции — один раз в 12 мес;
- c) визуальная проверка уставок устройств защиты — один раз в 12 мес;
- d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов — один раз в 36 мес;
- e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов — один раз в 36 мес;
- g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT — один раз в 36 мес;
- h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току — не реже одного раза в 12 мес.
- _________________________________________________________________
- ПОТ РМ-027-2003 Межотраслевых правил по охране труда
- на автомобильном транспорте
8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже 1 раза в 3 года и не реже 1 раза в 12 лет должна быть проведена выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле.
Измерения напряжения прикосновения должны проводиться после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет.
8.9. Силовые и осветительные установки должны подвергаться внешнему осмотру не реже 1 раза в год. Измерение сопротивления изоляции электропроводок производится не реже 1 раза в 3 года, а в особо сырых и жарких помещениях, в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой не реже 1 раза в год.
8.10. Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок должно проводится после длительного перерыва в их работе, перестановки оборудования, но не реже 1 раза в 6 мес.
8.11. Во взрывоопасных зонах в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль.
_________________________________________________________________
Учреждения образования
Приказ Департамента образования города Москвы №156 от 29.03.2013 *
Приложение 3 План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты учреждений образования
2.17. Проведение замеров сопротивления изоляции эксплуатируемой электропроводки в закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой 1 раз в год; в открытых сооружениях, а также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях 1 раз в 6 месяцев.
Проведение замеров сопротивления изоляции | Электролаборатория СК «Олимп»
Благодарственное письмо от ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»
Благодарственное письмо от ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»
Благодарственное письмо от ФКУ СИЗО-4 УФСИН
Благодарственное письмо от ООО «Газпромнефть-Ямал»
Благодарственное письмо от ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ»
Благодарственное письмо от ООО «ЮЖУРАЛПРОЕКТ»
Благодарственное письмо от ООО «ПТБ «Фактор»
Благодарственное письмо от ООО «ЗНИГО»
Благодарственное письмо от управления Федеральной Почтовой Службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области — филиала ФГУП «Почта России»
Благодарственное письмо от ФКП «Аэропорты Севера»
Благодарственное письмо от ООО «Добрый Доктор»
Благодарственное письмо от ООО «АвтоТрансЮг»
Благодарственное письмо от ООО «Орион Наследие»
Благодарственное письмо от ООО «ЮгСтройКонтроль»
Благодарственное письмо от ООО «Транснефть-Охрана»
Благодарственное письмо от ООО «Аэропорт АНАПА»
Благодарственное письмо от ООО «Краун»
Благодарственное письмо от ООО «ИТЕРАНЕТ»
Благодарственное письмо от ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Благодарственное письмо от ГБУ ФК «Строгино»
Благодарственное письмо от ООО «НПО «АКЕЛЛА»
Благодарственное письмо от филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС»
Благодарственное письмо от «Дор Хан 21 век»
Благодарственное письмо от «МСЧ №29 ФСИН»
Благодарственное письмо от ФГУП «РОСМОРПОРТ»
Благодарность от МК «ВТБ Ледовый дворец»
Благодарственное письмо от ОАО «РАМПОРТ АЭРО»
Благодарственное письмо от ПАО «Межгосударственная Акционерная Корпорация «ВЫМПЕЛ»
Благодарственное письмо от ПАО «РусГидро»
Благодарственное письмо от ООО «Новый город»
Благодарственное письмо от ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России
Благодарственное письмо от ООО «Зелдент»
Благодарственное письмо от ГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУЕЛИКИ КРЫМ «КРАСНОГВАРДЕИСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
Благодарственное письмо от АО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»
Благодарственное письмо от АО «ДХЛ Интернешнл»
Благодарственное письмо от ООО «Специальные системы и технологии»
Благодарственное письмо от ООО «АЛЬФА-НДТ»
Благодарственное письмо от ООО «Международный деловой центр Шереметьево»
Благодарственное письмо от ЧОП «АЛЬФА ПАТРИОТ»
Благодарственное письмо от ООО «ЛИТАС РЕНТГЕН»
Благодарственное письмо от ООО «МосРентген»
Благодарственное письмо от ООО «Центр безопасности информации «МАСКОМ»
Благодарственное письмо от ООО «СЛУЖБА-7»
Замер сопротивления изоляции электропроводки в Москве, проведение измерений сопротивления изоляции проводов, кабеля — цена услуги
Высококвалифицированные специалисты компании «ИНЖ-Сервис» профессионально осуществляют замер сопротивления изоляции электропроводки, электрооборудования, кабелей и проводов в Москве. Многолетний опыт, наличие лицензий и сертификатов на предоставляемые услуги позволяют нам браться за проекты различного уровня сложности и масштаба. Используемые приборы сертифицированы и ежегодно проходят проверку качества.
Цены, особенно в Москве, на проведение замеров сопротивления изоляции существенно колеблются в прямой зависимости от квалификации специалистов и точности оборудования, применяемого в работе. Мы предлагаем доступную стоимость услуг и гибкую политику ценообразования для постоянных клиентов. Подробные прайсы на виды работ смотрите здесь.
Какое оборудование мы используем?
Изоляция проводов и кабелей должна быть целостной и электробезопасной, от этого напрямую зависят безопасность людей и эффективное функционирование электроустановок. Регулярное профессиональное измерение электрического сопротивления изоляции становится необходимой услугой для большинства организаций.
В основном, для работ специалисты «ИНЖ-Сервис» используют мегомметр, который в процессе измерений становится источником напряжения и представляет довольно серьезную опасность для жизни и здоровья. Поэтому проведение замеров сопротивления изоляции должны осуществлять только профессионалы, имеющие необходимые лицензии на выполнение того или иного вида услуг.
Этапы измерения сопротивления изоляции
Если вы считаете, что провести замеры сопротивления изоляции придется только один раз, Вы ошибаетесь. Данная процедура проводится: на заводе, после транспортировки на место подключения (чтобы исключить повреждения во время транспортировки), после окончания процесса монтажа. В случае выявления повреждений после их ликвидации проводятся повторные замеры.
1 этап: визуальный осмотр. Прежде осуществлять замер сопротивления изоляции электропроводки специалисты «ИНЖ-Сервис» визуально осматривают провода. Зачастую выявить места оплавления обмотки можно без применения специального оборудования, профессионал их заметит сразу же.
