Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проводов мегаомметром в Москве по доступной цене — замер, испытания и расчет от Testvolt
Электролаборатория TESTVOLT проводит измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром. Расскажем, что это за измерительный прибор, какие виды бывают, как им пользоваться, а главное – для каких целей.
Для чего нужна проверка
Внутри провода находится одна или несколько жил (например, медных). Они должны быть изолированы друг от друга, человека, а также от окружающей среды, в том числе от воздуха, влаги. Таким изолятором является пластмассовый, резиновый или выполненный из других электроизоляционных материалов кожух кабеля.
У этой неметаллической оболочки есть такой показатель, как сопротивление (измеряется в омах). Оно обратно проводимости, то есть определяет, насколько хорошо сердцевина защищена от проведения электрической энергии. Есть поверхности и материалы, которые называются токопроводящими. У них, соответственно, это свойство на низком уровне, зато проводимость высокая. А вот у хорошего изолятора провода все должно быть наоборот, чтобы не происходило утечек тока и пробоев.
Мы предлагаем осуществлять проверку при вводе системы в эксплуатацию, при наличии подозрений на неисправности, а также регулярно в качестве превентивной меры с регулярностью. И чем старее проводка, тем чаще следует проводить испытания. Из-за чего может нарушиться изоляция:
- естественный износ, растрескивание – по прохождению длительного времени;
- повышенная влажность воздуха;
- механические повреждения – надрывы, царапины, растяжения;
- химические дефекты из-за нахождения в агрессивной среде.
Допустимые значения при замерах сопротивления изоляции мегаомметром
Этот показатель в технической литературе записывается как Rx. Нижние границы прописаны в ГОСТах, СанПиНах и других нормативных документах при изготовлении кабелей. Все перечислять достаточно долго и зачастую бессмысленно. Наиболее часто испытываются силовые линии с напряжением до 1 кВ. Для них Rx не должно быть ниже, чем 0,5 МОм. Если проводник предназначен для величин, превышающих 1 кВ, то замеры не осуществляются.
Устройство и принцип работы мегаомметра
Аппарат действует очень просто. На исследуемый кабель подается установленное заранее значение напряжения. В этот же момент производятся автоматические замены номинального тока. Зная две эти величины, можно применить закон Ома (формула R=U/I) и получить сопротивление изоляции.
Используется заряд именно постоянного тока. Переменный бы вносил некоторые неточности в исследовании.
Конструктивные особенности мегаомметров
Конструкция напрямую зависит от разновидности (их мы рассмотрим ниже). Но без разницы от того, какая модель устройства используется, все они будут содержать:
- Генератор напряжения на достаточно высокое количество вольт. Особенность в том, что поддерживается и подается одинаковый заряд, который выставляется на приборе заранее.
- Амперметр, который позволяет измерить силу тока (А).
- Измерительная шкала. Она может бывать в амперах (но тогда понадобятся вторично все замерять) или сразу проградуирована в омах.
Виды мегаомметров для измерения сопротивления изоляции проводов
Специалисты компании «Тествольт» пользуются только проверенным оборудованием, которое проходит регулярные проверки на точность. Все аппараты делятся на две категории по степени автоматизации процесса.
Электромеханические
Они укомплектованы механическим генератором. То есть чтобы осуществить подачу напряжения, нужно вручную задействовать динамо-машину – крутит ручкой со скоростью два оборота в секунду. Как и любая механика, в отличие от электроники, она имеет преимущества в своей автономности – не нужно подключение к сети или зарядка. Но в старом механизме, а этот образец не отличается современностью, есть большое количество недостатков:
- Точные данные можно получить только тогда, когда оборудование максимально статично. А при том, что нужно постоянно крутить ручку генератора, добиться неподвижности очень сложно.
- Иногда приходится работать вдвоем, чтобы обеспечить чистоту эксперимента.
- Наличие аналоговой, а не линейной шкалы также приводит к погрешностям.
