Проведение замеров сопротивления изоляции


Как мы работаем:

Сколько стоит замер сопротивления изоляции?

Стоимость работ зависит от количества линий, которые необходимо проверить. На небольших объектах (офис, салон красоты, магазин) Вы можете сами предварительно посчитать стоимость заказа, для этого необходимо количество автоматических выключателей  (автоматов), которые установлены в щитке (-ах) умножить на 200 рублей. Минимальная сумма договора 6000 рублей.

Отправьте Ваши реквизиты, указав площадь объекта или количество автоматических выключателей, в кратчайшие сроки мы вышлем договор и подробную смету.

Если у Вас несколько объектов или вы обращаетесь к нам повторно, предоставим скидку до 40%

Нашли дешевле? Отправьте нам ценовое предложение конкурента на info@cenerg.ru, мы предоставим скидку в 15% от указанной стоимости.

Более подробный прайс-лист на электроизмерительные работы Вы можете посмотреть в соответствующем разделе нашего сайта.


Что Вы получите по результатам выполненных работ?

По результатам выполненных работ передаем технический отчет, в полном соответствии с требованиями ГОСТ-Р-50571. В технический отчет будут вложены копии свидетельства о регистрации лаборатории (лицензии) и протоколы измерений.

Отзывы о нашей работе

Кто и как выполняет замер сопротивления изоляции?

Такая проверка способна выявить отклонения данного параметра от нормы. Это, в свою очередь, может спасти от выхода из строя электрическое оборудование в результате короткого замыкания, от возгорания электропроводки и поражения людей электрическим током. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо своевременно проводить данные измерения. Технический отчет необходимо предъявить инспектору МЧС при проверке соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты.

Значения сопротивления указывают в мегаомах [МОм]. Соответственно испытания проводится с использованием мегомметров. Для проведения таких работ нужен допуск по электробезопасности с правом испытания оборудования повышенным напряжением. Поэтому испытание проводят специальные электроизмерительные лаборатории, укомплектованные квалифицированным персоналом. Процедура описана в ГОСТ 3345-76. Она предусматривает подключение клемм мегомметра к жилам кабельной линии и подачу высокого напряжения. На время проведения испытаний, вся нагрузка должна быть отключена.


измерение сопротивления изоляцииСопротивление определяется согласно закону Ома для участка цепи, как отношение напряжения, приложенного к цепи, к току, который вызвал это напряжение. Однако сопротивление изоляции не является стабильным параметром. Оно зависит от таких факторов, как температура и влажность. Поэтому проверка кабелей и проводов проложенных в земле лучше проводить в период максимальной влажности грунта. Нормированное значение не должно быть ниже значений, которые указаны в ПТЭЭП и ПУЭ.

Напряжение, которое генерирует мегомметр, выбирается в зависимости от того, на какое напряжение рассчитана сеть. Так, если напряжение цепи не превышает 100 В (например, цепи телемеханики или управления), то мегомметр имеет напряжение 100 В. Если цепи рассчитаны на напряжение свыше 1000 В (силовые кабели, обмотки трансформаторов и т.д.), то на них подаётся 2500 В. Если же проводится проверка кабеля, то испытательное напряжение выбирается исходя из его сечения: 1000 В для кабеля, сечение жилы которого меньше 16 мми 2500 В если проводится замер сопротивления изоляции проводов сечением 16 мми более.
По завершении измерений составляется протокол, другое название этого документа – акт.


Минимальные значения сопротивления изоляции

Минимальное нормированное значения этого показателя зависит от назначения цепи. Например, у кабеля силового до 1000 В должно быть не меньше 0,5 МОм. Такие же значение должны быть у вторичных цепей и устройств защиты и управления. В случае, когда измеренное значение 1 Мом, проводятся дополнительные испытания изоляции промышленной частотой.

Для силовых трансформаторов сопротивление основной изоляции ввода не должно быть меньше 10 ГОм. Сопротивление обмотки статора двигателя на напряжение до 660 В должно быть не менее 1 МОм и не менее 0,5 МОм при температуре 60 градусов по Цельсию.

