Замеры сопротивления

Измерение сопротивления изоляции электропроводки должно выполняться во время приемо-сдаточных работ; периодически, согласно нормам и установленным правилам, а также после проведения ремонтов сети освещения. При этом производится не только замер сопротивления изоляции между фазных и нулевых проводов, но и сопротивление изоляции между ними и проводником заземления.

Это позволяет вовремя диагностировать и устранять возможные повреждения изоляции, что снижает риск коротких замыканий и пожаров.

Работа с мегаомметром

Что такое мегаомметр?

Прибор для замера сопротивления изоляции электропроводки называется мегаомметр. Принцип его действия основан на измерении токов утечки между двумя точками электрической цепи. Чем они выше, тем ниже сопротивление изоляции, и, соответственно, данная электроустановка требует повышенного внимания.

Итак:

  • На данный момент на рынке представлены мегаомметры двух основных типов. Приборы, работающие от встроенного в прибор генератора, и более современные мегаомметры с наличием аккумулятора.

  • По типоразмеру мегаомметры можно разделить на устройства с номинальным напряжением в 100В, 500В, 1000В и 2500В. Самые маленькие мегаомметры применяются для испытания электроустановок до 50В.В зависимости от номинальных нагрузок для цепей напряжением до 660В обычно применяют устройства на 500 или 1000В. Для цепей напряжением до 3кВ — мегаомметры на 1000В, а для электроустановок и проводников большего напряжения приборы на 2500В.

Кто и когда имеет право производить замеры мегаомметром

Приборы замера сопротивления изоляции электропроводки имеют определенные требования по работе с ними. Так для самостоятельной работы мегаомметром в электроустановках до 1000В вам необходима третья группа допуска по электробезопастности.
Итак:

  • Периодичность замеров сопротивления изоляции электропроводки определяется ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и для электропроводки осветительной сети составляет 1 раз в три года. Такие же нормы действуют для электропроводки офисных помещений и торговых павильонов.

Обратите внимание! Наружная электропроводка и проводка, выполненная в особо опасных помещениях, должна проходить замер сопротивления изоляции ежегодно. Кроме того ежегодно проходит проверку электропроводка кранов, лифтов, детских и оздоровительных учреждений.

  • Периодичность проверки сопротивления изоляции электропроводки электрических печей составляет 1 раз в полгода. При этом замеры должны производиться во время максимально нагретого состояния печи.
    Кроме того раз в полгода следует визуально осматривать состояние заземления печи. Эти же нормы проверки относятся и к сварочным аппаратам.

Как работать с мегаомметром?

Для подключения к электрической сети прибор зaмерa сопротивления изоляции электропроводки имеет два вывода длиной до трех метров. Они дают возможность подключать прибор к электрической цепи.

Обратите внимание! Для работы с мегаомметром во всех электроустановках, на которых предстоит производить замеры, следует снять напряжение. Кроме того следует снять напряжение с соседних электроустановок, к которым возможно случайное прикосновение.

Итак:

  • Перед применением мегаомметр должен быть проверен на работоспособность. Для этого сначала закорачиваем выводы прибора накоротко. Затем вращаем ручку генератора и проверяем наличие цепи по показаниям прибора. После этого изолируем выводы друг от друга и проверяем максимально возможные показания на приборе.
  • После этого приступаем непосредственно к замерам. Для замеров трехпроводной однофазной цепи последовательность операций должна быть следующей:
    1. В сети освещения выкручиваем все лампы и отключаем все электроприборы от розеток.

    2. После этого включаем все выключатели сети освещения.
    3. Согласно ПБЭЭ (Правил безопасной эксплуатации электроустановок), все работы с мегаомметром должны выполняться в диэлектрических перчатках. Ведь напряжение на выводах прибора — минимум 500В, поэтому данным требованием не стоит пренебрегать.
    4. Подключаем выводы к фазному и нулевому проводу сети освещения. Производим замер. Согласно ПТЭЭП, он должен показать значение не меньше 0,5 МОм.