Электронные
Основное отличие – встроенный микропроцессор, за счет чего расширяется функционал приборов. Понадобится только ввести исходные данные, произвести сам замер, на цифровом табло появится точный результат. Особенность и основное преимущество в повышенной точности аппарата. Есть и еще достоинства, которые приводят к повсеместному переходу от механических к электронным мегаомметрам – это их компактность, удобство в работе, а также многофункциональность, ведь их можно использовать для некоторых других электрических испытаниях.
Как правильно проверять сопротивление изоляции приспособлением
Главное в тестировании – это исправность и точность оборудования. Если в нем специалист уверен, то дело остается за его личными навыками, а именно, за умением подбирать верные показатели. Мы приведем таблицу для самостоятельных замеров:
Какой объект тестируется | Тестовое напряжение, которое нужно подавать, В | Минимально допустимое сопротивл. , МОм |
Электрическая проводка | 1000 | 0,5 |
Кухонная плита | 1000 | 1 |
Электрощиты и линии электропередач | 1000–2500 | 1 |
Другие электроприборы, которые потребляют до 50 Вт | 100 | 05, если иное не указано в техпаспорте изделия |
Оборудование, потребляющее до 380 вольт | 500–1000 | 0,5 |
Электрооборудование до 1000 Вт | 2500 | 0,5 |
Инженеры электролаборатории «Тествольт» знают и соблюдают все регламенты измерений, что позволяет получать максимально точные результаты.
Пошаговая инструкция
Можно отметить, что мегаомметр, а также испытания с его помощью – достаточно простые вещи. Но если не знать или не выполнять точного алгоритма, то даже эти действия станут проблематичными. Ведь любая работа с электроэнергией опасна, если неверно к ней подойти. К тому же нужно учитывать, что специалист при тестировании генерирует и подает прибором достаточно высокое напряжение, которое может травмировать. Поэтому важно соблюдать технику безопасности (о ней ниже), а также проводить испытания полностью в соответствии с указанной методикой. Раскроем ее этапы.
Подготовка
Сперва обязательно нужно снять подключаемую обычно нагрузку, то есть убрать все источники электропитания. Затем кабель необходимо обесточить. Если проверка производится дома, отключите УЗО и выдерните все вилки изо всех розеток, а из источников искусственного света уберите лампы накаливания (или иного типа).
Затем нужно заземлить этот участок. Заземление уберет остаточный заряд из обесточенной электроцепи. Для этого медный многожильный проводник подключить одним оголенным концом к шине электрощита, а другим – к изоляционной штанге. Если ее нет, подойдет сухая древесина.
На этом подготовительный этап закончен.
Подключение прибора к испытуемой линии
В любой комплектации и разновидности мегаомметра имеется три щупа. Два из них (они подключены к гнездам «З» и «Л», то есть земля и линия) нужно подвести к соответствующим проводам. Третий, маркируемый «Э», используется крайне редко для проверки экранируемых кабелей. При этом каждый провод зажимается крокодильчиком к линии по одному, относительно других жил, которые в этот момент заземляются. Если такой проверки недостаточно, то каждый из медных проводников можно протестировать по отношению к земле, а также к другим жилкам.
Алгоритм испытаний
Когда мы уже знаем, как проводить подготовку, а также осуществлять подключение, можно начать действовать по строгому порядку:
- Задать уровень тестового напряжения на мегаомметре. Часто это 1000 В, но более подробный список представлен в таблице выше.
- Выбрать диапазон сопротивления. Он зависит от ваших ожиданий о полученном результате.
- С помощью мультиметра удостовериться, что проверяемая сеть на момент проведения теста обесточена.
- Подключите щупы-крокодилы к контакту «Л». Как – описано выше.
- Уберите заземление с объекта.
- Подайте напряжение. Это или соответствующая кнопка, или начало вращения ручки генератора, как на старых аналоговых приборах.
- Записываем полученные данные в протокол.
- Опять заземляем систему, чтобы отвести остаточный ток.
- Отключаем установку.
После этого, специалисты компании «Тествольт» заполняют отчетную документацию и делают вывод о возможности последующей эксплуатации этого объекта.
Измерение изоляции асинхронного двигателя
Механизм проверяется по алгоритму:
- Отключение питания.
- Снятия остаточного напряжения заземлением.
- Прикрепление щупа к корпусу движка – главное, чтобы поверхность была металлическая, чистая, без краски.
- Второй контакт подсоединяется к каждой из обмоток поочередно.
Тестовое напряжение – 500 В.
Правила безопасности
ТБ при работе с мегаомметром предполагает:
- использование только специализированных, приспособленных для этого устройств, а также запчастей, например, щупов.
- Перед началом проверки оценить состояние прибора и расходников – на них не должно быть следов от механических или иных воздействий.
- Несколько раз перепроверьте – участок необходимо полностью обесточить.
- После каждой подачи напряжения используйте переносное заземление, чтобы убрать остаточный заряд.
- Производите все работы в диэлектрических перчатках.
Преимущества электролаборатории TESTVOLT
Наша компания оказывает качественные услуги и постоянно совершенствуется с 2014 года. На все предлагаемые виды работ мы имеем соответствующие лицензии и разрешения. Почему стоит обратиться именно к нам:
- У нас широкий спектр возможностей, оборудования, поэтому мы обслуживаем как клиентов с частными нуждами, так и заказы крупного масштаба – производственные объекты.
- Все наши инженеры имеют соответствующее образование и опыт, быстро и качественно справляются с поставленными задачами.
- Применяем только лучшие измерительные приборы, а также регулярно тестируем их на исправность и точность.
- Следим за нормативными документами и другими поправками, которые вносятся в законодательство РФ в этой области, поэтому всегда проводим тестирование и заполняем протоколы согласно нормативам.
Заключение
Мы рассказали об измерении сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий. Вы можете заказать услугу на нашем сайте. Подробнее о проведении испытаний можно посмотреть на видео:
Замер изоляции кабельных линий
Элетромонтажные работы › Электролаборатория ›
Замер изоляции кабельных линий реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на замер изоляции кабельных линий, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
Кабельные линии перед началом работ, а также с определенной периодичностью, проверяются на эксплуатационные характеристики, одна из которых сопротивление изоляции. Именно данная характеристика определяет, сможет ли кабель выдерживать токовые нагрузки, не перегреется ли он и не прогорит ли. Проверка сопротивления изоляции производится мегаомметром. Прибор этот не самый сложный в плане использования, но некоторые моменты применения требуют знаний. Итак, как провести измерение сопротивления изоляции кабельных линий мегаомметром.
Наши преимущества:
10
10 лет стабильной и успешной работы
500
Выполнено более 500 000 м2
₽
Почему у нас лучшая цена?
24
Минимальные сроки
100
100% контроль качества
5
5 лет гарантии на выполненные работы
1500
1500 м2 площадь собственных складских помещений
Существуют определенные нормативы, которые распределены по классификации самих кабельных линий, представленные в основном тремя позициями:
- силовые высоковольтные, где напряжение в системе превышает 1000 вольт;
- силовые низковольтные – это ниже 1000 вольт;
- контрольные системы и управления.
Кабели двух первых позиций измеряются мегаомметром при напряжении 2500 вольт. Контрольные при напряжении от 500 до 2500 вольт. При этом у каждой позиции свои нормы.
Кабеля контрольные, сигнальные, общего назначения
Это довольно большая группа изделий.
К ней можно отнести кабеля, монтируемые для цепей управления, автоматики, питания эл/приводов, подключения защитных, распределительных устройств и так далее. Для них нормой считается, если сопротивление изоляции не ниже 1. Но это общепринятый показатель. Точное значение, в зависимости от разновидности кабеля, следует искать в его сопроводительной документации.Для кабелей связи нормы сопротивления несколько иные, более «жесткие». Для линий городских н/ч – не менее 5, магистральных – 10 (МОм/км).
