Замеры сопротивления


Замер сопротивления изоляции 1 Обеспечение пожарной безопасности объектов является одной из важнейших задач государства, руководителей предприятий, учреждений и частных лиц. Замер сопротивления – это мероприятие, направленное на предупреждение возникновения пожара из-за неисправности электроустановок. Огонь – это очень грозная стихия, которая наносит непоправимый материальный ущерб и может привести к человеческим жертвам. Уровень пожарной безопасности напрямую зависит от соблюдения соответствующих нормативов и ГОСТов, выполнения разных мероприятий, которые должны проводиться с определенной периодичностью на каждом объекте защиты.

Замер сопротивления изоляции: зачем нужно проводить такие испытания

Выполнение работ по замерам сопротивления изоляции, заземления, электропроводки позволяет заблаговременно выявить дефекты или неисправности электроустановок и предупредить возникновение пожара.


Замер сопротивления изоляции 2Электрические установки – это совокупность устройств и оборудования, назначением которых является производство, передача, преобразование, распределение электрической энергии на объекте. К ним относятся приборы учета электроэнергии, вводно-распределительные устройства, силовые кабели, автоматические выключатели, осветительные приборы, розетки. Неисправность электрических сетей и нарушение правил эксплуатации электроустановок, оборудования и машин – это одна из самых распространенных причин возникновения пожаров на предприятиях и в быту.

Замер сопротивления изоляции 3 Испытания электроустановок и замер сопротивления изоляции – это эффективный способ контроля их технического состояния. Тщательный визуальный осмотр позволяет выявить видимые повреждения, а по результатам измерений с помощью приборов можно судить о состоянии проводки, изоляции, заземляющих проводников. После проведения испытаний составляется технический отчет установленной формы, к которому прилагаются протоколы замеров сопротивления и всех проведенных испытаний. Важное дополнение к техническому отчету – это дефектная ведомость, в которой перечисляют нарушения и отклонения в работе электрических сетей.

На основании этих документов принимается решение по выполнению ремонтных работ, направленных на своевременное устранение выявленных недостатков. Это служит самой лучшей «профилактикой» возникновения пожаров или других экстренных ситуаций, связанных с эксплуатацией электроустановок.

Для кого актуальна услуга замера сопротивления изоляции


Замер сопротивления изоляции 4 Причиной возгорания чаще всего является короткое замыкание. Оно возникает вследствие перегрузок, неправильной эксплуатации приборов или электрооборудования, а также из-за нарушения изоляции проводов, вызванного механическим повреждением или длительной эксплуатацией. Отказ автоматических выключателей, некачественное заземление, поломка оборудования – все это также является фактором риска.

Техническое состояние электроустановок должно соответствовать требованиям по ПБ, а их обслуживание и эксплуатация должны производиться при строгом соблюдении техники безопасности!

Замер сопротивления изоляции 5 Проведение испытаний и выполнение замеров сопротивления заземления, электропроводки, изоляции заказывают организации, управляющие объектами недвижимости различного назначения – жилой или коммерческой, руководители промышленных предприятий, юридические и частные лица – владельцы и арендаторы жилых и нежилых помещений, а также строительно-монтажные организации.

Проверка исправности электросетей и оборудования путем проведения замеров сопротивления изоляции и других измерений осуществляется в таких случаях:


  • прошел определенный нормативами срок с момента проведения последних испытаний;
  • после завершения электромонтажных работ (приемо-сдаточные испытания);
  • перед плановой проверкой промышленных объектов органами Ростехнадзора или МЧС;
  • после проверки и получения соответствующего предписания от инспектора Госпожнадзора;
  • для предоставления технического отчета о проведенных измерениях в многоквартирных домах в государственную жилищную инспекцию;
  • профилактическая ежегодная проверка на объектах с большим скоплением людей и повышенной опасности.

Кто проводит испытания и замеры сопротивления изоляции

Замер сопротивления изоляции 6 Проводить измерения, составлять акты и протоколы замеров сопротивления изоляции, электропроводки, заземления имеют право только специализированные лицензированные компании, в арсенале которых есть соответствующее техническое оснащение – электроизмерительная лаборатория. Такое оборудование должно быть сертифицировано и зарегистрировано в Ростехнадзоре. Испытания должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим образованием и необходимыми допусками, а измерительное оборудование должно быть поверенным.

Какие виды испытаний выполняет электроизмерительная лаборатория


Испытания и замеры, проводимые электроизмерительной лабораторией можно разделить на такие виды:

  • приемо-сдаточные – такие испытания проводятся при введении объекта или нового оборудования в эксплуатацию, они регламентируются ПУЭ и нужны для оценки качества электромонтажных работ и их соответствия проектной документации;
  • эксплуатационные – выполняются для обеспечения контроля оборудования, находящегося в эксплуатации, поскольку электротехнические параметры могут под влиянием различных факторов со временем ухудшаться и негативно влиять на пожаробезопасность и электробезопасность объекта, все требования к испытаниям регламентируются ПТЭЭП;
  • контрольные – осуществляются при необходимости внеочередной проверки состояния электроустановок, их выполняют по желанию заказчика после возникновения на объекте аварийных ситуаций или других ЧП;
  • сличительные – производятся в тех случаях, если заказчик не уверен в том, что данные о состоянии электроустановок, указанные в техническом отчете, соответствуют действительности и хочет это проверить и подтвердить.

Какие измерения выполняются в ходе испытаний

Замер сопротивления изоляции 7 Кроме таких самых распространенных услуг как замер сопротивления изоляции и заземления выполняются и другие испытания, позволяющие объективно оценить исправность электросетей на объекте. Для того чтобы иметь полное представление о техническом состоянии систем электроснабжения, на объекте может проводиться комплексное обследование.

Оно может включать в себя выполнение таких работ:

  • замеры сопротивления изоляции кабельных линий, трансформаторов, электрических аппаратов, цепей управления и автоматики до 1 кВ, заземляющих устройств всех типов, обмоток электродвигателей, а также переходных сопротивлений, петли «фаза-ноль»;
  • проверка автоматических выключателей, шагового напряжения, систем молниезащиты, напряжения прикосновения, срабатывания автоматики и телемеханики, релейной защиты, фазировки РУ до 1 кВ;
  • испытания дифференциальных автоматов, УЗО, электродвигателей переменного тока до 1 кВ, а также повышенным напряжением до 10 кВ оборудования и кабельных линий.

Замер сопротивления изоляции 8 После завершения измерений составляются протоколы замеров сопротивления электропроводки, заземления, изоляции и результаты проведения других мероприятий, которые регламентрованы правилами ПБ, требованиями Госпожтехнадзора и Ростехнадзора.


протоколах отражаются результаты всех проведенных измерений, затем на их основании составляется технический отчет о состоянии электроустановок. К нему в случае выявления нарушений или неисправностей прилагается дефектная ведомость, в которой перечисляют обнаруженные неисправности и даются рекомендации с указанием способа их устранения.

Периодичность проведения замеров сопротивления электропроводки и других испытаний

В соответствии с нормативно-технической документацией периодичность проведения самого «популярного» испытания – измерения сопротивления изоляции, такова:

  • для передвижных и переносных электроустановок – каждые полгода;
  • для кабелей, проводов освещения в опасных помещениях, у лифтов, электроплит, подъемных кранов и наружных электроустановках – ежегодно;
  • для остальных видов электроустановок – один раз в 3 года.

Замер сопротивления изоляции 9 Практика показывает, что на большинстве объектов, не попадающих под категорию «повышенной опасности» – это офисные и производственные помещения, торговые и развлекательные сооружения, визуальный осмотр, измерение сопротивления изоляции, цепи «фаза-ноль» и проверка устройств заземления проводится раз в три года. В детских учреждениях – школах, детских садах, проведение проверки предусмотрено нормативами каждый год. Частота замеров сопротивления изоляции, электропроводки и других испытаний также зависит от технического состояния объектов и требований надзорных и контролирующих органов.

Обращайтесь к профессионалам!


Замер сопротивления изоляции 10 Компания «Ориентир» предлагает свои услуги по проведению различных электротехнических измерений с выдачей протоколов замеров сопротивления изоляции, заземления, петли «фаза-ноль» и технического отчета соответствующего образца. У нас есть лицензия на проведение работ такого рода и передвижная электроизмерительная лаборатория, зарегистрированная в Ростехнадзоре. Мы выполняем весь спектр работ по проверке технического состояния электрических сетей и оборудования на объектах любого масштаба и назначения!

Для получения подробной информации позвоните по тел. 8-800-707-22-14 или заполните форму онлайн заявки. Прежде, чем заказать замер сопротивления изоляции и другие услуги электроизмерительной лаборатории, вы сможете получить исчерпывающую консультацию наших квалифицированных специалистов о действующих требованиях к проведению электроизмерений и примерный расчет стоимости услуг.

Помните! Содержание электросетей, токоприемников и электрораспределительных устройств в исправном состоянии – это залог пожарной безопасности объекта и его эффективной эксплуатации!


Для достижения этого мы предложим самое экономически выгодное и технически грамотное решение. После завершения измерений специалисты компании «Ориентир» предоставляют акт о выполненных работах и полный пакет документов: протоколы электроизмерений и визуального осмотра, технический отчет, карту нагрузок, ведомость дефектов и заключение.

Высокий уровень обслуживания и оптимальные цены гарантируем!

Источник: msc01.ru

Стоимость измерения


Наименование работ Единица измерения Цена
Измерение одной линии 1 изм. 69 руб.
Измерение сопротивления изоляции проводов, кабельных и других линий, 1-фазная линия 1 линия 90 руб.
Измерение сопротивления изоляции проводов, кабельных и других линий, 3-фазная линия 1 линия 120 руб.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов 1 изм. 69 руб.
Измерить сопротивление изоляции электрических аппаратов, вторичную цепь и электропроводку 1 изм. 69 руб.
Испытать силовой кабель до 10кВ линия 8000 руб.
Испытать силовой кабель из сшитого полиэтилена до 20кВ линия 9500 руб.

Стоимость услуги измерения сопротивления изоляции зависит от объема работ и напряжения электроустановки. Точная цена определяется инженером компании. Специалист электролаборатории выезжает на объект или изучает проектную документацию, однолинейную схему.

Когда проводятся испытания?

Лаборатория «Технопром Замер» проводит несколько типов проверок по измерению изоляции.

  • Приемо-сдаточные. Испытания проводятся на этапе завершения строительных работ перед сдачей объекта в эксплуатацию.
  • Контрольные. Испытания и замеры сопротивления изоляции проводится по требованию заказчика, для выяснения состояния электрической сети после проведения ремонта, либо аварийного случая.
  • Эксплуатационные. Замеры изоляции выполняются регулярно на протяжении всего времени использования электрической сети. Периодичность проведения проверок устанавливается нормативными документами.

Периодичность испытаний

При продолжительном использовании электрооборудования ухудшаются диэлектрические свойства изоляции. Испытания и замер сопротивления изоляции кабелей и проводов в процессе эксплуатации проводятся не реже 1 раза в 3 года. Для специальных установок установлен интервал в 1 год. Это помещения с повышенной опасностью: большая концентрация токопроводящей пыли, агрессивная среда, высокая влажность, пожароопасные. Такие требования установлены правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Измерения выполняют лаборатории, зарегистрированные Ростехнадзором.

Методика проведения замеров

Перед проведением замеров нужно обеспечить безопасное выполнение работ. Для этого требуется отключить электрооборудование, чтобы обесточить все кабели и провода, подвергаемые электроизмерениям. При проверках сетей освещения должны быть сняты все лампы и отключены выключатели.

Первый этап проведения измерения сопротивления изоляции – визуальный осмотр. Обследуются все кабельные линии, электропроводка, места присоединения к оборудованию.

После этого электротехническая лаборатория приступает к измерениям. На подготовительном этапе проверяется исправность прибора. После этого проверяется отсутствие напряжения на испытуемом участке. Для этого используется проверенный и исправный индикатор напряжения соответствующего номинала. Схема проведения испытания проводки освещения изображена на рисунке. Лампы в светильниках, в испытании не участвуют.

Замеры сопротивления

При испытании проводки освещения объектом испытания являются: сама проводка (кабели, провода, сама оболочка и защитные экраны) светильники с патронами под лампы и корпусами, выключатели освещения и розетки (если есть в схеме). Лампы в светильниках в испытании не участвуют.

Схема испытания кабельной силовой кабельной линии изображена на рисунке:

Измерение сопротивления фазной и междуфазной изоляции кабеля.

Замеры сопротивления

Замеры сопротивления изоляции электропроводки и кабелей выполняются между:

  • всеми фазами (А – В, В – С, С – А),
  • каждой фазой и нейтралью (A – N, B – N, C – N),
  • каждой фазой и землей (А – РЕ, В – РЕ, С – РЕ),

Фиксирование показаний мегомметра происходит с периодичностью в 1 минуту. После проверки, снимается емкостной заряд, образовавшийся во время измерений. Для этого, на испытанный участок накладывается переносное заземление.

Показания сопротивления изоляционного материала при проверке должны соответствовать нормам Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Минимальное допустимое значение сопротивления для кабелей напряжением до 1000 В – 0,5 МОм. Для кабелей выше 1000 В это значение не нормировано. Провода и кабельные линии с неудовлетворительными характеристиками изоляционного покрытия не разрешается ставить под напряжение. Такие элементы электрической сети в обязательном порядке подлежат замене или ремонту.

Источник: t-zamer.ru

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 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%

Более подробный прайс-лист на замеры сопротивления изоляции, петли фазы нуль и другие Вы можете посмотреть в соответствующем разделе нашего сайта.

Почему мы?

  • Мы выполняем работы в максимально сжатые сроки. С момента поступления заявки до передачи готового отчета проходит не более трех дней.
  • Мы гарантируем присутствие руководителя лаборатории в случае возникновения разногласий с проверяющими органами, эти гарантии являются неотъемлемой частью договора.
  • При выявлении мелких неисправностей, устраним бесплатно, на месте.
  • Бесплатный выезд специалиста на объект, для расчета стоимости работ.

Что Вы получите по результатам выполненных работ?

По результатам выполненных работ мы 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.

Кто и как выполняет замер сопротивления изоляции?

Проверка сопротивления изоляции 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 от поражения людей электрическим током. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо своевременно проводить данные измерения. Технический отчет о проведении замера сопротивления изоляции необходимо предъявить инспектору МЧС при проверке соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты.

Значения сопротивления изоляции указывают в мегаомах [МОм]. Соответственно замер сопротивления изоляции проводится с использованием мегомметров. Для проведения таких работ нужен допуск на проведение специальных работ. Поэтому часто замер сопротивления изоляции проводят специальные электроизмерительные лаборатории, укомплектованные квалифицированным персоналом. Процедура измерения сопротивления изоляции описана в ГОСТ 3345-76. Она предусматривает подключение клемм мегомметра к жилам кабельной линии и подачу высокого напряжения. Пока идет проведение замера сопротивления изоляции, вся нагрузка должна быть отключена.

Замеры сопротивленияСопротивление изоляции 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 замер сопротивления изоляции проводов проложенных в земле лучше проводить в период максимальной влажности грунта. Нормированное значение сопротивления изоляции 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 для измерения сопротивления изоляцииЕсли же проводится проверка сопротивления изоляции кабелято 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 на замер сопротивления изоляции стоимость, которого зависит от количества кабельных линий, другое название этого документа — акт сопротивления изоляции. Акт, в который записывается измерение сопротивления изоляции кабелей  должен храниться в электролаборатории не менее пяти лет.

Минимальные значения сопротивления изоляции

Минимальное нормированное значения этого показателя зависит от назначения цепи. Например, сопротивление изоляции кабеля силового до 1000 В должно быть не меньше 0,5 МОм. Таким же сопротивлением изоляции проводов должны обладать вторичные цепи и устройства защиты и управления. В случае, когда замеры сопротивления изоляции проводов показали 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.

Замеры сопротивления

На фото выше сопротивление изоляции 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  замеров сопротивления изоляции обозначена в ПТЭЭП (приложение 3.1). В частности, измерение сопротивления изоляции электропроводки (включая осветительную сеть) проводится на особо опасных объектах каждый год. В остальных случаях замеры сопротивления изоляции проводов проводят раз в три года. Проверка электрического сопротивления изоляции лифтов и кранов проводится каждый год. Сроки в которые должно проводится измерение сопротивления изоляции электрооборудования (сварочные аппараты, переносные электроприемники) составляют полгода. Несоблюдение сроков, в которые нужно выполнить измерение сопротивления изоляции проводов, не только повышает вероятность возникновения аварийной или опасной ситуации, но и влечёт за собой санкции.

Так, если проверка сопротивления изоляции проводов 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 замера сопротивления изоляции проводов, в соответствии с техническими условиями эксплуатируемого оборудования.  Обычно измерение сопротивления изоляции кабеля проводят при эксплуатационных испытаниях.

Видео как производится измерение

Получить консультации или заказать измерение сопротивления изоляции от компании Балтсервис можно связавшись с нами любым удобным для Вас способом:

  • позвонить по телефону (812) 244 58 21 с 9 до 18 часов по Московскому времени
  • написать на электронный адрес office@baltservice.net
  • отправить заявку через форму заявки
  • написать в онлайн-консультант

Наши менеджеры всегда к Вашим услугам!!!

 

Источник: Baltservice.net

Устройство и принцип работы мегаомметра

Старение изоляции электропроводки, как и любой электрической цепи, невозможно определить мультиметром. Собственно, даже при номинальном напряжении 0,4 кВ на силовом кабеле, ток утечки через микротрещины в изоляционном слое будет не настолько большой, чтобы его можно было зафиксировать штатными средствами. Не говоря уже про измерения сопротивления неповрежденной изоляции жил кабеля.

В таких случаях применяют специальные приборы – мегаомметры, измеряющие сопротивления изоляции между обмотками двигателя, жилами кабеля, и т.д. Принцип работы заключается в том, что на объект подается определенный уровень напряжения и измеряется номинальный ток. На основании этих двух величин производится расчет сопротивления согласно закону Ома ( I = U/R и R=U/I ).

Характерно, что в мегаомметрах для тестирования используется постоянный ток. Это связано с емкостным сопротивлением измеряемых объектов, которое будет пропускать переменный ток и тем самым вносить неточности в измерения.

Конструктивно модели мегаомметров принято разделять на два вида:

  • Аналоговые (электромеханические) — мегаомметры старого образца.
    Аналоговый мегаомметр
    Аналоговый мегаомметр
  • Цифровые (электронные) – современные измерительные устройства.
    Электронный мегаомметр
    Электронный мегаомметр

Рассмотрим их особенности.

Электромеханический мегаомметр

Рассмотрим упрощенную электрическую схему мегаомметра и его основные элементы

Упрощенная схема электромеханического мегаомметра
Упрощенная схема электромеханического мегаомметра

Обозначения:

  1. Ручной генератор постоянного тока, в качестве такового используется динамо-машина. Как правило, для получения заданного напряжения скорость вращения рукояти ручного генератора должна бить около двух оборотов в течение секунды.
  2. Аналоговый амперметр.
  3. Шкала амперметра, отградуированная под показания сопротивления, измеряемого в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм). В основу калибровки положен закон Ома.
  4. Сопротивления.
  5. Переключатель измерений кОм/Мом.
  6. Зажимы (выходные клеммы) для подключения измерительных проводов. Где «З» – земля, «Л» – линия, «Э» – экран. Последний используется, когда необходимо проверить сопротивление относительно экрана кабеля.

Основное преимущество такой конструкции заключается в его автономности, благодаря использованию динамо-машины прибор не нуждается во внутреннем или внешнем источнике питания. К сожалению, у такого конструктивного исполнения имеется много слабых мест, а именно:

  • Чтобы отобразить точные данные для аналоговых приборов важно минимизировать фактор механического воздействия, то есть мегаомметр должен оставаться неподвижным. А этого трудно добиться, вращая ручку генератора.
  • На отображаемые данные влияет равномерность вращения динамо-машины.
  • Часто в процессе измерения приходится задействовать усилия двух человек. Причем один из них выполняет сугубо физическую работу, — вращает ручку генератора.
  • Основной недостаток аналоговой шкалы – ее нелинейность, что также негативно отражается на погрешности измерений.

Заметим, что в более поздних аналоговых мегаомметрах производители отказались от использования динамо-машины, заменив ее возможностью работы от встроенного или внешнего источника питания. Это позволило избавиться от характерных недостатков, помимо этого у таких устройств существенно увеличились функциональные возможности, в частности, расширился диапазон калибровки напряжения.

Современная аналоговая модель мегаомметра Ф4102
Современная аналоговая модель мегаомметра Ф4102

Что касается принципа работы, то он в аналоговых моделях остался неизменным и заключается в особой градации шкалы.

Электронный мегаомметр

Основное отличие цифровых мегаомметров заключается в применении современной микропроцессорной базы, что позволяет существенно расширить функциональность приборов. Для получения измерений достаточно задать исходные параметры, после чего выбрать режим диагностики. Результат будет выведен на информационное табло. Поскольку микропроцессор производит расчеты исходя из оперативных данных, то класс точности таких устройств существенно выше, чем у аналоговых мегаомметрах.

Отдельно следует упомянуть о компактности цифровых мегомметров и их многофункциональности, например, проверка устройств защитного отключения, замеры сопротивления заземления, петель фаза/ноль и т.д. Благодаря этому при помощи одного устройства можно провести комплексные испытания и все необходимые измерения.

Как правильно пользоваться мегаомметром?

Для проведения испытаний важно правильно выставить диапазоны измерений и уровень тестового напряжения. Проще всего это сделать, воспользовавшись специальными таблицами, где указываются параметры для различных тестируемых объектов. Пример такой таблицы приведен ниже.

Таблица 1. Соответствие уровня напряжения допустимому значению сопротивления изоляции.

Испытуемый объект Уровень напряжения (В) Минимальное сопротивление изоляции (МОм)
Проверка электропроводки 1000,0 0,5>
Бытовая электроплита 1000,0 1,0>
РУ, Электрические щиты, линии электропередач 1000,0-2500,0 1,0>
Электрооборудование с питанием до 50,0 вольт 100,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 вольт 250,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
Электрооборудование с питанием до 380,0 вольт 500,0-1000,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
Оборудование до 1000,0 В 2500,0 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте

Перейдем к методике измерений.

Пошаговая инструкция измерения сопротивления изоляции мегаомметром

Несмотря на то, что пользоваться мегаомметром несложно, при испытаниях электроустановок необходимо придерживаться правил и определенного алгоритма действий. Для поиска дефектов изоляции генерируется высокий уровень напряжения, которое может представлять опасность для жизни человека. Требования ТБ при проведении испытаний будут рассмотрены отдельно, а пока речь пойдет о подготовительном этапе.

Подготовка к испытаниям

Перед началом тестирования электрической цепи, необходимо обесточить ее и снять подключенную нагрузку. Например, при проверке изоляции домашней проводки в квартирном щитке необходимо отключить все АВ, УЗО и диффавтоматы. Штепсельные соединения следует разомкнуть, то есть отключить электроприборы от розеток. Если проводится испытания линий освещения, то из всех осветительных приборов следует удалить источники света (лампы).

Следующее действие подготовительного этапа – установка переносного заземления. С его помощью убираются остаточные заряды в тестируемой цепи. Организовать переносное заземление несложно, для этого нам понадобиться многожильный проводник (обязательно медный), сечение которого не менее 2,0 мм2. Оба конца провода освобождаются от изоляции, потом один из них подключают на шину заземления электрощитка, а второй крепится к изоляционной штанге, за неимением последней можно использовать сухую деревянную палку.

Медный провод должен быть прикреплен к палке таким образом, что бы им можно было прикоснуться к токоведущим линиям измеряемой цепи.

Подключение прибора к испытуемой линии

Аналоговые и цифровые мегаомметры комплектуются 3-мя щупами, два обычные, подключаемые к гнездам «З» и «Л», и один с двумя наконечниками, для контакта «Э». Он применяется при испытании экранированных кабельных линий, которые в быту, практически, не используются.

Для тестирования однофазной бытовой проводки производим подключение одинарных щупов к соответствующим гнездам («земля» и «линия»). В зависимости от режима испытания зажимы-крокодилы присоединяем к тестируемым проводам:

  • Каждый провод в кабеле тестируется относительно остальных жил, которые соединены вместе. Тестируемый провод подключается к гнезду «Л», остальные, соединенные вместе жилы к гнезду «З». Подобная схема подключения приведена на рисунке.
    Подключение мегаомметра
    Подключение мегаомметра

Если показатели отвечают норме, то на этом можно закончить испытания, в противном случае тестирование продолжается.

  • Каждый из проводов проверяется относительно земли.
  • Осуществляется проверка каждого провода относительно других жил.

Алгоритм испытаний

Рассмотрев все основные этапы можно перейти, непосредственно, к порядку действий:

  1. Подготовительный этап (полностью описан выше).
  2. Установка переносного заземления для снятия электрического заряда.
  3. На мегаомметре задается уровень напряжения, для бытовой проводки – 1000,0 вольт.
  4. В зависимости от ожидаемого результата выбирается диапазон измерения сопротивления.
  5. Проверка обесточенности тестируемого объекта, сделать это можно при помощи индикатора напряжения или мультиметра.
  6. Производится подключение специальных щупов-крокодилов измерительных проводов к линии.
  7. Отключение переносного заземления с тестируемого объекта.
  8. Осуществляется подача высокого напряжения. В электронных мегаомметрах для этого достаточно нажать кнопку «Тест», если используется аналоговый прибор, следует вращать ручку динамо-машинки с заданной скоростью.
  9. Считываем показания прибора. При необходимости данные заносятся в протокол измерений.
  10. Снимаем остаточное напряжение при помощи переносного заземления.
  11. Производим отключение измерительных щупов.

Чтобы измерить состояние других токоведущих проводников, описанная выше процедура повторяется, пока не будут проверены все элементы объекта, то есть речь идет об окончании замеров при испытании электрооборудования.

По итогам испытаний принимается решение о возможности эксплуатации электроустановки.

Правила безопасности при работе с мегаомметром

При испытаниях электрооборудования к работе с мегаомметром должен допускаться электротехнический персонал, у которого группа электробезопасности не ниже третьей. Даже если измерения производятся в быту, тем, кто намерен использовать мегаомметр следует ознакомиться с основными требованиями ТБ:

  • При тестировании следует использовать диэлектрические перчатки, к сожалению, данное требование часто игнорируется, что приводит к частым травмам.
  • Перед проведением испытаний, необходимо убрать посторонних лиц с тестируемого объекта, а также вывесить соответствующие предупреждающие плакаты.
  • При подключении щупов необходимо касаться их изолированных участков (рукоятей).
  • После каждого из измерений, следует не забывать подключать переносное заземление, прежде чем отключать контрольные кабели.
  • Измерения должны проводиться только при сухой изоляции, если ее влажность превышает допустимые пределы, испытания переносятся.

Источник: www.asutpp.ru


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.