Обратите внимание! При выполнении замера должны быть приняты меры по предотвращению повреждения полупроводниковых и микроэлектронных приборов в цепи. Поэтому если в вашей цепи таковые присутствуют, их необходимо «выцепить» до проведения замеров.

  • После выполнения замера фазный провод следует разрядить, прежде чем прикасаться к нему. Вообще емкость проводников освещения не велика и этот пункт можно бы было опустить, но, в случае наличия в вашей сети больших индуктивных или емкостных сопротивлений, снятие заряда с проводника обязательно, ведь цена невыполнения этого действия, может быть очень велика. Кстати по этой же причине мы не измеряем коэффициент абсорбции изоляции.
  • Затем производим такие же замеры по отношению между фазным проводом и заземлением и нулевым проводом и заземлением. Во всех случаях показания должны быть выше 0,5МОм.
  • Если необходимо выполнить замер сопротивления изоляции трехфазной цепи, то последовательность операций такая же. Только количество замеров больше, ведь нам необходимо замерить изоляцию между всеми фазными проводниками, нулевым проводом и землей.

Несколько слов о мультиметре

Большинство мультиметров имеют функцию замера сопротивления. Но измеряют они не сопротивление изоляции, а сопротивление электрической цепи.

Поэтому для проведения периодических проверок сопротивления изоляции он не предназначен. Мультиметр позволит вам своими руками отыскать место повреждения провода, найти плохой контакт, проверить целостность заземляющего проводника, а также еще целый ряд необходимых задач. Но замерить сопротивление изоляции он не способен.

Вывод

Надеемся, наша инструкция поможет вам определиться со сроками и методами проведения проверки сопротивления изоляции. Ведь многочисленные видео в сети интернет зачастую дают информацию несоответствующую действительности о возможности использования для этих целей мультиметра.

Недаром в большинстве случаев такими измерениями занимаются специальные высоковольтные лаборатории, которые имеют все необходимое оборудование, специалистов и сертификацию, согласно действующего законодательства.

Источник: Elektrik-a.su

Для чего изолируются провода

Главное предназначение изоляционного покрытия – защита токопроводящих жил от контакта с окружающей средой и другими кабелями. Для этого используются разные материалы с диэлектрическими свойствами. Они препятствуют появлению тока в тех местах, где его быть не должно. Слой изоляции предотвращает:


  • возникновение короткого замыкания;
  • утечку электрического заряда;
  • случайное прикосновение человека к токоведущим элементам;
  • контакт силовых частей энергетических установок с внешней средой.

Замеры сопротивления изоляции проводятся на групповых кабельных линиях, силовых сетях, энергетическом оборудовании. Чем чаще выполняются обследования, испытания и измерения, тем безопаснее, надежнее эксплуатация систем электроснабжения и энергетических установок.

Замеры сопротивления

Причины нарушения изоляции

Диэлектрическая оболочка хрупкая и у нее невысокие показатели механической прочности. Прокладка кабеля, ремонт здания, а также электромонтажные работы могут привести к повреждению изолирующего покрытия. Локальный нагрев контактных соединений по причине возникновения повышенного напряжения способствует износу диэлектрического слоя, ухудшению его физико-механических характеристик.

Тепло, которое распространяется по алюминиевой или медной жиле, передает температуру на полимерный материал, существенно понижая его изолирующую способность. Это опасно утечкой электрического заряда и поражением током людей. Поэтому осмотру подлежат все элементы энергетических установок и силовых линий:

  • соединительные коробки;
  • вводно-распределительные устройства;
  • контакты проводников с автоматическими выключателями;
  • нулевая шина;
  • розетки;
  • осветительные приборы и др.

Корпуса средств коммутации делают из керамических диэлектриков. Распространенные причины снижения их изолирующих качеств – оседание на поверхность пыли, металлических опилок, загрязнение.

Периодическое испытание таких функциональных компонентов электросетей необходимо для обеспечения эксплуатационной безопасности. Причиной снижения изолирующих характеристик становится обугливание в результате короткого замыкания. Важный негативный фактор – влажность.

Повреждение инженерно-технических коммуникаций здания (трубопроводов, системы водоснабжения, канализационных коллекторов, вентиляции) образует конденсат, затопление подвальных помещений с установленными распределительно-энергетическими устройствами. И между фазными контактами с разными электрическими потенциалами появляются микроскопические капли воды. Смешиваясь с пылевыми и грязевыми частицами, они приобретают повышенные токопроводящие свойства. Это разрушает изоляцию и приводит к коротким замыканиям.

Замеры сопротивления

Наибольший риск повредить диэлектрическую оболочку кабелей – при ремонтах и межремонтных испытаниях, а также при неправильной эксплуатации. Повреждения проявляются после ремонта и через несколько лет активного использования. Имеют значение следующие факторы:


  • неосторожное обращение с элементами энергетической сети;
  • постоянное воздействие резких температурных перепадов, солнечного ультрафиолета, осадков и пр.;
  • превышение расчетных нагрузок из-за подключения большого количества энергоемких приборов;
  • естественный износ изоляции при многолетней эксплуатации.

Иногда бывают скрытые производственные дефекты полимерного материала, которые проявляются с течением времени. Для их обнаружения проводятся регулярная ревизия и комплекс специальных диагностических мероприятий.

Для чего проводят замер сопротивления

Выполнение замера сопротивления и электрических характеристик направлено на получение свежих сведений о работоспособности оборудования, его функциональном состоянии. Эта техническая диагностика позволяет удостовериться, что нет предаварийных состояний установок и отдельных узлов, узнать параметры тока утечки при подаче напряжения.

Измерения ориентированы на достижение максимальной безопасности эксплуатации энергетического оборудования. В соответствии с требованиями Госпожнадзора в гражданских зданиях измерения сопротивления диэлектрического слоя проводников должны делать не реже одного раза в 12 месяцев. Если диагностика необходима после ремонта или замены составляющих энергосети, то ее следует выполнять только после завершения всех электромонтажных работ.

Требования из норм электробезопасности


Согласно действующим требованиям Госэнергонадзора, комплекс испытательных, диагностических, электроизмерительных мероприятий должен выполняться с временными интервалами, которые регламентируются установленными нормами предупредительно-планового ремонта (ППР). Электротехническое обследование состоит из проверки сопротивления фаза-нулевой петли и диагностики цепей между заземленными установками и отдельными их частями.

Замеры сопротивления

Замер сопротивления изоляции электропроводки, периодичность, состав инженерно-исследовательских процедур утверждаются техническим руководителем потребителя. Согласно главе 12 «Межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электрооборудования», выполняющие проверку сотрудники должны иметь допуск установленной государственной формы, пройти инструктаж.

Направляющая организация несет ответственность за соблюдение командированными работниками нормативных актов и положений правил электробезопасности.

Технические мероприятия осуществляются на основании специального наряда-допуска. Правила электробезопасности требуют:


  • предварительно ознакомиться с техническим паспортом оборудования и схемой энергосети;
  • проверить отсутствие напряжения на диагностируемых установках;
  • производить подключение/отключение измерительных приборов только на полностью обесточенном оборудовании;
  • пользоваться сертифицированными, заведомо рабочими измерительными приборами;
  • применять средства электрозащиты и инструменты с заизолированными рукоятями.

Проводящая проверку бригада должна состоять минимум из двух человек и быть квалифицированной по третьему классу электробезопасности, а руководитель работ – по четвертому.

Периодичность замеров

Осмотр состояния защитного покрытия проводников и электрического оборудования выполняется на промышленных, складских и технических объектах раз в год при стандартных условиях эксплуатации и каждые 6 месяцев в особо сложных производственных обстоятельствах. Нормативным документом и основанием для технической инспекции служит положение 3 ПТЭЭП, в котором указана периодичность замеров сопротивления изоляции для всех видов энергетических сетей.

Временной интервал между ревизиями определяется специализацией предприятия, условиями эксплуатации электрооборудования. Наиболее часто такая техническая экспертиза проводится на объектах, где существует повышенная угроза поражения током. К подобным условиям относятся:

  • экстремально высокие температуры;
  • большая влажность;
  • существенная концентрация токопроводящих покрытий, конструкций и элементов;
  • малая площадь производственного участка при большом скоплении электрооборудования.

В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей плановая проверка состояния изоляции осуществляется:

  • в зданиях административного предназначения и жилых многоквартирных домах один раз в три года;
  • в торгово-развлекательных комплексах – каждые 12 месяцев;
  • на технических и промышленных объектах – один раз в полгода.

Приборы и средства измерения

Для замера показателя сопротивления диэлектрического покрытия проводников используется мегаомметр – прибор, принцип работы которого заключается в анализе силы токов утечки, возникающих между соседними точками цепи. Этими показаниями определяется состояние изолирующего слоя. Если напряжение выше допустимого предела, то сопротивление полимерного материала или керамического элемента низкое. Обнаружение такого нежелательного явления требует улучшения диэлектрических свойств изоляции.

Для оценки сопротивления сетей и оборудования применяют мегаомметр двух типов: с интегрированным генератором и с внешним аккумулятором. По номинальному напряжению такие средства технической диагностики бывают 100-, 500-, 1000-, 1500-, 2500-вольтными. Мегаомметры оснащены гибкими медными щупами длиной 2–3 м. Подключаемые к проверяемому оборудованию концы имеют зажимы-крокодилы. Электроустановки рабочим напряжением до 50 В тестируются средством диагностики минимального номинала.

Замеры сопротивления

Периодически измерения сопротивления изоляции проводятся более мощными мегаомметрами. Это определяется показателями номинальной нагрузки электрической системы. Процесс замера сопротивления изоляции осуществляется в следующей последовательности:

  1. Съем показателей заземления, зануления и вольтажа между токопроводящими жилами.
  2. Определение разницы электрических потенциалов всех проводов.

На промышленном оборудовании должно измеряться полное сопротивление между каждой токоведущей жилой и заземлением. Тестирование длится не менее одной минуты.

Нормы

Для изоляции всех видов кабельной продукции действуют соответствующие нормативы ПУЭ (правила устройства электроустановок) по показателям сопротивления изоляции в режиме тестирования постоянным током. Силовые высоковольтные линии, работающие в энергетических системах напряжением от 1000 В, не имеют четко регламентированных значений. Однако оптимальным считается показатель не более 10 МОм. Низковольтные проводники номинальным напряжением до 1000 В должны демонстрировать показатели, не превышающие 0,5 МОм.

Предельно допустимый уровень, установленный для контрольных кабелей, составляет 1 МОм. Периодичность проведения замеров позволяет сравнить значения, показанные тестируемым оборудованием, с установленным государственным стандартом. Сопротивление изолирующего покрытия бытовой электропроводки должно укладываться в 0,5 МОм.

Как измерять

Перед началом замера мегаомметр обязательно проверяют на работоспособность. Для этого внешние контакты прибора необходимо замкнуть между собой. Поворотом ручки генератора устанавливают необходимое электрическое напряжение. Затем контакты разделяются, изолируются. После этого с устройства необходимо снять данные о предельно возможных показаниях. Методика заключается в измерении разницы между приложенным постоянным напряжением изолирующего слоя и током, который утекает сквозь него.

Замеры сопротивления

Перед подключением к диагностируемому оборудованию нужно осмотреть на предмет поиска повреждений электропроводку и распределительные коробки, в которых соединяются жилы. Затем исследуются точки непосредственного соединения проводов. В однофазной сети замеры осуществляются между проводником фазы и нулевым проводом. Число измерений должно соответствовать количеству токопроводящих жил. Регламентированные сроки проверки электрооборудования в такой системе – один раз в три года.