2 этап: измерение сопротивления изоляции кабеля. Приступая к работам мастера отключают исследуемый элемент от питания. Далее происходит подключение мегомметра, который становится основным источником питания и позволяет провести необходимые измерения. Мегомметры должны быть проверены на актуальность, для этого они ежегодно в обязательном порядке проходят испытания.
3 этап: составление акта или протокола. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проводов завершено, по результатам проверки составляется протокол или акт.
Обращаем Ваше внимание, что составлять акт или протокол могут только уполномоченные представители электролаборатории, которая имеет необходимые сертификаты и лицензии на оказание данного вида услуг.
Информация, которая указывается в акте:
- реквизиты заказчика;
- реквизиты исполнителя;
- дата выполнения работы по измерению сопротивления изоляции;
- величины проведенных измерений в сравнении с допустимыми величинами согласно ПУЭ;
- подписи, печати сторон.
В пустые ячейки проставляются прочерки. Подробную оценку состояния изоляции электроустановки исполнитель дает в разделе «Заключение».
Протокол электроизмерений
Для данного вида отчетности предусмотрены специальные бланки, которые относятся к бланкам строгой отчетности. Протокол может стать весомым основанием для осуществления ремонтных работ на участке электросети, где было выявлено повреждение.
Если Вам необходимы качественные услуги по демократичным ценам, обратитесь к компании «ИНЖ-Сервис». Мы гарантируем индивидуальный подход, проведение работ в соответствии с требуемыми нормами, исполнение заказа в срок. Профессиональные замеры сопротивления изоляции электропроводки в Москве обеспечат Вам уверенность в безопасности и эффективной работе объекта.
Как заказать
Замер сопротивления Изоляции | ИЗМЕРЕНИЕ проводятся аттестованной ЭлектроЛабораторией в Москве и МО
Мероприятия по измерению сопротивления изоляции проводятся с целью исключения утечки тока, сохранения безопасности человека и работоспособности приборов. При этом исследование лицензированной электролабораторией осуществляется измерение изоляционного сопротивления проводки, кабеля и точек соединения электролинии. Эти электроизмерения выполняются с использованием специального оборудования – мегаомметра, который улавливает показатели утечки тока между 2 цепями электросети. Чем они выше, тем ниже изоляционное сопротивление, а это уже повод для беспокойства и тщательной ревизии электроустановки.
Специалисты компании ТМ-Электро выполняют замеры сопротивления изоляции электрооборудования с помощью современных цифровых электроизмерительных приборов компаний Sonel и Merten.
Профессиональное лабораторное измерительное оборудование позволяет провести измерение сопротивления изоляции более точно, не мешая работе организации Заказчика и выпонять поставленные задачи в кратчайшие сроки по невысокой цене. Периодичность замеров сопротивления изоляции электропроводки определяется ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). Например, для изоляции электропроводки осветительной сети составляет 1 раз в 3 года. Эти же нормы действуют для электроустановок офисных помещений и торговых павильонов, складов, предприятиях и общественных заведениях.
Внешняя электропроводка и электроустановки в особо опасных помещениях, должны проходить замер сопротивления изоляции ежегодно. Также необходимо ежегодно выполнять измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, кабельных трасс,электрооборудования и электроустановки в школах, институтах, детских, медицинских и оздоровительных учреждениях, в жилых многоквартирных домах.
Какие бывают измерения сопротивления изоляции:
Лабораторные измерения проводятся c определенной периодичностью, в случае:
- Приемо-сдаточные испытания;
- Выполняются после того, как завершены все электромонтажные мероприятия (новое строительство или реконструкция).
- Эксплуатационные испытания;
- Проводятся на промышленных или торговых объектах в соответствии с требованиями пожарного надзора, Ростехнадзора, прочих контролирующих организаций, с периодичностью, необходимой для нормального функционирования объекта, согласно ПУЭ.
- Профилактические испытания.
Измерения электрики осуществляются для предотвращения возгорания или поражения человека электрическим током. Периодичность проведения определяется ответственным за электрохозяйство. Профессионально замерить сопротивление изоляции могут только опытные инженеры лаборатории по электрике, имеющие необходимый допуск, к производству электроизмерительных работ.
Также, организация оказывающая услуги электроизмерения обязана иметь действующее Свидетельство о регистрации электролаборатории выданное Ростехнадзором. Свидетельство выдается сроком на 3 года и должно быть актуально на момент исследования.
Юридическую силу имеют документы выданные только лицензированной электролабораторией и только после проведения реального исследования объекта.
Большое доверие вызывает компания, в которой имеется свой полный штат сотрудников электроизмерительной лаборатории и парк приборов необходимых для проверки электрики. Привлечение не обладающих должным опытом лиц для оказания услуги замера сопротивления изоляции приводит к снижению качества работ и не нужным рискам для Заказчика.
Компания ТМ-Электро обладает своим полным парком электроизмерительного оборудования для проведения любых измерений и испытаний, в штате компании только профессиональные сотрудники, постоянно повышающие свою квалификацию, имеющие группы допуска и все необходимые разрешения и свидетельства. Гарантируем точное соблюдение сроков и условия договора. Грамотно составим Технический отчет и дадим рекомендации. В случае необходимости предоставим свою электромонтажную бригаду.
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ (1000В).
Измерение сопротивления изоляции является, пожалуй, самым необходимым лабораторным испытанием. В Техническом отчете — Протокол №3. Если говорить кратко, то это измерение нужно для проверки состояния изоляции проводов и кабелей. Сопротивление изоляции силовых кабельных линий до 1000 В измеряется мегаомметром или современным электронным оборудованием на напряжение 2500 В в течение одной минуты. Показатели сопротивления изоляции должны быть не менее 0,5 МОм. Полученные данные заносятся в журнал протокола с соответствующей пометкой “соответствует” или “не соответствует”.
При несоответствии нормативным значениям кабельную трассу рекомендуется заменить.
Очень часто изоляция кабеля повреждается при выполнении электромонтажных работ, при протаскивании через гильзы, отверстия с острой кромкой, при общестроительных работах (например, шурупом, во время крепления гипсокартона, плохо заизолированы кабельные муфты в земле) и т.д. В этих случаях очень помогут измерения сопротивления изоляции при выполнении комплекса приемо-сдаточных испытаний. Своевременно обнаруженный дефект проще устранить.
Периодичность проведения испытаний, обычно 1 раз в 3 года. Школьные и дошкольные учреждения 1 раз в год. По Нормативной документации Правительства г. Москвы изоляция бытовых стационарных электроплит измеряется не реже 1 раза в год в нагретом состоянии плиты. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.
