Jaké meggerové napětí bych měl použít k testování izolace?

V tomto článku budeme hovořit o tom, jaké zkušební napětí meggeru by se mělo použít k měření izolačního odporu.

prémie: tabulka četností, „standardy“ a také šablony dokumentů ke stažení na samém konci článku.

Jaké napětí megaohmmetru bych měl použít k měření izolačního odporu?
⚠️ Více než 17 let zkušeností s testováním
⚠️ Striktně dodržujeme pracovní termíny
⚠️ Ušetřete až 25 % nákladů
⚠️ 17 let zkušeností s testováním elektroinstalací
Požadovaná oprávnění:
naše osvědčení o registraci laboratoře je platné do roku 2024
⚠️ Pracujeme o víkendech, večerech i nocích
⚠️ Ušetřete s námi až 25 % svého rozpočtu na testování
Spoluzakladatel Asociace
Union EIL
⚠️ Žádné chyby nebo problémy při odesílání technických zpráv
⚠️ Žádné problémy při odesílání hlášení
Jaké napětí megaohmmetru bych měl použít k měření izolačního odporu?

Autor: Maxim Shain
Generální ředitel laboratoře ElectroZamer

Pro bezpečný provoz elektroinstalace je nutné periodicky měřit izolační odpor. Tento typ elektrických měřicích prací se provádí pomocí meggeru: měřicího zařízení, které měří vysoké odpory, měřené v milionech ohmů. Megaohmmetr obsahuje generátor, který generuje stejnosměrné testovací napětí. Většina megaohmetrů poskytuje zkušební napětí 250, 500 a 1000 V. Některá zařízení jsou schopna produkovat napětí 2500 V. Volba konkrétní hodnoty testovacího napětí závisí na průřezu žil testovaného kabelu.

Rozdělení na elektroinstalace a silové kabelové vedení podle průřezu jádra

Napětí meggeru při měření izolačního odporu se volí na základě průřezu žil zkoušeného kabelu. Kabely se přitom v závislosti na průřezu žil rozdělují na elektrické rozvody (osvětlovací a zásuvkové skupiny, jakož i vedení napájející stacionární elektrické přijímače) a silové kabelové vedení.

V článku PUE 2.1.1 jsou elektrické rozvody definovány jako silové, osvětlovací a sekundární obvody s napětím do 1 kV AC a DC, prováděné pomocí izolovaných instalačních vodičů všech sekcí, jakož i nepancéřovaných silových kabelů s pryžovou nebo plastovou izolací v kovový, pryžový nebo plastový plášť s průřezem fázových vodičů do 16 mm2. Kabely s průřezem žil větším než 16 mm2 v souladu s klauzulemi PUE. 2.1.1 a 2.3.1 se týkají vedení silových kabelů, tzn. od 25 mm2 a více. V souladu s článkem PUE 1.1.18 je třeba hodnoty uvedené s předložkami „od“ a „do“ chápat jako „včetně“, což znamená, že kabely o průřezu 16 mm2 se vztahují k elektrickému vedení.

READ
Oběhové čerpadlo se zahřívá: důvody, jak opravit, provozní pravidla

Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz vašeho elektrického zařízení, je důležité provádět pravidelné testy údržby!

Zkontrolujte elektrickou instalaci

Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz vašeho elektrického zařízení, je důležité provádět pravidelné testy údržby!

Zkontrolujte elektrickou instalaci

Jaké napětí se používá k měření izolačního odporu?

Zkoušeným prvkem jsou elektrické rozvody včetně osvětlovacích sítí. Napětí měřiče je 1000 V.
PUE, bod 1.8.37, odstavce. 1, tabulka. 1.8.34

Měření izolačního odporu vedení silových kabelů s napětím do 1000V se provádí megaohmmetrem pro napětí 2500V.
PUE, bod 1.8.40, odstavce. 2

Pro měření izolačního odporu elektrického vedení se tedy používá zkušební napětí 1 kV, které zahrnuje izolované instalační vodiče všech sekcí a nepancéřované kabely s pryžovou nebo plastovou izolací v kovovém, pryžovém nebo plastovém plášti s průřezem fáze. vodičů do 16 mm2 včetně.
Zkušebním napětím 2,5 kV se testuje izolační odpor silových kabelových vedení do 1 kV, což zahrnuje kabely s průřezem fázových vodičů 25 mm2 včetně.