Стандартная методика

Принцип измерения зависит от типа, характера, классификации энергетической системы. Для проверки сопротивления изоляции контрольного кабеля провод от схемы не отсоединяется. Во время измерения к прибору нельзя прикасаться. Все данные записываются в специальном журнале. Стандартный алгоритм диагностики следующий:

  1. С помощью мультиметра убедитесь в том, что все оборудование отключено от источника питания и по проводам не проходит остаточный ток.
  2. Выполняются установка испытательного заземления клипсами и фиксация их на проводнике, изоляция которого подлежит проверке. Все жилы разводятся так, чтобы исключить их случайное соприкосновение.
  3. Мегаомметр устанавливается на максимальное напряжение в 2500 В. Каждая токопроводящая жила измеряется отдельно на протяжении 60 секунд.
  4. Все показания устройства заносятся в соответствующую графу технического отчета.

Замер сопротивления диэлектрического покрытия контрольного кабеля проще. Можно установить на мегаомметре напряжение в 500 В. Один внешний вывод с зажимом на конце подсоединяется к токопроводящей жиле, а второй – к заземлению. Таким стандартным способом проверяются все имеющиеся в системе провода.

Источник: electrika.online

Многих людей интересуют функции электроизмерительной лаборатории и ее основные задачи. Некоторые считают, что использование такой лаборатории приводит к дополнительным расходам и практически не приносит никакой пользы. На самом деле это не так, поскольку электроизмерительная лаборатория выполняет различные задачи, без которых не может обойтись ни одно предприятие.

Основные задачи электролаборатории:

  • замер сопротивления изоляции;
  • проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (измерение сопротивления изоляции кабеля);
  • проверка согласования параметров цепи «Фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты (проверка сопротивления петли фаза нуль);
  • проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств (замер сопротивления заземления);
  • измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий;
  • комплексное испытание электрооборудования;
  • проверка работоспособности УЗО при возникновении токов утечки в защищаемой линии (измерение УЗО);
  • проверка работоспособности автоматических выключателей.

Одной из основных услуг нашей фирмы являются электроизмерительные работы. Мы проводим контроль и испытание электрического оборудования и электросетей различной мощности. При помощи современного оборудования проводятся замеры сопротивления изоляции и измерение петли фаза ноль. Использование современных высокоточных приборов позволит надежно и качественно определить уровень безопасности электрических установок и соответствие параметров их работы действующим техническим документам. Наша лаборатория работает с учетом всех требований, которые предъявляются инспектирующими органами надзора. Сегодня все функционирующее электрооборудование должно проходить обязательное тестирование, которое включает измерение сопротивления заземления,проверка согласования параметров цепи «Фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и замер изоляции.

Важным преимуществом нашей компании является большой опыт работы с различными предприятиями и организациями. Поэтому, качество электроизмерительных работ находится на очень высоком уровне. Все услуги, такие как проверка сопротивления изоляции или измерение сопротивления контура заземления сдаются строго в указанный срок. Лаборатория для электроизмерений, которая используется нашей компанией, зарегистрирована в соответствующих надзорных органах. Благодаря этой регистрации наша компания может проводить электроизмерительные работы на электрооборудовании, мощность которого превышает 10000 В.

При помощи электроизмерительной лаборатории можно проводить различные виды измерений, касающихся работы электрооборудования:

  • Испытания, регламентированные органами энергонадзора.
  • Регулярное проведение замеров, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций и различных технических проблем.

После проведения измерений специалисты компании дают заказчику комплексный отчет, который используется во время проверки работы электрооборудования. Если по ходу измерения сопротивления изоляции или других замеров были выявлены какие-либо нарушения или дефекты, то наши специалисты составят ведомость с этими дефектными данными. Она является важным сопроводительным документом при работе с электрическими установками.

Одной из функций электроизмерительной лаборатории является измерение сопротивления изоляции в электрической проводке, электрооборудовании и вторичных цепях. Наше оборудование может работать с цепями напряжением более 1 кВ. В качестве основного показателя, использующегося для определения уровня надежности изоляции, выступает сопротивление в изоляции системы. Кроме того, оценивается петля фаза ноль. Все испытания и замеры в нашей лаборатории проводятся с учетом определенных требований, регламентированных органами надзора.

Источник: srr-energo.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

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

Adblock
detector