Изоляция силовых и осветительных электропроводок измеряется мегаомметром на 1000В при снятых плавких вставках на участке между снятыми предохранителями или за последними предохранителями между любым проводом и землёй, а также между двумя проводами. Проверка состояния таких цепей, провода, кабеля, электроприборов и аппаратов должна проводиться путём тщательного внешнего осмотра не реже 1 раза в год!
Стоит напомнить, что работы связанные с напряжением должен проводить только подготовленный технический персонал, прошедший необходимое обучение, получивший соответствующие удостоверения с правом проведения измерительных работ. Все испытания проводятся правильно откалиброванным оборудованием, прошедшим ежегодную поверку в сертифицированном центре.
Использование современного электронного оборудования компаний Sonel, Metrel, Fluke – гарантирует качество и удобство проведения работ.
Внимание, остерегайтесь пользоваться услугами неатестованных лабораторий и частников! Грамотные инженеры с современным оборудованием не нанесут вреда вашей электроустановке и подключенным приборам. При заказе работ требуйте документы подтверждающие квалификацию инженеров, свидетельство на лабораторию и поверку измерительных приборов. Не соглашайтесь на Технические отчеты “без выезда”! Ни одна уважающая себя лаборатория не будет даже предлагать подобные работы, т.к. это влечёт за собой административную и уголовную ответсвенность. Скорее всего, подобная организация пришла на рынок ненадолго и ответственность за выполненние работ ляжет на энергетическую службу предприятия Заказчика работ или директора.
Замеры сопротивления изоляции | Элкомэлектро
Электролаборатория » Услуги электролаборатории » Виды измерений » Замеры сопротивления изоляции
Для гарантии безаварийного функционирования электрической системы следует периодически проводить замеры сопротивления изоляции электропроводки силами электролаборатории и своевременный ремонт участков с дефектами.
Эффективная и качественная работа электрической системы будет обеспечиваться, когда проводка и электрические соединения, входящие в нее, будут изолированы соответствующим образом. В противном случае высока вероятность возникновения регулярных потерь электрического тока, обусловленных утечкой его из-за плохого качества изоляции, а также становящихся прямой угрозой жизни и здоровью людей.
Диапазон проблем, которые могут возникать в электросистемах при пренебрежении правилами техники электробезопасности, довольно широк. Возможен перегрев проводки вплоть до возгорания или даже выход из строя электрооборудования по причине короткого замыкания. Регулярные замер сопротивления изоляции помогают обнаружить участки с некачественной изоляцией, что в последствие помогает уберечь электросистему от преждевременного изнашивания и увеличить срок ее рабочей эксплуатации. Периодичность замеров сопротивления изоляции определяется ответственным лицом, опираясь на требования ПТЭЭП и ПУЭ.
Дефекты изоляции возникают, как правило, при неправильном проектировании электрической сети: неправильный расчет нагрузок и выбор неподходящих кабелей и проводов. Иногда просто игнорируется предыдущий отчет
замер сопротивления изоляции и не выполняется замена испорченной проводки. Хотя как раз рекомендации электролаборатории помогут избежать создания аварийных ситуаций. Сотрудники ООО «Элкомэлектро» являются квалифицированными специалистами и могут оперативно и качественно осуществить замеры сопротивления изоляции по минимальным расценкам, а также дать компетентные рекомендации по устранению проблем, которые могут возникнуть в электросистеме.Разумеется, без современного высокоточного измерительного оборудования проводить замеры сопротивления изоляции невозможно. Электролаборатория в своем арсенале имеет большой ассортимент сертифицированных приборов. Официальное разрешение на проведение электроизмерений дает гарантию, что работы будут выполнены квалифицировано и в полном объеме, протокол замера сопротивления изоляции будет составлен в соответствии с ГОСТ Р.
В стандартном комплексе мероприятий электрических измерений есть целый ряд обязательных для выполнения процедур. Замер сопротивления изоляции каждого провода следует проводить относительно всех оставшихся заземленных проводов и земли. Также осуществляются замеры сопротивления изоляции расположенных по соседству проводников.
В электрических системах может быть разное количество проводов, что напрямую влияет на количество измерение сопротивления изоляции электропроводки. Как правило, хватает от 5 до 15 измерений. Такое количество измерений позволяет выявить основополагающие показатели, которые помогут принять решение относительно состояния изоляции: нужна ли замена или возможна дальнейшая эксплуатация.
В наше время пока еще не появилось других методов определения степени изношенности, кроме проведения электрических измерений. Результаты, дающие замеры сопротивления изоляции заносятся в технический отчет. Далее на основании его можно будет судить о характеристиках изоляции по выявленным признакам старения, значениям коэффициента абсорбции. Опытные электрики стараются проводить его замер при повышенной влажности.
Специалисты осуществляют процедуру замер сопротивления изоляции проводки параллельно с рядом других мероприятий, необходимых для его проведения. Следует протестировать и проверить защитные качества электрической системы. Также необходимо проверить ее соответствие с требованиями, определенными в нормативной документации. С этой целью специалисты электролаборатории создают искусственную цепь протекания электрического тока, пропускают ток по тестируемому заземлителю и находят значения падения напряжения.
Во время работы может возникать немало нештатных ситуаций, но своевременные работы, которые проводятся электрическими лабораториями, помогают моделировать их, разрабатывать и изучать. Одним из этапов замер сопротивления изоляции является «прогрузка» автоматов специальным устройством. Эта процедура позволяет протестировать системы автоматической защиты.
Полное и качественное обследование электропроводки позволит обеспечить надежную работу и безопасность. Для того, чтобы держать под контролем качество проводки, обеспечивайте периодичность измерения сопротивления изоляции и своевременно обращайтесь к услугам электролаборатории ООО «Элкомэлектро».
Замер сопротивления изоляции электропроводки в Москве
Если Вам нужны замеры сопротивления изоляции электропроводки — обращайтесь в ЛабТестЭнерго. Наша передвижная лаборатория работает по всей Москве и Московской области.
У нас работают электрики с опытом работы не менее пяти лет. Они имеют допуск к проведению подобных измерений. Работники используют современное высокоточное оборудование. Благодаря этому, мы выполняем заказы качественно и в сжатые сроки.
Зачем проводить замеры сопротивления изоляции электропроводки
Изоляция выполняет следующие задачи:
- обеспечивает стабильную подачу электроэнергии;
- защищает людей от поражения электрическим током;
- повышает пожарную безопасность.
Изоляционная оболочка является очень важным защитным элементом. Необходимо время от времени проводить испытания, которые позволят установить состояние изоляции, пригодность ее к эксплуатации и количество дефектов. Даже небольшие повреждения нужно устранять как можно быстрее — со временем они могут привести к возгораниям, травмам людей и поломкам оборудования.
Периодичность и методика проведения замеров сопротивления электропроводки описана в нормативной документации. К испытаниям допускаются только те компании, которые имеют разрешение на проведение таких работ.
Что входит в замеры сопротивления электропроводки
Сначала сотрудник лаборатории проводит визуальный осмотр изоляции. С помощью осмотра можно выявить явные дефекты и установить, возможно ли проведение дальнейших испытаний. После этого проводятся измерения с помощью лабораторного оборудования. Работники получают результат замеров и сравнивают характеристики с нормативами.
По окончанию работ составляется протокол измерений и технический отчет. В отчет вносятся результаты замеров, выводы сотрудника лаборатории и его рекомендации относительно устранения неполадок и дальнейшей эксплуатации электропроводки.
Обращайтесь к нам
Наша компания зарегистрирована в Ростехнадзоре и мы официально предоставим Вам услугу на договорной основе. Электрики, работающие у нас, имеют допуски к проведению всех видов испытаний. Мы измеряем сопротивление изоляции электропроводки в домах, учреждениях и предприятиях.
Наши менеджеры готовы предоставить Вам консультацию по испытанию, рассчитать стоимость и оформить заявку — звоните по номерам, указанным на сайте, заказывайте обратный звонок или пишите нам на почту.
SIR Тестирование | Испытание сопротивления изоляции поверхности
Испытание сопротивления изоляции поверхности (испытание SIR)
Сопротивление изоляции поверхности (SIR), как определено IPC, — это электрическое сопротивление изоляционного материала между парой контактов, проводников или заземляющих устройств, которое определяется в определенных условиях окружающей среды и электрических параметров.
Что касается мира печатных плат (PCB) и печатных сборок (PCA), тестирование SIR — также обычно называемое тестированием смещения температуры и влажности (THB) — используется для оценки способности продукта или процесса сопротивляться «Отказ» из-за утечки тока или короткого замыкания (т.е., дендритный рост). Испытание SIR обычно выполняется в условиях повышенной температуры и влажности, таких как 85 ° C / 85% относительной влажности и 40 ° C / 90%, с получением периодических измерений сопротивления изоляции (IR).
Стратегия тестирования SIR
При разработке стратегии тестирования SIR продукт или процесс, выбранные для тестирования, помогут определить наиболее подходящий метод тестирования SIR, а также определить наиболее подходящий испытательный автомобиль. Вообще говоря, тестирование SIR обычно используется для классификации, квалификации или сравнения паяльных флюсов и / или процессов очистки.Что касается последнего, то для оценки пайки без очистки обычно используется проверка SIR. В таблице ниже кратко описаны типичные тесты для каждой из этих категорий, а также типичный «тип» выборки.
Продукт / процесс | Тестовая документация | Тестовый купон |
---|---|---|
Паяльный флюс | IPC J-STD-004; Методы IPC-TM-650 2.6.3.3, 2.6.3.6 и 2.6.3.7 | IPC-B-24, IPC-B-25A |
Очистка или процессы «без очистки» | IPC-TM-650, метод 2.6.3.7 | IPC-B-36, IPC-B-52 |
IPC-B-52 Детали
Идея тестирования SIR получила развитие в последние годы с разработкой сборки IPC-B-52, упомянутой в таблице выше. Эта сборка была разработана под руководством целевой группы IPC 5-32b как средство для более глубокого исследования SIR и электрохимической миграции. IPC-9201, известный как «Справочник по SIR», предоставляет значительную информацию для тестирования SIR, в то время как IPC-9202 был разработан как руководство по использованию тестовой сборки IPC-B-52.
IPC-9202 Тестирование SIR
По мере того, как расстояние и размеры деталей на печатной плате уменьшаются, необходимость проверки проводящей анодной нити (CAF), сопротивления поверхностной изоляции (SIR) и сопротивления электрохимической миграции (ECM / EMR) становится все более необходимой. В этих тестах используется среда с высокой температурой / влажностью, чтобы понять надежность продукта за счет ускорения любых сбоев, которые могут произойти. Электрические характеристики оцениваются во время или после ускоренного воздействия окружающей среды, чтобы дополнительно убедиться в эффективности продукта в этих жестких условиях.
Образование проводящей анодной нити (CAF) — это хорошо изученное явление, которое вызывается химическими веществами, влажностью, напряжением и механическими факторами. Он характеризуется внезапной потерей сопротивления изоляции, которая происходит внутри печатной платы. Дендриты CAF могут образовываться между соседними металлическими сквозными отверстиями (PTH) или между металлическими сквозными отверстиями и линией на печатной плате. Химический состав покрытия, однородность материала, повреждения в результате нескольких этапов пайки и чрезмерные напряжения (сверх расчетных) ускоряют возникновение CAF.Механизм CAF — это электрохимический перенос ионов через электрический потенциал между анодом и катодом.
Проверка сопротивления изоляции поверхности (SIR) — это методика, используемая для определения характеристик остатков в процессе производства печатных плат и сборки электроники и их влияния на надежность. Обычно это выполняется на стандартных купонах для тестовых плат, содержащих шаблоны, обычно тестовые шаблоны с переплетенными гребенками, разработанные для целей тестирования процесса. Образцы подвергаются воздействию окружающей среды с высокой влажностью, которая мобилизует любые поверхностные загрязнения и снижает сопротивление изоляции испытательного образца.
Квалификация, мониторинг и контроль чистоты процессов сборки с помощью нового стандарта IPC-9202
Повышение надежности за счет проверки
Внедрение нового этапа процесса сборки или химии может отрицательно сказаться на производительности конечного продукта. Новый IPC-9202 разработан, чтобы помочь проверить и зарегистрировать влияние новых процессов на сопротивление изоляции поверхности (SIR). Остатки, оставшиеся на платах после процесса сборки, могут вызвать загрязнение и коррозию, которые могут повлиять на долговременную надежность сборки.
NTS обеспечивает самый высокий уровень тестирования сопротивления изоляции поверхности (SIR), доступный сегодня
Мы можем полностью квалифицировать и проверить любые новые процессы или изменения в существующих сборках.
В наших тестах по новому стандарту IPC-9202 используется тестовый автомобиль IPC-B-52 (купон), предназначенный для демонстрации электронных схем, используемых в вашем производстве.
Наши лаборанты и процессы тестирования не имеют себе равных, отраслевой стандарт
- Специалисты по обнаружению вредных эффектов, возникающих в результате применения флюса припоя или других изменений технологического процесса
- Обнаружение вредных остатков на внешних поверхностях после пайки
- Задокументируйте и проанализируйте любые нежелательные электрохимические реакции, которые могут отрицательно повлиять на надежность.
Тест можно использовать для
- Процесс или изменение квалификации процесса
- Демонстрация «нового предложенного» процесса производства или сборки
- Проверка изменений процесса, которые производят оборудование с приемлемой производительностью конечного элемента, связанной с чистотой
- Характеристики процессов, включая разработку новых процессов или улучшения существующего процесса
Передовые отраслевые практики, методы тестирования и отчетность Благодаря нашему активному участию и руководству команда NTS помогла установить стандарты, процессы и методы тестирования для IPC-9202, предоставив как количественные, так и качественные данные.Тестирование SIR / CAF и ECM от NTS обеспечит соответствие ваших сборок новым стандартам.
NTS доступен для обсуждения наших процессов SIR и соответствующей документации с текущими и потенциальными клиентами, включая контрактных производителей и производителей комплектного оборудования.
Электрохимическое сопротивление миграции (ECM / EMR) — это перенос поверхностных материалов, вызванный постепенным перемещением ионов в проводнике из-за передачи импульса между проводящими электронами и диффундирующими атомами металла.Эффект важен в приложениях, где используются высокие плотности постоянного тока, например, в микроэлектронике и родственных структурах. С уменьшением размеров структуры в электронике практическое значение этого эффекта возрастает. Электрохимическая миграция снижает надежность электроники, вызывая короткое замыкание схемы с высоким сопротивлением. В худшем случае это приводит к возможной потере одного или нескольких соединений и периодическому отказу всей цепи. Поскольку надежность межсоединений представляет большой интерес не только в области космических путешествий и в военных целях, но и в гражданских приложениях, таких как антиблокировочная тормозная система автомобилей и телекоммуникации.
Иллюстрация роста дендритов
NTS имеет более чем 22-летний опыт проведения испытаний моделирования условий окружающей среды и ускоренного срока службы, включая испытания CAF, SIR и ECM / EMR, и может помочь вам понять надежность и производительность вашего продукта. NTS обеспечивает максимально быстрый оборот и высочайший уровень технической поддержки для тестирования ваших продуктов. Используя новейшие технологии, NTS обладает техническими знаниями, позволяющими удовлетворить даже самые взыскательные требования к испытаниям, и может выполнять испытания для военных и коммерческих приложений, таких как BELLCORE GR-78-CORE, специальных стандартов заказчика и методов испытаний IPC.
Связанная информация
Система AUTO-SIR измеряет сопротивление изоляции, как правило, на тестовых образцах во время циклов искусственного повышения температуры и влажности. Цель испытаний SIR, CAF и ECM — выявить опасные склонности к механизмам отказа, такие как недопустимая утечка электричества во влажных условиях, коррозия или миграция металла.
NTS обладает всеми ресурсами и опытом, необходимыми для обсуждения, разработки, выполнения и интерпретации тестирования SIR и его результатов.
Как использовать тестеры изоляции
Компоненты тестера изоляции
На рисунке показано название каждой части тестера изоляции Hioki IR4057.
Измерение сопротивления изоляции
Предупреждение: не пытайтесь измерить сопротивление изоляции на проводе под напряжением.
・ Убедитесь, что клавиша MEASURE не находится в поднятом положении ([1] на рисунке).
・ Проконсультируйтесь с таблицей и определите измерительное напряжение, на которое нужно установить поворотный переключатель ([2] на рисунке).
・ Подключите черный измерительный провод к заземленной стороне измеряемого объекта. [3]
・ Подключите красный измерительный провод к линии, которую необходимо измерить. [4]
・ Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. [5]
・ Считайте значение после стабилизации катушки индуктивности. [6]
* В этом списке представлен обзор использования тестеров изоляции.Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта, чтобы обеспечить его безопасное и правильное использование.
* Обратите внимание, что значения в таблице относятся к испытаниям в Японии.
Функция разрядки
Для правильной разрядки после измерения выполните указанные ниже действия.
・ Не отсоединяя измерительные провода от объекта измерения, отпустите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ.
・ Встроенный разрядный контур автоматически разряжает элемент.
・ Разряд закончится, когда исчезнет «метка разряда» в правой части дисплея.
* В этом списке представлен обзор использования тестеров изоляции. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта, чтобы обеспечить его безопасное и правильное использование.
* Обратите внимание, что значения в таблице относятся к испытаниям в Японии.
Измерение напряжения
Примечания: Измерительные провода следует подключать только к вторичной стороне выключателя.
Никогда не нажимайте кнопку MEASURE во время измерения напряжения.
・ С помощью поворотного переключателя выберите функцию V.
・ Подключите черный измерительный провод к заземленной стороне измеряемого объекта.
・ Подключите красный измерительный провод к линейной стороне выключателя.
・ Считайте значение после стабилизации индикатора.
* В этом списке представлен обзор использования тестеров изоляции на основе модели Hioki IR4057. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта, чтобы обеспечить его безопасное и правильное использование.
* Обратите внимание, что значения в таблице относятся к испытаниям в Японии.
Измерение сопротивления
Перед измерением выполните настройку нуля, чтобы отменить сопротивление проводки измерительных проводов и другие потенциально проблемные величины.
・ Установите поворотный переключатель в положение Ω.
・ Замкните накоротко конец щупа.
・ Потяните вверх кнопку ИЗМЕРЕНИЕ.
・ Выключите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ, чтобы сохранить измеренное значение.
・ Нажмите кнопку «0Ω ADJ».
・ Подключите измерительный провод к заземленной стороне измеряемого объекта.
・ Нажмите кнопку MEASURE и прочтите отображаемое значение.
・ Выключите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ после использования.
На рисунке показан пример проверки целостности проводки заземления.
* В этом списке представлен обзор использования тестеров изоляции на основе модели Hioki IR4057. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта, чтобы обеспечить его безопасное и правильное использование.
* Обратите внимание, что значения в таблице относятся к испытаниям в Японии.
«Список продуктов» тестеров изоляции см. Здесь.
Измерение PVΩ (только для тестера изоляции IR4053)
Измерение PVΩиспользуется для измерения сопротивления изоляции между солнечной панелью и землей.Измерение PVΩ позволяет точно измерить сопротивление без влияния выработки электроэнергии.
・ Выключите главный выключатель соединительной коробки, чтобы отключить стабилизатор питания.
・ Выключите все разъединители, используемые для струн.
・ Убедитесь, что клавиша ИЗМЕРЕНИЕ выключена. [1]
・ Установите поворотный переключатель в положение «PVΩ».
・ Нажмите кнопку PVΩ 500V⇔1000V и установите напряжение на 500 В или 1000 В. [3]
・ Нажмите кнопку «500V / 1000V RELEASE», чтобы отпустить замок.[4]
・ Подключите черный измерительный провод к клемме заземления. [5]
・ Подключите красный измерительный провод к клемме P цепи. [6]
・ Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. [7]
・ Сопротивление появится примерно через четыре секунды. [8]
・ Выключите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. [9]
・ Если при измерении на клемме P не обнаружено ухудшения изоляционных характеристик, подключите красный измерительный провод к клемме N цепочки для измерений в соответствии с процедурами с [7] по [9].
* В этом списке представлен обзор использования тестеров изоляции на основе модели Hioki IR4053. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта, чтобы обеспечить его безопасное и правильное использование.
* Обратите внимание, что значения в таблице относятся к испытаниям в Японии.
Измерение вариаций сопротивления изоляции / индекса поляризации во время использования высоковольтных электрических машин — обзор
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.09.034Право на получение и содержаниеОсновные моменты
- •
Изучены изменения индекса сопротивления изоляции и индекса поляризации во время использования в высоковольтных электрических машинах.
- •
Показывает, что результаты измерения сопротивления в течение определенного периода времени изменчивы и зависят от различных факторов.
- •
Оценивается зависимость изменений IR / PI от текущих компонентов, условий изоляции и постоянного времени.
Реферат
Концепция системы изоляции в основном касается срока службы обмотки статора высоковольтных электрических машин. Наряду с испытанием изоляции для различных типов высоковольтных электрических машин и трансформаторов подходят методы сопротивления изоляции (IR) и индекса поляризации (PI). Поскольку электростанции должны двигаться к более высокой надежности, точный анализ IR / PI необходимо оптимизировать. Это точное исследование необходимо, поскольку результаты измерения сопротивления в течение определенного периода времени изменчивы и зависят от различных факторов.Эта точка зрения указывает на важную роль оценки вариаций IR / PI во времени использования. Таким образом, эта статья представляет собой попытку оценить зависимость вариаций IR / PI от основных профилей как; текущие компоненты, условия изоляции и постоянное время. Для этого представлены и обсуждаются отклонения значений сопротивления в упомянутых тестах для достижения оптимальной тенденции интерпретации результатов IR / PI. Был проведен всесторонний обзор литературы, и отраслевые эксперты были опрошены на предмет их идей и опыта в рамках исследовательского проекта.Основные результаты обобщены в данной статье.
Ключевые слова
Измерение качества изоляции
Сопротивление изоляции
Индекс поляризации
Нарушения изоляции
Анализ отказов
Электрическая машина высокого напряжения
Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)
Полный текстCopyright © 2014 Elsevier Ltd. права защищены.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Общие сведения об испытании сопротивления изоляции — ShopAEMC.com
Метод испытания на сопротивление времени
Этот метод практически не зависит от температуры и часто может дать вам исчерпывающую информацию без учета прошлых тесты. Он основан на поглощающем эффекте хорошей теплоизоляции. по сравнению с влажной или загрязненной изоляцией. Просто сделайте последовательные измерения в определенное время и отметьте различия в показаниях (см. кривые, рисунок 2). Испытания этот метод иногда называют тестами на абсорбцию.
Хорошая изоляция показывает постоянное увеличение сопротивления (см. кривую D) за период времени (в порядке от 5 до 10 минут). Это вызвано абсорбцией; хороший изоляция показывает этот эффект заряда в течение определенного периода времени дольше, чем время, необходимое для зарядки емкости изоляция.
Если изоляция содержит влагу или загрязнения, эффект поглощения маскируется большим током утечки который остается на довольно постоянном значении, сохраняя сопротивление показания низкие (R = E / I) (см. кривую E).
Испытания на сопротивление времени представляют ценность, потому что независимый размера оборудования. Повышение сопротивления для чистой и сухой изоляции происходит одинаково большой или маленький мотор. Вы можете сравнить несколько двигатели и устанавливают стандарты для новых, независимо от их рейтинги мощности.
На рисунке 2 показано, как 60-секундный тест будет выглядеть навсегда. и плохая шумоизоляция. Когда изоляция в хорошем состоянии, 60-секундное значение выше 30-секундного.Еще одно преимущество этого теста на два чтения заключается в том, что он дает вы получите более четкую картину, даже когда «точечное чтение» говорит шумоизоляция выглядит нормально.
Испытания на сопротивление времени больших вращающихся электрических машин — особенно при высоком рабочем напряжении — требуется высокое изоляция диапазоны сопротивления и очень постоянное испытательное напряжение.
Этой потребности служит сверхмощный мегомметр. Сходным образом, такой инструмент лучше приспособлен для кабелей, вводов, трансформаторы и распределительные устройства в более тяжелых типоразмерах.
Методы испытаний — Испытания на долговечность диэлектрика Коэффициент поглощения (DAR)
- Соотношение 60 секунд / 30 секунд
- меньше 1 = не удалось
- от 1,0 до 1,25 = ОК
- от 1,4 до 1,6 = отлично
Примечание: Это не часто используемый тест
Испытание ступенчатого напряжения
Метод
В этом испытании оператор прикладывает два или более испытательных напряжения в шаги.Рекомендуемое соотношение для шагов испытательного напряжения: 1–5. На каждом этапе необходимо подавать испытательное напряжение для такой же отрезок времени, обычно 60 секунд. Приложение повышенного напряжения создает электрические напряжения на внутренних изоляция трещины. Это может выявить старение и физические повреждения даже в относительно сухой и чистой изоляции, которая не проявляются при более низких напряжениях.
Продолжительность теста
Серия «шагов», каждый шаг по 60 секунд.
Интерпретация результатов
Сравните показания, снятые при разных уровнях напряжения, глядя на при чрезмерном снижении значений сопротивления изоляции на более высоких уровнях напряжения. Тщательно высохшая изоляция, чистые и без физических повреждений должны обеспечивать примерно одинаковые значения сопротивления, несмотря на изменения испытательного напряжения уровни. Если значения сопротивления существенно уменьшаются при проверено на более высоком уровни напряжения, это должно как предупреждение эта изоляция качество может ухудшиться из-за грязи, влаги, растрескивание, старение и т. д.
Индекс поляризации (PI) = 10-минутное показание ÷ 1-минутное показание
В стандарте IEEE Std 43-2000 перечислены следующие минимальные значения индекса поляризации для вращающихся машин переменного и постоянного тока:
Класс A: 1,5 | Класс B: 2,0 | Класс C: 2,0
Кривая поглощения теста, проведенного на двигателе 350 л.с.: Кривая D указывает хорошая изоляция с отличным индексом поляризации 5.Кривая E показывает Потенциальная проблема. Индекс поляризации всего 140/95, или 1,47.
(2) IEEE Std. 43-2000, «Рекомендуемая практика испытания изоляции. Сопротивление вращающегося оборудования ». Доступен в Институте Электротехники и Электротехники. Electronics Engineers, Inc., 345 E. 47th St., New York, NY 10017.
До и после ремонта:
Кривая F показывает тенденцию к снижению значений сопротивления изоляции при испытании.
напряжение повышено.Это указывает на потенциальную проблему с изоляцией. Кривая G показывает то же оборудование
после ремонта.
Испытательный ток высокого напряжения, ток утечки и сопротивление изоляции
Недавно на форуме по безопасности электронной почты IEEE была дискуссия о взаимосвязи между испытательным током высокого напряжения, током утечки и сопротивлением изоляции.
В частности, вопрос заключался в том, можно ли объединить тест высокого напряжения и тест сопротивления изоляции в одно измерение.Давайте обсудим каждый из этих параметров как параметры цепи и параметры безопасности.
Сопротивление изоляцииСопротивление изоляции — это сопротивление изоляции. У изоляции нет бесконечного сопротивления. Они кажутся бесконечными, потому что обычные омметры не имеют достаточного диапазона для измерения значений в областях гигаом и тераом, которые являются типичными диапазонами сопротивления для изоляции.
Омметр — это просто источник постоянного напряжения, прецизионный резистор и измеритель тока.Омметры работают путем измерения тока через последовательную цепь прецизионного резистора и проверяемого резистора. Они используют небольшое постоянное напряжение, около 1 вольт, чтобы обеспечить ток.
Вот эксперимент: соедините клеммы омметра и вольтметра постоянного тока вместе. Омметр измеряет входное сопротивление вольтметра, а вольтметр измеряет напряжение омметра. Входное сопротивление вольтметра будет около 10 МОм, а напряжение омметра будет около 1 вольт постоянного тока.
Для измерения сопротивления изоляции напряжение омметра должно быть намного выше 1 В, чтобы ток был достаточным для индикации. Типичное напряжение составляет 500 Вольт. Некоторые измерители сопротивления изоляции имеют выбираемое оператором напряжение от 100 до нескольких тысяч вольт.
Некоторые стандарты безопасности требуют измерения сопротивления изоляции. Обычно это типовое испытание, а не производственное испытание. Тем не менее, некоторые производители заинтересованы в измерении сопротивления изоляции на производственной линии.
Обратите внимание, что тестер высокого напряжения постоянного тока использует высокое напряжение и может быть снабжен измерителем постоянного тока. Если постоянное напряжение стабильно, то измеритель тока может быть откалиброван в омах для считывания сопротивления изоляции. Легкий. Некоторые коммерческие тестеры Hi-Pot включают функцию сопротивления изоляции.
Ток утечкиТок утечки — это сумма всех переменных токов от сетевых проводов к земле через эти сопротивления и импедансы: сопротивление изоляции, емкостное реактивное сопротивление через сопротивление изоляции, емкостное реактивное сопротивление (полное сопротивление) Y-конденсаторов.
Сопротивление изоляции присутствует во ВСЕХ компонентах между цепями питания и цепью защитного заземления. Эта изоляция включает изоляцию провода сетевого шнура, твердую изоляцию прибора
.соединители, держатели предохранителей, переключатели, печатные платы и трансформаторы. Также учитывается сопротивление изоляции Y-конденсаторов.
Для целей этого обсуждения предположим, что потребляемая мощность составляет 250 В, 60 Гц. Если предположить, что сопротивление изоляции в цепи питания составляет 1 гигаом, то ток утечки из-за сопротивления изоляции составляет около 0.25 микроампер.
Если предположить, что емкость изоляции в цепи питания составляет 100 пФ, то ток утечки из-за емкостного реактивного сопротивления изоляции составляет около 10 микроампер.
Если предположить, что емкость конденсатора Y составляет 0,05 мкФ, то ток утечки из-за емкостного сопротивления конденсатора Y составляет около 5000 мкА.
Сопротивление изоляции: 0,25 мкА
Емкостное реактивное сопротивление: 10,0 мкА
КонденсаторыY: 5000.0 микроампер
Это показывает, что ток утечки из-за сопротивления изоляции незначителен по сравнению с другими источниками тока утечки. Сопротивление изоляции не может быть определено путем измерения тока утечки.
Тест Hi-Pot (диэлектрическая прочность)Испытание на электрическую прочность (hi-pot) — это испытание электрической прочности одной или нескольких изоляционных материалов. Электрическая прочность изоляции пропорциональна расстоянию через изолирующую среду (твердая изоляция или газовая изоляция, т.е.э., воздух).
Электрическую прочность можно проверить как на переменном, так и на постоянном токе. Если испытание является переменным, то ток во время испытания является функцией емкостного реактивного сопротивления Y-конденсаторов, емкостного реактивного сопротивления паразитной изоляции и сопротивления изоляции. (Действительно, некоторые люди используют этот ток, чтобы определить, что продукт действительно подключен к тестеру высокого напряжения; другие люди используют этот ток, чтобы дополнительно определить, что конденсаторы имеют приблизительно правильное значение.) Поскольку сопротивление изоляции и реактивное сопротивление Паразитная емкость настолько велика, что испытательный переменный ток можно упростить до тока утечки, который равен 250 В, умноженному на отношение испытательного напряжения высокого напряжения к 250 В.Если испытательное напряжение равно 3000, то испытательный ток будет 3000/250 x 0,5 или 6 мА.
Если испытание проводится на постоянном токе, то ток во время испытания является функцией сопротивления изоляции системы, включая сопротивление изоляции паразитной емкости и Y-конденсаторов. Постоянный ток обычно составляет десятки микроампер.
ВыводыAC нельзя использовать для проверки сопротивления изоляции. Даже если в продукте нет конденсаторов Y, все равно существует большая емкость через каждую изоляцию.Общее емкостное реактивное сопротивление будет намного меньше сопротивления изоляции. Следовательно, переменный ток нельзя использовать для измерения сопротивления изоляции.
Единственный способ объединить два испытания, сопротивление изоляции и электрическую прочность, в одно испытание — это испытание постоянным током. Один из моих коллег настаивает на том, чтобы тесты Hi-Pot были постоянными. Одна из проблем с постоянным током заключается в том, что если тестируемое устройство не подключено к тестеру Hi-Pot, тестер, тем не менее, покажет успешный результат. Мой коллега использует программируемый тестер высокого напряжения переменного / постоянного тока, чтобы (1) определить, что тестируемое устройство действительно подключено к тестеру высокого напряжения, и (2) провести тест высокого напряжения постоянного тока.Он программирует первый этап последовательности тестера высокого напряжения на 250 В, 60 Гц. Тестер измеряет ток «утечки». Если ток находится между двумя предварительно выбранными значениями, то тестер переходит к следующему этапу, который должен подать предписанное высокое напряжение постоянного тока. (Постоянный ток пропорционален сопротивлению изоляции.) Таким образом, он уверен, что тестируемое устройство действительно подключено к тестеру высокого напряжения.
Общие сведения о тестировании изоляции
% PDF-1.4 % 73 0 объект > / Метаданные 156 0 R / OpenAction 154 0 R / Pages 2 0 R / StructTreeRoot 5 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 156 0 объект > поток application / pdf
Электротехническое испытательное оборудование | электростанция для подключения к розетке
Тестирование сопротивления изоляции — один из наиболее распространенных методов тестирования, применяемых к электрическому оборудованию любого типа, поэтому мы не извиняемся за то, что воспользовались этой возможностью и рассмотрели несколько основных вопросов, которые нам часто задают в связи с этим важным тема.
В: В чем причина проведения испытания сопротивления изоляции?
A: Этот тип тестирования обычно выполняется быстро и относительно легко, и для него требуется только общедоступное тестовое оборудование. Однако это может обеспечить неоценимое раннее предупреждение о потенциальных недостатках изоляции, которые без внимания могут в конечном итоге привести к дорогостоящим и серьезным сбоям в работе.
В: Чем тест индекса поляризации (PI) отличается от обычного теста изоляции?
A: При тестировании индекса поляризации сопротивление изоляции тестируемого объекта измеряется непрерывно в течение 10 минут.Затем испытательный комплект автоматически отображает отношение сопротивления, измеренного через 10 минут, к сопротивлению, измеренному через одну минуту. Это отношение и есть показатель поляризации. Если изоляция в хорошем состоянии, PI будет 2,0 или выше. Если результат ниже этого — возможны коэффициенты менее 1,0 — это указывает на проблему. Это может быть не хуже, чем поверхностное загрязнение, но все измерения PI менее 2,0 предполагают необходимость дальнейшего исследования.
В: Что делает тест на коэффициент диэлектрического поглощения (DAR)?
A: Испытание DAR — это испытание изоляции по времени, аналогичное испытанию PI, но при этом требуется меньше времени.При испытании DAR сопротивление изоляции измеряется после приложения испытательного напряжения в течение 30 секунд и снова после его приложения в течение 60 секунд. DAR — это соотношение двух результатов. Поскольку время тестирования короче, измерение DAR обычно ниже, чем измерение PI. Как правило, DAR будет 1,4 или выше, если тестируемая изоляция находится в хорошем состоянии.
В: Что такое испытание изоляции ступенчатым напряжением (SV)?
A: Для испытания SV проводят два или более кратковременных испытания изоляции при различных испытательных напряжениях.В первом испытании используется низкое испытательное напряжение, например 500 В, а во втором испытании применяется перенапряжение, например 2,5 кВ. Идеальный изолятор будет давать одинаковые показания независимо от испытательного напряжения. Если, однако, измерение более высокого напряжения показывает более низкое значение сопротивления, чем испытание низким напряжением, это говорит о том, что в изоляции могут быть трещины или пустоты.
В: Что такое испытание изоляции линейным напряжением?
A: Тест линейного напряжения можно рассматривать как «более мягкую» альтернативу тесту SV.Вместо ступенчатого увеличения испытательного напряжения этот тест медленно увеличивает испытательное напряжение до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое перенапряжение. Преимущество этой процедуры состоит в том, что если во время постоянного увеличения испытательного напряжения ток в проверяемой изоляции начинает быстро расти, испытание может быть прекращено до того, как изоляция будет необратимо повреждена.
Q: Некоторые тестеры изоляции включают фильтрацию. Что это делает и как улучшает результаты?
A: Фильтрация предназначена для уменьшения влияния электрических шумов на результаты, выдаваемые тестером изоляции.Это особенно полезно при проведении испытаний изоляции в шумных средах, таких как промышленные установки и электрические подстанции. Тестеры изоляции могут включать как аппаратную, так и программную фильтрацию. Производительность аппаратного фильтра обычно указывается в миллиамперах для подавления шума.
Обычно стандартные приборы, предназначенные для общего и промышленного применения, обеспечивают подавление шума 3 мА. Высококачественные модели, которые подходят для использования на подстанциях и в местах с аналогичными требованиями, обеспечивают подавление шума до 8 мА.Дополнительная программная фильтрация часто предоставляется для сглаживания мгновенных ошибочных измерений и повышения стабильности показаний.
В: Можно ли использовать универсальные тестеры изоляции для проверки трансформаторов?
A: Измерители изоляции общего назначения могут использоваться для проведения выборочных испытаний трансформаторов, но из-за используемой в них сложной масляно-целлюлозной системы изоляции непросто точно интерпретировать результаты испытаний.Испытания сопротивления изоляции предпочтительны как первое испытание трансформатора, вышедшего из строя, поскольку оно позволяет быстро определить, полностью ли вышла из строя система изоляции, так и как правильное испытание для оценки изоляции сердечника трансформатора.