На фото полученное значение 0,14 Мом, что ниже допустимого 0,5 МОм и свидетельствует о повреждении кабельной линии. Измерение проводилось прибором METREL MI 3100S.

Периодичность измерения сопротивления изоляции

Периодичность проведения испытаний обозначена в ПТЭЭП (приложение 3.1). В частности, проверка электропроводки (включая осветительную сеть) проводится на особо опасных объектах каждый год. В остальных случаях измерения проводят раз в три года. Также испытание необходимо проводить при вводе в эксплуатацию электроустановок, как правило это требует администрация торговый центров, управляющие компании и тд. Проверка лифтов и кранов проводится каждый год. Сроки в которые должно проводится измерение сопротивления изоляции электрооборудования (сварочные аппараты, переносные электроприёмники) составляют полгода. Несоблюдение сроков, в которые нужно выполнить испытание, не только повышает вероятность возникновения аварийной или опасной ситуации, но и влечёт за собой санкции.


Так, если проверка не будет выполнена в срок и не будет представлен акт сопротивления изоляции, то это будет квалифицировано, как нарушение статьи 9.11 административного кодекса РФ. Для юридических лиц ответственность по этой статье заключается в штрафе от 10 до 20 тыс. рублей, либо в административном приостановлении деятельности сроком до 90 суток.

В любой организации должна быть установлена периодичность проведения испытаний электролабораторией, в соответствии с техническими условиями эксплуатируемого оборудования. Обычно проверку кабелей и проводов проводят при эксплуатационных испытаниях.

Видео как производится измерение

Фото с последних объектов

Остались вопросы?

Заполните форму заявки, специалисты нашей компании свяжутся с вами, подробно расскажут о всех видах работ, действующих специальных предложениях и акциях.

Источник: cenerg.ru

Как все устроено?


В идеальном случае каждая организация составляет график планово-предупредительного ремонта (ППР) всего своего электрооборудования. Для выполнения этого вида работ на каждом предприятии, где есть электрооборудование, назначают лицо ответственное за электрохозяйство. В график ППР электрооборудования вносят все эксплуатационные (межремонтные, периодические, профилактические) электрические измерения и испытания. Периодичность подобных работ для каждой электроустановки определяет технический руководитель с учетом требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и другой нормативно-технической документации.

Измерение сопротивления изоляции в соответствии с ПТЭЭП

При тщательном изучении таблицы 37 приложения 3.1. к ПТЭЭП можно найти ответы на большинство вопросов относительно периодичности измерения параметров электрической изоляции. В соответствии с этим нормативным документом измерение характеристик электрической прочности изоляции проводят:

  1. В наружных установках и помещениях с особой опасностью – один раз в год.
  2. Во всех других случаях один раз в три года.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) описывают особо опасное помещение, как помещение со следующими факторами:

  • высокая температура на протяжении длительного периода времени;
  • наличие в окружающем воздухе повышенного содержания токопроводящей пыли;
  • возможность одновременного прикосновения человека к заземленным частям и корпусу электрооборудования;
  • повышенный уровень влажности;
  • полы, которые изготовлены из токопроводящих материалов;
  • наличие в окружающей среде химически или органически активных веществ;
  • сочетание двух и более опасных факторов;
  • территория ОРУ относится к помещениям с особой опасностью.

На практике для большинства электроустановок периодичность проверки сопротивления изоляции по ПТЭЭП составляет один раз в три года. Исключение можно сделать для следующих объектов:тепловые пункты индивидуального типа (ИТП), промышленные здания и сооружения, помещения для распределительных устройств, автомобильные стоянки и др.

Как это выглядит в реальной жизни?

В реальности большинство компаний не назначают лицо ответственное за электрохозяйство. При этом график ППР либо отсутствует, либо не выделен отдельным документом из общего документооборота. Для подобных случаев, руководителям компании будет полезно ознакомиться с содержанием нашей статьи. На основании ПТЭЭП п. 3.6.2, технический руководитель в соответствии с приложением №3 этих же правил определяет конкретные сроки для измерений и испытаний характеристик электрического оборудования во время технического обслуживания. Указанная в ПТЭЭП периодичность является рекомендацией, поэтому может изменяться соответствующим решением технического руководителя.

ПТЭЭП содержат максимально допустимый интервал между профилактическими работами различного типа. При этом чаще производить электроизмерения разрешено, реже – нет. Для наглядности приведем выдержку из ПТЭЭП таблица 28 приложение 3:

Нормы испытаний которых не определены в разделах 2–27

В этой таблице представлены разновидности испытаний и измерений для электроустановок с номинальным рабочим напряжением до 1 кВ. В колонке №2 «Вид испытания» фигурируют следующие обозначения:


  • «К» — капитальный ремонт;
  • «Т» — текущий ремонт;
  • «М» межремонтный испытания.

Понятия капитального и текущего ремонта достаточно знакомы для технических специалистов. Но, межремонтные виды работ у многих вызывают недоумение. К подобным работам относят широкий перечень операций:

  • проверка УЗО;
  • измерение сопротивления петли фаза-нуль;
  • проверка переходного сопротивления между установками, которые подлежат заземлению и элементами заземляющего устройства;
  • проверка работы защитных устройств в системе с заземленной нейтралью;
  • измерение сопротивления изоляции электрооборудования.

Исходя из ПТЭЭП проверка работы УЗО выполняется не реже, чем раз в квартал. Периодичность проверки величины сопротивления изоляции приведена в таблице 37 приложения 3.1. к ПТЭЭП. Для двух последних видов измерений интервалы межремонтных периодов не указаны вовсе.

В реальной жизни период для проведения всех типов измерений определяют с учетом периодичности измерения сопротивления изоляции по нескольким причинам:


1.      Этот тип измерений определен для всех типов электроустановок и имеет фиксированные сроки.

2.      Определение сопротивления изоляции для электроустановок с напряжением до 1 кВ является наиболее востребованным испытанием.

Исключения из общих правил

Во многих сферах деятельности существуют свои внутренние требования и правила, которые регламентируют периодичность электрических измерений. Во многих случаях требования этой документации идентичны с ПТЭЭП или дублируют их. Но, в некоторых случаях отраслевые правила устанавливают более жесткие требования к проведению испытаний и измерений. В объеме данной статьи нет возможности перечислить полный перечень всех исключений, но основные из них мы приведем ниже:

1. Для заведений начального профессионального и высшего образования следует руководствоваться приказом N 662 от 11 марта 1998 г. Министерства общего и профессионального образования РФ:

В этом случае руководство каждого образовательного учреждения обязано контролировать своевременное проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования в соответствии с ПТЭЭП.

2. Периодичность замера сопротивления изоляции в средних учебных заведениях (школах) г. Москвы регламентирует приказ №156 от 29.03.2012 года городского департамента образования:

Для школьных учреждений сроки замеров сопротивления изоляции четко определены, что освобождает руководство на местах от штудирования приложений ПТЭЭП.

3. Для объектов здравоохранения следует ориентироваться на Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91:


Подобные по содержанию требования включает ГОСТ Р 50571.28-2006 "Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений" и приказ №46 от 27.01.2015 департамента здравоохранения г. Москвы (ДЗМ):

Для заведений здравоохранения законодательная база уже четко определила сроки проведения замеров сопротивления изоляции, поэтому не потребуется прибегать к изучению другой нормативно-технической документации.

4. В соответствии с ПТЭЭП для лифтов и кранов действует норматив по измерению сопротивления изоляции кабелей не реже одного раза в год. Для определения нормы для подъемников необходимо дополнительно искать в Правилах  устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников ПБ 10-518-02:

Руководство этими пунктами позволяет построить график ППР с учетом всех возможных случаев технического обслуживания подъемников и кранов.

5. Для заведений общественного питания актуальны требования Межотраслевых правил по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000.


6. Компании по предоставлению услуг стирки и химчистки должны руководствоваться положениями Межотраслевых правил по охране труда при химической чистке и стирке ПОТ РМ-013-2000:

7. Для предприятий розничной торговли совсем недавно в соответствии с приказом Минтруда РФ от 23.01.2013 №24 были отменены ПОТ РМ-014-2000. По этой причине для объектов розничной торговли следует руководствоваться ПТЭЭП.

Этот перечень включает только самые главные отраслевые документы, поэтому осталось еще много направлений деятельности не охваченных этой статьей.

Заключение

Несмотря на многочисленную нормативно-техническую базу документации для различных сфер деятельности. Потребитель должен самостоятельно осознавать необходимость в эксплуатационных испытаниях для своего электрооборудования. Это связано с высоким риском для персонала при обслуживании неисправного электрооборудования. Своевременный контроль и обнаружение дефектов электрооборудования на ранних стадиях развития позволяет предупредить сложные системные аварии и человеческие жертвы.

Обслуживание автоматических систем пожаротушения в Москве

ООО «Комплексный Энерго Подряд» — это штат квалифицированных сотрудников, современная техническая база, многолетний опыт работы для быстрого и качественного решения поставленных задач. Мы обслуживаем системы пожаротушения любой сложности с гарантией качества. По результатам работ мы предоставим акты и другие документы для органов государственного надзора. Заявки на сотрудничество принимаются по электронной почте и по телефонам, указанным на сайте.

Источник: www.energyc.ru

Стандарты измерения изоляции

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования до 1000В производится по правилам, установленным п. 612. 3 стандарта МЭК 364-6-61. При измерении сопротивления изоляции проводов ( кабелей) сначала проводят измерения между фазными проводниками всех пар фаз поочередно. Затем измеряется сопротивление изоляции каждого фазного провода относительно земли. Основное условие – отсоединить электроприборы, вывернуть лампы и снять предохранители. В том случае, если к цепи стационарно подключены электронные приборы, то измерение должно проводиться по другой методике: соединяются фазные и нейтральные проводники и измеряется сопротивление между ними и землей. Если не соблюдать это правило при измерении сопротивления изоляции электрооборудования, то есть риск повреждения электронных приборов.

Дополнительно требования к измерению сопротивления изоляции изложены в п. 1. 20 приложения 1 ПТЭЭП и п.413.3 ГОСТ Р 50571.3-94. Они касаются не только состояния системы, в которой проводится измерение. Особое внимание уделяется помещению, в котором проводятся электроизмерительные работы как части электрохозяйства: пол и стены помещения, зоны или площадки, где проводится измерение сопротивления изоляции, должны быть непроводящими. Это необходимо для того, чтобы при прикосновении к частям аппаратуры с разными потенциалами в случае, если изоляция повреждена, не произошло поражения током.

Требования жестко устанавливают расположение токопроводящих частей при измерении сопротивления изоляции: так, открытые проводящие части и сторонние проводящие части разводятся на расстояние. Между открытыми проводящими частями и сторонними проводящими частями должны быть установлены эффективные приборы. Сторонние проводящие части изолируются с определенным напряжением: при измерении сопротивления изоляции электрооборудования при номинальном напряжении электроустановок не выше 500 В – 50 кОм, при напряжении свыше 500 В — 100 кОм. Для того, чтобы измерить изоляцию поверхностей, требуется провести три измерения: в одном метре от сторонних проводящих частей, два других – на большем удалении. Нормативы измерений установлены в МЭК 364-6-61.

Измерения сопротивления изоляции проводится с помощью мегаоомметра, а испытания оборудования с подачей повышенного напряжения промышленной частоты или выпрямленного напряжения в электроустановках до и выше 1 кВ – выполняется только бригадой от двух человек и больше, с группой допуска по электробезопасности у производителя работ — не ниже четвертой ( IV) , у члена бригады –должна быть третья группа ( III) по электробезопасности (ЭБ) ,у охраняющего рабочее место допускается вторая (II) группа по ЭБ. Все испытания электрооборудования, выполняемые с помощью передвижной установки, проводятся по наряду. Допуск к работам в электроустановке осуществляет оперативный персонал, а вне электроустановок – ответственный руководитель работ или производитель работ. Если напряжение в установке ниже 1 кВ, для измерения все равно требуются два работника, один из которых должен иметь допуск по электробезопасности не меньше третьей группы. Измерение сопротивления изоляции может проводиться одним работником с третьей группой по электробезопасности. Ротор работающего генератора в части измерения сопротивления изоляции проверяется двумя работниками третьей и четвертой группой по электробезопасности. После подключения мегаоомметра к токоведущим частям надо снять заземление. Заземление необходимо для снятия заряда с токоведущих частей.

В соответствии с нормативным документом «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ), список мероприятий по измерению сопротивления изоляции электрооборудования определяет лицо, выдающее наряд или распоряжение. Периодичность испытаний и минимальная допустимая величина сопротивления изоляции должны соответствовать указанным в нормативных документах: Объем и нормы испытаний электрооборудования ( ОиНИЭ, РД (СО) 34.45-51.300-97), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). В ГОСТ Р 50571.16-99 также указаны нормируемые величины сопротивления изоляции электроустановок.

Важно, чтобы соблюдался температурный режим и уровень влажности, допустимый при измерении сопротивления: температура изоляции не должна подниматься выше +35 градусов Цельсия и опускаться ниже +5 градусов. Степень увлажненности рассчитывается по формуле Kабс=R60/R15, где R60 – измеренное сопротивление изоляции через 60 секунд после приложения напряжения мегаоомметра, R15 – через 15 секугд. Отношение этих двух величин называется коэффициентом абсорбции. Практика измерения сопротивления изоляции электрооборудования показывает, что оптимальная влажность воздуха для достижения коэффициента абсорбции, отличающегося от заводских показателей не более, чем на 20%, должна быть не выше 80%. Коэффициент абсорбции не должен превышать величину 1,3 (нормируется в ПТЭЭП) при температуре от +10 до +30 градусов Цельсия. Если по результатам измерений электрооборудование имеет коэффициент абсорбции ниже 1,3- оно подлежит сушке.

Измерение сопротивления изоляции электроустановок производится с помощью цифровых измерителей с преобразованием напряжения, либо мегаоомметры генераторного типа. Ежегодная поверка приборов проводится органами Госстандарта РФ, в Санкт-Петербурге — ФГУ Тест –Санкт Петербург, или ВНИИМ им. Д.И.Менделеева о чем выдаются свидетельства о проверке. Если проверка не проведена в срок, прибор к эксплуатации не допускается. Измерение сопротивления изоляции групповых кабельных линий электропроводок проводится мегаоомметрами на 1 кВ для магистральных кабелей — на напряжение 2,5 кВ . Для измерения сопротивления изоляции электрооборудования после монтажа значения напряжения мегаомметра (0,5 или 1 кВ) указаны в НД ПУЭ ,глава 1.8 в таб. 1.8.34. Заключение о непригодности проводки делается в случае, если после измерения сопротивления изоляции выясняется, что сопротивление менее нормируемого значения.

Порядок измерения сопротивления изоляции

В настоящее время наиболее распространены мегаомметры типа М4100 (пяти модификаций М4100/1-М4100/5). Мегаомметры серии Ф. 4100, с электронным питанием от электросети, рассчитаны на номинальное рабочее напряжение 100, 500, 1000 (Ф4101, Ф4102). Мегаоомметры ЭС-0202/1Г (на 100, 250, 500 В) и ЭС0202/2Г (500, 1000 и 2500) уже не выпускаются, тем не менее, мегаомметры типа M l101 М, МС-05, МС-06 используются с большим успехом. Минимальный класс точности приборов – четвертый. Измерение сопротивления изоляции электроустановок происходит путем присоединения мегаоомметров к схеме. Присоединение проводится с помощью гибких одножильных проводов. Сопротивление изоляции этих проводов, длина которых должна составлять не менее 2-3 метров, должна составлять 100 Мом. Концы проводов маркируются, на них со стороны мегаоомметра надеваются оконцеватели, а противоположные концы снабжаются зажимами типа «крокодил», при этом зажимы снабжаются специальными щупами или изолированными ручками. Провода при измерении сопротивления изоляции электроустановок «не должны касаться друг друга, почвы, заземленных конструкций, оболочек кабелей. При измерении сопротивления изоляции относительно земли зажимы «з» (земля) соединяются с заземленным корпусом аппарата, заземленной металлической оболочкой кабеля или с защитным заземлением, а зажим «л» (линия) — к проводнику тока».

Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок

Начало измерения сопротивления изоляции начинается с проверки кабеля на напряжение – оно должно отсутствовать. Заземление на 2-3 минуты снимает с токоведущей жилы остаточные заряды, и можно приступать к работе. Пыль, грязь, другие посторонние субстанции затрудняют точное измерение сопротивления изоляции, поэтому кабель нужно от них очистить. Сверка с заводским паспортом дает нашим экспертам величину предполагаемого сопротивления, исходя из чего, выбирается предел измерений. После контрольной проверки – определения показаний на шкалах мегаоомметра при замкнутых и разомкнутых проводах – прибор допускается эксплуатацию. При разомкнутых проводах стрелка должна указывать на бесконечность, при замкнутых – на ноль.

Измерение сопротивления изоляции начинается с проверки каждой фазы относительно заземления. Если показания выявят нарушения изолирующей функции, проводится замер относительно земли изоляции каждой фазы, а также между двумя фазами. Количество замеров варьируется: для трехжильного кабеля могут быть проведены 3-6 замеров, для пятижильного – 4, 8 или 10. Поскольку существует несколько схем, в паспорте замеров обязательно указывать схему, по которой выполнялись работы.

Граничные показатели мегаомметра – 15 и 60 секунд с момента присоединения к исследуемому объекту, из них вычисляется и коэффициент абсорбции, то есть влажности изоляции. Если значения явно не соответствуют ожидаемому, рекомендуется повторно снять остаточное напряжение, наложив заземление, переключить предел и повторить замер. По правилам техники безопасности измерения сопротивления изоляции электрооборудования, эту операцию требуется проводить в диэлектрических перчатках. Помимо этого, строго рекомендуется соблюдать правила измерений, указанные в п.п. 1.7.81, 2.1.35 ПУЭ: «Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников»; «как со стороны источников питания, так и со стороны приемника, нулевые проводники должны быть отсоединены от заземленных частей», «схема испытания… имеет различия лишь в количестве замеров (4 или 8, вместо 3 или 6) и в отсутствие необходимости использовать зажим «Экран» на мегаомметрах»; «измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок производится при снятом напряжении, выключенных выключателях, снятых предохранителях, отключенных электроприемниках, аппаратах, вывернутых электролампах».

Измерение сопротивления изоляции силового электрооборудования

Как и для изоляции кабелей, для электрических аппаратов и машин большое значение имеет температура. Так, для изоляции класса А характерно увеличение сопротивления изоляции в полтора раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Изоляция класса В увеличивает сопротивление в два раза при повышении температуры на 10 градусов. Поэтому установлены температурные пределы для измерения сопротивления изоляции электрооборудования, а также разработаны специальные коэффициенты: для электрических машин – Кт, для трансформаторов – Кз, которые можно посмотреть в таблице. Нормы для сопротивления изоляции приведены в двух документах: для уже работающих установок – в ПТЭЭП, для находящихся в процессе ввода в эксплуатацию – в ПУЭ.

Помимо изоляции проводки, при измерении сопротивления изоляции электрооборудования, замеряется и сопротивление относительно корпуса и наружных металлических частей при выключенном двигателе. Как правило, такие замеры проводятся для переносных электроинструментов. Если корпус инструмента выполнен из диэлектрика, его перед измерением оборачивают металлической фольгой и соединяют с контуром заземления. Для переносных трансформаторов дополнительно проводятся замеры сопротивления изоляции между корпусом и обмотками. А также между обмотками, при этом вторичную обмотку надо закоротить на корпус. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования включают в себя и измерения сопротивления изоляции автоматических выключателей и устройств защитного отключения.

Правила измерения регулируются ГОСТ Р 50345-99 и ГОСТ Р 50030.2-99, которых рассматриваются разные типы УЗО и АВ, первый устанавливает правила измерений для аппаратов с минимальным сопротивлением изоляции 2 или 5 МОм (п.п. 1,2 и п.3 — соответственно), второй документ устанавливает правила измерений для аппаратов с минимальным сопротивлением изоляции не менее 0,5 МОм. Согласно ГОСТам, измерение сопротивления изоляции электрооборудования такого типа производятся:

  1. Между каждым выводом полюса и соединенными между собой противоположными выводами полюсов при разомкнутом состоянии выключателя или УЗО;
  2. Между каждым разноименным полюсом и соединенными между собой оставшимися полюсами при замкнутом состоянии выключателя или УЗО;
  3. Между всеми соединенными между собой полюсами и корпусом, обернутым металлической фольгой.

При работе с измерительными приборами в части замеров сопротивления изоляции УЗО и АВ, необходимо помнить о разнице параметров выходного напряжения и наибольшего значения измеряемого сопротивления у разных видов измерительных приборов: только в семействе мегаомметров Ф4100 насчитывается пять разных типов.

Все виды измерений сопротивления изоляции электрооборудования проводятся нашими специалистами в точном соответствии с требованиями ГОСТ Р, ПТЭЭП, ПУЭ , ОиНИЭ и других нормативных документов, оформляются протоколами со всеми необходимыми приложениями. Электроизмерительная лаборатория имеет все разрешительные документы для проведения видов работ.

Источник: www.gorod812.com

Периодичность и нормы

Периодичность и граничные показатели сопротивления регламентируются правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭП, прил. Э-1), а также правилами устройства электроустановок (ПУЭ, гл.1.8) Для большинства электролиний и оборудования до 1000В минимальный порог сопротивления составляет 0,5 МОм.

Процесс замера сопротивления изоляции фото

Правом устанавливать периодичность проведения замеров сопротивления изоляции наделены лица, составляющие (или утверждающие) график планово-предупредительных ремонтов, но не реже интервалов, указанных в ПБЭЭП.

Методики проведения замеров сопротивления изоляции

Каждая электролаборатория обязана разработать и утвердить программы и методики проведения замеров сопротивления изоляции в определённых видах электроустановок. Данные программы – это своего рода организационно-технические алгоритмы, придерживаться которых должен персонал ЭТЛ. Например, в рамках выполнения замеров сопротивления изоляции специалисты ЭТЛ оформляют наряд или распоряжение, обесточивают цепи, проводят внешний осмотр, подключают контрольно-измерительную аппаратуру (мегомметры) и фиксируют показания.

Электромонтажные работы фото

Оформление результатов

После проведения замеров сопротивления изоляции персонал электролаборатории оформляет результаты документально, в виде протокола, содержащего выводы о соответствии либо несоответствии фактических параметров нормируемым. Если вы заинтересованы в оперативности и в достоверных выводах, обращайтесь – Energy Systems располагает всем необходимым для выполнения контрольно-испытательных работ.

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

Источник: energy-systems.ru

Профессиональный замер сопротивления изоляции

Электричество – важнейшая коммуникационная система в вопросе обеспечения жизнедеятельности, промышленного производства и т.п. Одновременно, это и объект повышенной опасности. Поэтому разработаны строжайшие нормы и правила, которые должны неукоснительно соблюдаться в процессе работы с электроустановками, кабельным и иными силовыми линиями, потребителями эл. энергии. Чтобы избежать возможных неприятностей важно поддерживать коммуникацию в исправном техническом состоянии, для чего предусмотрен целый ряд контрольных измерений. Замер сопротивления изоляции электрооборудования – это один из таких видов измерений, который позволяет обеспечить эффективное использование всей системы электроснабжения. Проведение регулярных замеров – это гарантия защиты от возможных аварий, аварийных ситуаций, травмирования персонала, поломок и выхода из строя, остановок оборудования.

В чем важность проведения данной процедуры!?

Изоляция в кабеле выполняет важнейшую задачу по разделению кабелей друг от друга, от земли, а также токопроводящих жил. Наиболее востребованные материалы, которые применяются в качестве сырья для производства изоляции:

  • промасленная бумага;
  • резина (модифицированная);
  • пластмасса, пластик.

Основная изоляционная функция никак не зависит от выбора какого-либо конкретного материала. А для обеспечения нормального функционирования оборудования и системы в целом должна периодически проводиться проверка защитных свойств изолирующей составляющей. Для этого выполняется проверка сопротивления изоляции у проводов и кабелей.

Что такое сопротивление? Фактически, это величина электрической устойчивости материала по отношению к протекающему по проводнику току. Для диагностики системы состояние электропроводки – это один из главных контрольных параметров. Очевидно, что состояние изоляции в частности и самой электропроводки в целом, оказывают существенное влияние на эффективность электроснабжения в целом. Проверка качества изоляции в обязательном порядке производится на стадии ввода объекта в эксплуатацию. Но в процессе повседневной эксплуатации, под всевозможными внутренними и внешними нагрузками, происходит постепенный износ системы электроснабжения. А ухудшение параметров сопротивления изоляции – это прямая угроза к возникновению аварий, аварийных ситуаций.

Многократные, регулярно выполняемые замеры – гарантия надежности и эффективности функционирования всей системы, надежная защита от короткого замыкания и как следствие – угрозы возникновения пожара.

Основная цель регулярных проверок сопротивления изоляции кабелей

Замер сопротивления изоляции, который производится по окончании монтажных или ремонтных работ, предназначен для выявления и своевременного устранения «слабых мест» в электропроводке. Негативное воздействие на состояние электропроводки в целом и изоляции проводов (кабелей) в частности, оказывают следующие факторы:

  • неправильная эксплуатация;
  • повышенный износ;
  • погодные условия;
  • отсутствие контроля за состоянием оборудования и т.п.

Чтобы избежать угрозы возникновения аварий, аварийных ситуаций, поломок оборудования и прочих чрезвычайных ситуаций, необходимо регулярно производить замеры сопротивления изоляции. Это позволит своевременно выявлять имеющиеся повреждения и ликвидировать их, обеспечивая надежную и бесперебойную работу коммуникации.

Для выполнения указанной процедуры специалистами используется мегомметр, прибор, специально внесенный в реестр. При наличии соответствующего оборудования, для оперативного реагирования на возможное возникновение непредвиденных ситуаций, на предприятии указанный вид контрольного измерения может быть осуществлен (по мере необходимости) штатным электриком организации.

Вместе с тем, если требуется предоставить подтверждающие нормальное состояние коммуникации документы, необходимо обеспечить оформление замеров в соответствии с установленными стандартами и нормами, а для этого необходимо вызывать электролабораторию. Специалисты после проведения всех положенных контрольных замеров выдают заключение, в котором указывается: нужно ли ремонтировать линию или изоляция находится в хорошем, рабочем состоянии. Именно так работают профессионалы нашей компании.

Важное дополнение: Руководителю необходимо строго следить за соблюдением установленных сроков и периодичности проведения контрольных измерений. Нарушение сроков может повлечь наложение штрафов и иных ограничений.

Точные сроки проведения замеров сопротивления изоляции указаны в ПТЭЭП, а также – административном кодексе.

Основные данные приведены ниже:

  • Раз в год – электрощитовые, бойлерные помещения, подвалы, осветительная высоковольтная сеть и т. п. (особо опасные объекты).
  • Раз в год – строительные краны, пассажирские и грузовые лифты.
  • Раз в полгода – электрооборудование (переносные приемники, аппараты для сварки и пр.).
  • Раз в три года – все остальные электросети.

Источник: FireControl.su


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.