Níže jsou uvedeny požadavky z tabulky 37 v dodatku 3.1 k PTEEP; lze je upravit nebo dotáhnout pro jednotlivé prvky elektroinstalace průmyslovými předpisy:

  • Elektrické výrobky a přístroje pro jmenovité napětí do 50 – megger napětí 100V;
  • Elektrické výrobky a zařízení se jmenovitým napětím nad 50 až 100 – megger napětí 250V;
  • Elektrické výrobky a zařízení pro jmenovitá napětí nad 100 až 380 – megger napětí 500-1000V;
  • Elektrické výrobky a zařízení se jmenovitým napětím nad 380 – megger napětí 1000-2500V;
  • Spínací přístroje, rozvaděče a vodiče – megger napětí 1000-2500V;
  • Elektroinstalace včetně osvětlovacích sítí – megger napětí 1000V;
  • Sekundární obvody rozváděčů, napájecí obvody pro pohony spínačů a odpojovačů, řídicí obvody, ochranné obvody, automatizace, telemechanika atd. — megger napětí 1000-2500V;
  • Jeřáby a výtahy – megger napětí 1000V;
  • Stacionární elektrická kamna – megger napětí 1000V;
  • DC sběrnice a napěťové sběrnice na ústřednách – megger napětí 500-1000V;
  • Řízení, ochrany, automatizace, telemechanika, budicí obvody pro stejnosměrné stroje s napětím 500-1000V, připojené k hlavním obvodům – megger napětí 500-1000V;
  • Obvody obsahující zařízení s mikroelektronickými prvky, určené pro provozní napětí do 60V – megger napětí 100V;
  • Obvody obsahující zařízení s mikroelektronickými prvky určené pro provozní napětí nad 60V – megger napětí 500V.
READ
Berani a ovce: vlastnosti, druhy, péče, rozmnožování, životní styl, stanoviště

Měření izolačního odporu není kouzelnou pilulkou, která eliminuje havarijní situace, ale pravidelné sledování stavu kabelů pomůže identifikovat závady v rané fázi, ještě než dojde k nehodě.

Objednejte si test izolace

Měření izolačního odporu není kouzelnou pilulkou, která eliminuje havarijní situace, ale pravidelné sledování stavu kabelů pomůže identifikovat závady v rané fázi, ještě než dojde k nehodě.

Objednejte si test izolace

Izolační odpor je jedním z hlavních faktorů, které určují výkon elektrického zařízení. V článku podrobně rozebereme, co tento parametr je, proč se měří a jak.

  • Co je to izolační odpor
  • Jak důležité je měřit izolační odpor?
  • Hlavní příčiny selhání izolace
  • Jaké zařízení se používá ke kontrole izolačního odporu?
  • Normy a přípustné hodnoty izolačního odporu
  • Jak měřit izolační odpor elektrického zařízení
  • Protokol o zkoušce
  • Frekvence měření

Co je to izolační odpor

Jedná se o veličinu, která charakterizuje odpor materiálu vůči proudu, který jím prochází. Měřeno v ohmech. Každá třída kabelů, vodičů a elektrických strojů má své vlastní normy izolačního odporu.

Jak důležité je měřit izolační odpor?

Podle statistik ministerstva pro mimořádné situace třetina všech požárů vzniká kvůli problémům s elektrickými rozvody. 50 % takových případů tvoří požáry kabelových vedení jako součásti inženýrských sítí budov. K tomu dochází v důsledku zkratů, vadných napájecích vodičů přenosných elektrických spotřebičů a nedostatečné ochrany odchozích vedení v distribučních zařízeních. Situaci zhoršuje nekvalitní údržba elektroinstalace. V budovách je stále mnoho starých hliníkových drátů, jejichž životnost již dávno skončila. Ukazatele odolnosti jejich izolačních materiálů jsou na nízké úrovni a každým rokem se blíží nule. Za takových okolností je velmi důležité sledovat stav elektrického vedení, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí. Jedině tak se vyhnete požárům a ohrožení lidského života a zdraví. Hlavní důvody pro měření izolačního odporu jsou tedy:

  • včasné zjištění poruch před uvedením elektroinstalace do provozu;
  • kontrola kabelů a vodičů provozních elektrických instalací, aby nedocházelo ke zkratům a požárům.

Stojí za to připomenout, že je vždy snazší předcházet problému, než řešit následky.

Hlavní příčiny selhání izolace

Poruchy, zničení a poškození izolace se vyskytují z mnoha různých důvodů:

  • Mechanická zatížení. Během instalace a provozu kabelových vedení mohou být ovlivněny různými mechanickými faktory. Patří sem i časté zapínání a vypínání elektrických zařízení.
  • Atmosférické vlivy. Nepříznivé povětrnostní podmínky, déšť, sníh, vítr, postupně vedou k destrukci izolačních materiálů. To platí ve větší míře pro vodiče uložené venku.
  • Elektrické přetížení. Připojení zátěže ke kabelovému vedení, které překračuje jeho jmenovitý výkon, vede k roztavení a dokonce požáru izolace.
  • Stárnutí izolace. Izolační materiály kabelů časem ztrácejí své vlastnosti a jejich schopnost odolávat napětí klesá.
READ
ALBEN antihelmintikum pro hospodářská zvířata a ptáky AVZ balení. 100 tablet (1 balení) koupit v internetovém obchodě za cenu 1 039 ₽, návod k použití, fotografie, dodání z veterinární lékárny v Moskvě

Tyto faktory mohou mít negativní dopad jak jednotlivě, tak kolektivně a vzájemně se posilují.

Jaké zařízení se používá ke kontrole izolačního odporu?