Если кабель имеет наружную оболочку из алюминия с покрытием из ПВХ, то норма сопротивления выше и равняется 20.
Примечание. ПУЭ оговаривает, что измерение сопротивления изоляции проводится мегаомметром с напряжением индуктора:
- для кабелей в цепях не более 500 В – 500;
- до 1 000 В – 1 000;
- все остальные – 2 500.
Специалистам не нужно объяснять, что все требования к сопротивлению изоляции указываются в технических заданиях, ГОСТ и СНиП на определенный вид работы. Его величину несложно узнать по паспорту кабеля, а при необходимости контроля состояния изделия произвести соответствующее измерение. Специфика этой операции оговорена в п. 1.8.7. ПУЭ (7-я редакция).
В быту для оценки степени износа изоляции силового кабеля можно воспользоваться следующей таблицей, которая отражает ориентировочные усредненные нормы.
Так как непрофессионал не в состоянии учесть всех нюансов конструктивного исполнения изделия и его использования, этого, как правило, вполне достаточно, чтобы понять, стоит ли закладывать данный образец или он уже непригоден к эксплуатации. То есть отбраковать. Ну а если есть определенные сомнения, то нелишне проконсультироваться с профильным специалистом.
Замеры сопротивления изоляции электропроводки: приборы и условия
Для обеспечения безопасности использования электропроводок, Правилами СНиП и ГОСТ, установлен регламент, согласно которому проводятся проверки на сопротивление изоляции.
Виды проводок:
- Закрытая;
- Открытая.
В данном случае, к проводке закрытого типа, относя проводники расположенные внутри помещений (частные дома, квартиры, офисы). Главным условием при проведении измерительных работ, является отсутствие повышенной влажности в помещении.
Для того, чтобы измерить сопротивление на открытых участках проводников (расположенных на улице), необходимо учитывать следующие факторы. На улице не должно быть повышенной влажности, и температура воздуха должна быть положительной.
Обратите внимание! Зимой, при отрицательных температурах, точно померить сопротивление не получится.
Качество изоляционного покрытия, для проводки закрытого типа частных домов и квартир, необходимо измерять один раз в три года. Лучшим вариантом проверить изоляцию, будет, произвести ее летом.
Стоит отметить, что в некоторых случаях, качество изоляции открытой проводки проверяется раз в год, и при соблюдении следующих условий:
- Наружная проводка в частных домах и коттеджах;
- На различных предприятиях использующим высокое напряжение и при наличии большого количества оборудования;
- Для эксплуатируемого оборудования.
Для контрольных измерений сопротивлений изоляций, используют мегомметр. Проверка сопротивления изоляции в квартирах производится при напряжении 1000 В, кабели проверяются напряжением 2500 В.
Измерение сопротивления кабеля: последовательность работ
Измерительные работы по определению сопротивления изоляции токоведущих проводников, выполняются как индивидуально, так и в масштабах электроизмерительных лабораторий. Данную работу, выполняют мегомметром.
Какие виды мегомметров бывают:
- Механические;
- Электронные.
Механические устройства выполнены на основе генератора электрического тока, и измерительного устройства. Электронные модели могут при помощи программного обеспечения, подключаться к компьютеру.
В первую очередь, производится проверка устройства. Если провода устройства разомкнуты, то при проверке, стрелка должна стремиться к знаку бесконечности, если провода замкнуты, стрелка устройства должна быть в нулевом положении.
Далее, обязательно осуществляется проверка отсутствия напряжения на проводнике, и проводник заземляется.
Обратите внимание! Если измерения производятся в домашней электросети, то обязательно отсоединить все электроустройства.
После того, закрепляются щупы устройства на проводнике, и осуществляются измерительные работы. Данные о замерах, заносятся в протокол.
Порядок действий следующий (!!!КАБЕЛЬ ОБЕСТОЧЕН!!!):
- Один конец мегаомметра на время проведения испытания подключен к заземлению (это может быть заземленная шина, заземляющий болт или переносное заземление)
- Если есть оболочка, экран, броня — их следует также заземлять на время измерения сопротивления изоляции и высоковольтного испытания
- На испытуемую жилу кабеля вешаем заземление (этим мы снимаем возможный остаточный заряд на кабеле)
- Вешаем на испытуемую жилу второй конец мегаомметра, по которому будет подаваться напряжение 2500В
- Снимаем с испытуемой жилы провод заземления
- Подаем прибором на испытуемую жилу напряжение 2500В в течение 60 секунд. Записываем значение сопротивления изоляции на 15-ой и 60-ой секундах испытания (в случае электронного прибора с памятью значения можно не записывать)
- На испытанную жилу кабеля вешаем заземление, для того, чтобы разрядить кабель. Чем длиннее кабель, тем дольше надо держать провод заземления на жиле.
- Снимаем второй конец мегаомметра с испытанной жилы, далее переходим на другую жилу кабеля и идем от пункта 2). Затем аналогично и для третьей жилы. В конце отключаем прибор от электроустановки
Если у нас трехжильных кабель, то мы должны получить значения сопротивлений изоляции фаза-ноль и фаза-фаза. Итого 6 измерений. В реальности делают не три измерения, а одно — объединяют три жилы и подают напряжение от мегаомметра к ним. В случае, если значение сопротивления изоляции удовлетворяет, то всё хорошо. В случае, если Rx неудовлетворительно, то производится измерение каждой жилы по-отдельности.
Фиксируют показания на 15 и 60-ой секундах для определения коэффициента абсорбции (Ka). Этот коэффициент численно равен отношению значений сопротивления R60/R15. Показывает степень увлажненности. Также существует понятие коэффициента поляризации или индекса поляризации (PI) — он равен отношению R600/R60 и характеризует степень старения изоляции. В нормах определены следующие значения:
Предельное значение говорит о том, что кабель непригоден к эксплуатации. Индекс поляризации замеряется на кабелях с бумажной пропитанной изоляцией вместе с Ka. У кабелей с пластмассовой, ПВХ, изоляцией из сшитого полиэтилена индекс поляризации определять нет необходимости.
Сейчас существуют различные цифровые и электронные мегаомметры.
В цифровых сразу можно увидеть после измерения значения коэффициента абсорбции, R60, R15, отдельные приборы позволяют измерять и PI. Кроме того у моделей sonel можно нажать кнопку старт, затем другой кнопкой ее зафиксировать и не держать минуту палец на кнопке. Работают приборы от аккумуляторов. Это упрощает жизнь. В стрелочных приборах в основе источника постоянного напряжения (а испытания мегаомметром — это испытания постоянным напряжением) лежит или генератор, или кнопка (модели ЭСО).
е
Тут уже придется либо крутить ручку прибора со скоростью 2 об/c, либо искать розетку. А кроме этого еще надо производить отсчет по секундомеру и записывать результаты. Трудности вызывают и шкалы отдельных приборов. Но мегаомметры различных производителей — это тема отдельной большой статьи.
В общем, не забывайте разряжать кабель после испытания, снимая накопившийся заряд заземлением. А уже затем снимайте конец прибора с испытуемой жилы. И чем длиннее кабель, тем больше времени держите заземление.
Видео: измерение сопротивления изоляции
«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Замер изоляции кабельных линий реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на замер изоляции кабельных линий, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
Получите коммерческое предложение на email:
Добавить файлы …
Нужна консультация? Звоните:
+7(495) 146-67-66
Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Что такое меггер-тестирование? | Gateway Cable Company
От gatewaycable, 31 марта 2020 г., Электричество, Тестирование
При работе с высоковольтными кабелями, которым требуется качественная изоляция, вы хотите убедиться, что у вас есть лучшие материалы. Один из лучших способов сделать это — использовать тест Меггера. Что такое тестирование Megger, спросите вы? Испытательное оборудование Megger измеряет электрическое сопротивление и общее состояние ваших теплоизоляционных материалов. Готовы ли вы подвергнуть свои материалы тесту Меггера? Узнайте, как считывать результаты теста Megger, у экспертов компании Gateway Cable Company.
Какова цель мегомметра?Если вы заметили неисправность цепей или нестабильный ток, исходящий от ваших электрических кабелей, это, безусловно, может быть связано с механическими нагрузками, которым подвергается ваша изоляция. Назначение испытательного оборудования Megger для кабелей состоит в том, чтобы измерять целостность вашей изоляции в мегаомах, подобно омметру. Само устройство состоит из трех основных компонентов, таких как зажим типа «крокодил», аналоговый или цифровой измеритель и небольшая кнопка, генерирующая тестовый ток. Тест Меггера поможет вам определить, пора ли заменить изоляцию, выполнив следующие действия:
- Выключите автоматический выключатель или отключите питание устройства.
- Найдите точку подключения к проводу или кабелю, который вы хотите протестировать и который подвергается воздействию проводников.
- Прикрепите зажим типа «крокодил» к проводу или кабелю, а другой измерительный щуп прикрепите к оголенному проводнику. и нажмите кнопку проверки.
- Мемметр генерирует испытательный ток, который должен длиться от 30 до 60 секунд, чтобы правильно зарегистрировать сопротивление оболочки протеканию тока.
- Когда тестовый ток закончится, вы получите свои результаты.
Цель теста мегомметра состоит в том, чтобы определить, обладают ли ваши кабели прочностью для выполнения определенной функции или работы. После того, как вы протестировали свой провод или кабели, вам нужно знать, как читать результаты теста Megger и что они означают.
Чтобы получить наилучшее сопротивление изоляции для ваших электрических кабелей, вы должны убедиться, что вы получаете 1 МОм на 1000 вольт электричества . Итак, когда вы провели тест Megger, вам нужно, чтобы ваше устройство показывало от 35 до 100 МОм. Если ваши показания ниже этого диапазона, вероятно, проблема с вашим кабелем негативно повлияет на его производительность.
Изоляция кабеля может со временем ухудшиться из-за:
- Длительного использования
- Воздействия окружающей среды
- Стресс и механические повреждения
- Чрезмерная вибрация
- Загрязнение грязью, маслом и другими факторами 909130014
Если изоляция нарушена, она больше не сможет выдерживать ток с безопасной и надежной скоростью. Если ваш провод не получает надлежащих показаний, его следует заменить.
Ознакомьтесь с дополнительными советами по электротехнике в компании Gateway Cable CompanyТеперь, когда вы знаете, как считывать результаты испытаний Megger, подготовьтесь к следующему проекту с расходными материалами от Gateway Cable Company. Мы предлагаем на продажу огромный ассортимент разъемов, адаптеров и кабелей, чтобы вы могли найти нужный компонент для выполнения своей работы. Не видите то, что ищете в Интернете? Запросите предложение, не выходя из дома, и мы подготовим его для вас! Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или поговорите со специалистом по электрике, который ответит на ваши вопросы!
Основы измерения сопротивления изоляции
Опубликовано автором Weschler Instruments
Существует два распространенных метода проверки изоляции кабелей, проводки и электрооборудования. Один использует мегомметр для измерения сопротивления изоляции. Другой использует тестер Hipot для проверки на пробой изоляции. Оба подают высокое напряжение переменного или постоянного тока на тестируемое устройство (ИУ) и измеряют результирующий ток.
Мегаомметры
Современный мегомметр (или мегомметр) подает постоянное напряжение на ИУ и измеряет постоянный ток (наноампер или микроампер). Применяя закон Ома, соответствующее значение сопротивления отображается на аналоговом или цифровом дисплее измерителя. Этот инструмент часто называют мегомметром, что является торговой маркой Megger Group в 1907 году.
Из-за емкостных и диэлектрических эффектов в тестируемом устройстве требуется время, чтобы показания стабилизировались после подачи напряжения. Первоначально в показаниях преобладает зарядка емкости. Токи поглощения могут быть значительными в течение 20 секунд и более. Обычно ИК-показания снимаются через 60 секунд, чтобы эти эффекты прекратились.
Методы
Два метода могут помочь в оценке состояния изоляции. Во-первых, подавать напряжение поэтапно. Поврежденная изоляция будет показывать снижение значения IR по мере увеличения испытательного напряжения. Для получения точных результатов следует контролировать время выдержки на каждом шаге. Для упрощения проверки некоторые мегомметры имеют функцию автоматического повышения напряжения через запрограммированные интервалы времени.
Другой метод оценки заключается в сравнении показаний ИК с результатами предыдущих испытаний. Поскольку мегомметр использует очень низкий испытательный ток, он не повреждает изоляцию. Периодические ИК-тесты выявляют ухудшение изоляции с течением времени и необходимость профилактического обслуживания. Точное сравнение требует измерений при одном и том же напряжении и времени выдержки. Влага влияет на показания ИК, поэтому следует соблюдать осторожность при проведении испытаний при одинаковых условиях температуры и влажности.
Параметры
Из измерений сопротивления изоляции получают два параметра: коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR) и индекс поляризации (PI). Современные цифровые мегаомметры имеют специальные функции для измерения и отображения этих параметров. DAR представляет собой IR на 60-й секунде, деленное на IR на 30-й секунде. Значение меньше 1 показывает, что сопротивление уменьшается со временем, что указывает на неисправность тестируемого устройства. Индекс поляризации используется в двигателях и генераторах для оценки количества примесей в обмотках и их чистоты. PI представляет собой IR через 10 минут, деленное на IR через 1 минуту. В некоторых стандартах на оборудование указаны минимальные значения PI. Соотношение больше 1,5 обычно является адекватным.
Портативные мегомметры на напряжение до 1000 В доступны от нескольких производителей. Мобильные устройства могут подавать напряжение до 15 кВ. Универсальные приборы сочетают ИК-измерения с другими функциями тестирования, такими как мультиметр. На этой фотографии показаны типичный ручной мегомметр, портативный мегомметр, мегомметр/цифровой мультиметр и тестер Hipot.
Тестер Hipot
Испытание Hipot (сокращение от высокого потенциала) определяет способность электрической изоляции выдерживать обычно возникающие переходные процессы перенапряжения. Тестер Hipot подает высокое напряжение на изоляционный барьер тестируемого устройства и проверяет отсутствие пробоя. Это простое испытание на соответствие/несоответствие, проводимое как типовое испытание на репрезентативной пробной единице или как стандартное производственное испытание. Максимально допустимая утечка обычно находится в диапазоне от 0,1 до 5 мА или соответствует стандарту испытаний. Фактическое значение утечки для каждого тестируемого устройства может быть записано для обеспечения качества. Многие стандарты (например, IEC 60950) определяют испытательное напряжение переменного тока, которое в два раза превышает рабочее напряжение плюс 1000 В. Большинство из них позволяют использовать переменное или постоянное напряжение. Схема испытаний и процедуры идентичны для переменного и постоянного тока, хотя уровень постоянного тока должен быть равен пиковому напряжению переменного тока. Время тестирования обычно составляет 1 минуту, но в некоторых ситуациях, например, при больших объемах производственных испытаний, может быть разрешено более короткое время тестирования при более высоком напряжении.
Как правило, тест Hipot проводится на силовой проводке электрооборудования. Один провод тестера подключен к защитному заземлению (земле). Другой провод подключается к линии и нейтральному проводу питания. Часто тестер Hipot имеет встроенную розетку переменного тока для выполнения этих подключений (как показано на фотографии).
Если в тестируемой цепи есть сетевой фильтр, тестер переменного тока может показать неисправность из-за протекания тока на землю через Y-конденсаторы. Стандарт безопасности обычно позволяет пользователю отключать эти конденсаторы перед испытанием или увеличивать верхний предел тока, чтобы компенсировать дополнительную утечку.