Izolační odpor kabelových sítí se měří megaohmmetry. Jedná se o kompaktní a snadno ovladatelná zařízení, která přesně zaznamenávají naměřené parametry. Přicházejí ve dvou typech:

  • Analogové, se šipkou. Spolehlivé, ale zastaralé zařízení. Velikost odporu je určena stupněm vychýlení šipky na stupnici.
  • Digitální, s elektronickým displejem. Provoz ze sítě nebo baterie. Výsledky měření s tímto typem megaohmmetru se zobrazují ve formě čísel na LCD monitoru.

Měření umožňují i ​​multifunkční zařízení s vestavěným megaohmmetrem.

Megaohmmetry jsou vyráběny se stanovenými napěťovými limity: 500, 1000, 2500, 5000, 10000 V. Stejně jako všechny ostatní měřicí přístroje musí projít periodickým ověřováním.

Normy a přípustné hodnoty izolačního odporu

Přijatelné indikátory izolačního odporu jsou regulovány několika regulačními a technickými dokumenty, včetně PUE, GOST a PTEEP.

Minimální hodnoty pro různé typy kabelů:

  • nízkonapěťový výkon (do 1000 V) – 0,5 MOhm;
  • ovládání – 1 MOhm.

Je důležité pochopit, že pokud mluvíme o nových elektroinstalacích, pokládání nových továrních kabelů a vodičů, pak uvedené hodnoty mohou být stovky a tisícekrát vyšší. Pokud takový vodič vykazuje izolační odpor blízký minimálním hodnotám, znamená to, že máte vadný nebo poškozený výrobek.

Jak měřit izolační odpor elektrického zařízení

Podívejme se blíže na proces testování izolace elektrických zařízení a kabelů různých typů.

Příprava a bezpečnostní požadavky

Před zahájením měření byste si měli prostudovat elektroinstalaci: ujistěte se, že na zkoušeném objektu není žádné napětí, vypněte elektrické spotřebiče a zařízení. Je také důležité zabránit lidem v blízkosti dotýkat se živých částí.

Měření izolačního odporu musí být provedeno na odpojených vodivých částech, ze kterých byl odstraněn náboj. K tomu jsou uzemněny, ale až po připojení megaohmmetru.

Při provádění měření je třeba dodržet určité klimatické podmínky. V úvahu se bere teplota vzduchu, vlhkost a atmosférický tlak. Odchylky od standardních hodnot mohou ovlivnit výsledky měření.

Postup měření

Měření izolačního odporu elektroinstalace se provádí připojením megaohmmetrů k obvodu. Připojení se provádí pomocí ohebných jednožilových vodičů. Konce vodičů jsou označeny, na ně jsou nasazeny koncové kryty a na druhé straně – aligátorové svorky se speciálními sondami nebo izolovanými rukojeťmi.

READ
Jak vytápět polykarbonátový skleník na jaře nebo v zimě během mrazů | Záznam skleníků

Pro kontrolu izolačního odporu kabelů a elektrických rozvodů se jako nejúčinnější osvědčila metoda 60 sekund. Když je vnější napětí odstraněno, měří se poměr napětí aplikovaného na dielektrikum k svodovému proudu, který jím protéká. Měření se provede do 60 sekund a přístroj zobrazí výsledek v megaohmech. Zaznamenávají se také parametry mikroklimatu, které mohou hodnotu ovlivnit.

Izolace elektrických zařízení a strojů je do značné míry ovlivněna teplotou. Například u izolačních materiálů třídy A se odpor zvyšuje 1,5krát s každým poklesem teploty o 10 ° C a pro třídu B – 2krát. Proto se při měření berou v úvahu stanovené teplotní rozsahy a koeficienty.

Při kontrole izolačního odporu výkonového elektrického zařízení se indikátor navíc měří vzhledem ke skříni a vnějším kovovým částem při vypnutém motoru. Při kontrole přenosných transformátorů se také měří mezi pouzdrem a vinutím a mezi vinutími.

Protokol o zkoušce

Výsledky kontroly musí být doloženy formou protokolu příslušné formy. V dokumentu je uveden název zařízení, kde byla měření provedena, název elektroinstalace a jejích součástí, údaje o zhotoviteli – elektrolaboratoři a inženýrech, datum měření a účel.

Získané ukazatele jsou zobrazeny v tabulce výsledků měření. Zadávají se také údaje o zařízeních použitých během testu.

Na závěr je uveden závěr, zda izolační odpor zkoušeného elektrického zařízení splňuje regulační požadavky či nikoliv. Protokol je podepsán inženýry, kteří provedli testy, a certifikován pečetí laboratoře.

Zde je vzor technické zprávy o přezkoušení elektroinstalace – vzor protokolu č.2

Frekvence měření

Předpisy vyžadují kontrolu izolačního odporu při uvádění nového zařízení do provozu, po modernizaci a opravě elektrického vedení a také každé 3 roky za provozu. Ve zvláště nebezpečných místnostech a venkovních elektroinstalacích by měla být měření prováděna častěji – každý rok.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: