Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Замер сопротивления изоляции: когда и как проводится

Измерение показателей сопротивления изоляции — это одно из приоритетных мероприятий по обеспечению выполнения правил электробезопасности при использовании технологического оборудования на промышленных объектах и в быту.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Замер сопротивления изоляции производится с целью выяснения состояния изолирующего слоя кабелей. При низком показателе данного параметра существенно возрастают риски возникновения межфазных или коротких замыканий, появляется напряжение на нулевом проводе и т.п. Для предотвращения этих случаев юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно проводить проверку уровней сопротивления изоляции электросетей, находящихся у них в пользовании.

Виды и порядок проведения замеров

В соответствии с существующими правилами, замеры параметров изоляции выполняются:

по предписанию Ростехнадзора;

по требованию Пожарной инспекции;

при сдаче в эксплуатацию объектов;

регулярно (по планам организаций);

внепланово (в инспекционном порядке).

Регламент проверки показателей включает следующие мероприятия:

внешний осмотр электросетей (кабельного хозяйства) и технологического оборудования. Во время осмотра главное внимание уделяется обнаружению мест оплавления изоляции и контактов;

измерение уровня сопротивления с помощью специального оборудования. Как правило, данная процедура выполняется с использованием мегомметра — прибора, состоящего из из генератора тока и измерительного устройства. Наиболее распространены приборы, рассчитанные на напряжение 1000 В и 2500 В;

составление протокола с указанием полученных результатов проверки. В данном документе указываются дата измерений, реквизиты исполнителя работ и заказчика, результаты проведенных испытаний, вывод об их соответствии установленным нормам ПУЭ.

Сначала проверка производится при разомкнутых и замкнутых проводах. Стрелка прибора должна соответственно показать значения бесконечности и 0. После этого проверяют подачу тока и заземляют кабели, которые подлежат проверке.

Показания с измерительного устройства снимаются только после прекращения колебаний стрелки прибора и принятия ей устойчивого положения. Это достигается путем вращения рукоятки со скоростью 120 об/мин. При нормальной настройке измерительного прибора сопротивление изоляции можно устанавливать только после стабилизации положения стрелки (примерно через 1 минуту).

Важно! Мегаомметр считается исправным только при условии прохождения им ежегодных испытаний.

Оценка качественного состояния изоляции излагается в техническом отчёте о проведенных испытаниях. В этом документе также должны быть: протокол испытаний, дефектная ведомость и рекомендации контрольно-испытательной организации (лаборатории) по устранению несоответствий (если они есть). Оформление отчета с предоставлением заказчику производится в течение 1-2 дней после окончания замеров.

Периодичность и ответственность

Сроки выполнения замеров сопротивления изоляции определены в ПТЭЭП. На объектах повышенной опасности они проводятся не реже одного раза в год, на остальных — не реже одного раза в 3 года. Отдельные сроки предусмотрены для различных видов технологического оборудования. Например, мобильные электроприемники, сварочные аппараты и другое электрооборудование должны проверяться не реже 1 раза в полгода, лифты, краны — не реже 1 раза в год. Помимо этого, все без исключения электрооборудование проверяется на состояние изоляции при вводе в эксплуатацию.

Юридические лица за несоблюдение указанных правил и сроков могут быть оштрафованы в соответствии со ст. 9.11 АК РФ в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Кроме того, им могут запретить осуществлять предпринимательскую деятельность в течение трех месяцев.

Где заказать и сколько стоит

Компания «Аккма-групп» обладает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и допусками на выполнение замеров сопротивления изоляции на объектах любого назначения: в административных и жилых зданиях, промышленных сооружениях и офисах, на объектах торговли, развлечений и досуга.

Стоимость услуг определяется количеством линий или единиц оборудования, которые необходимо проверить. Специалисты компании обеспечивают выполнение всех работ с использованием сертифицированного мегаомметра в течение трех дней. Для предварительной оценки объема работ и согласования условий договора компания организует бесплатный выезд инженера. Всем заказчикам гарантирована информационная поддержка по всем вопросам поддержания систем электрообеспечения в нормативном состоянии.

Подробнее узнать об услугах компании можно по телефону +7 (499) 577-01-60 или на сайте, с помощью сервиса обратной связи.

Информационная поддержка

Источник

Измерение сопротивления изоляции: руководство!

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

СОДЕРЖАНИЕ:

Для безопасной работы все электрические установки и оборудование должны иметь сопротивление изоляции, соответствующее определенным характеристикам. Независимо от того, идет ли речь о соединительных кабелях, оборудовании секционирования и защиты, трансформаторах, электродвигателях и генераторах – электрические проводники изолируются с помощью материалов с высоким электрическим сопротивлением, которые позволяют ограничить, насколько это возможно, электрический ток за пределами проводников.

Из-за воздействий на оборудование качество этих изоляционных материалов меняется со временем. Подобные изменения снижают электрическое сопротивление изоляционных материалов, что увеличивает ток утечки, который, в свою очередь, приводит к серьезным последствиям, как с точки зрения безопасности (для людей и имущества), так и с точки зрения затрат на остановки производства.

Регулярная проверка изоляции, проводимая на установках и оборудовании в дополнение к измерениям, выполняемым на новом и восстановленном оборудовании во время ввода в эксплуатацию, помогает избегать подобных инцидентов за счет профилактического обслуживания. Данные испытания дают возможность обнаружить старение и преждевременное ухудшение изоляционных свойств прежде, чем они достигнут уровня, способного привести к описанным выше инцидентам.

Проверка: испытание или измерение?

На первом этапе полезно прояснить разницу между двумя типами проверки, которые часто путают – испытание электрической прочности изоляции и измерение сопротивления изоляции.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Испытание электрической прочности, также называемое «испытание на пробой», позволяет определить способность изоляции выдерживать выброс напряжения средней длительности без возникновения искрового пробоя. Фактически такой выброс напряжения может быть вызван молнией или индукцией в результате неисправности линии электропередачи. Основной целью этого теста является обеспечение соответствия строительным нормам и правилам, касающимся путей утечки и зазоров. Этот тест часто выполняется с использованием напряжения переменного тока, но также при испытаниях применяется и напряжение постоянного тока. Подобный тип измерений требует использования установок для испытания кабелей повышенным напряжением. Результатом является значение напряжения, обычно выраженное в киловольтах (кВ). Испытания электрической прочности в случае неисправности могут быть разрушительными, в зависимости от уровней тестирования и энергетических возможностей инструмента. Поэтому этот метод используется для типового тестирования на новом или восстановленном оборудовании.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

При нормальных условиях испытаний измерение сопротивления изоляции является неразрушающим тестированием. Этот замер выполняется с использованием напряжения постоянного тока меньшей величины, чем при испытании электрической прочности, и дает результат, выраженный в кОм, МОм, ГОм или ТОм. Значение сопротивления указывает на качество изоляции между двумя проводниками. Поскольку данное испытание является неразрушающим, его особенно удобно использовать для контроле старения изоляции работающего электрического оборудования или установок. Для данного измерения используется тестер изоляции, также называемый мегомметром (доступны мегомметры с диапазоном до 999 ГОм).

Типовые причины неисправности изоляция

Поскольку измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра является частью более широкой политики профилактического обслуживания, важно понимать, по каким причинам возможно ухудшение характеристик изоляции. Только это позволит предпринять правильные шаги для их устранения.

Можно разделить причины неисправности изоляции на пять групп. Однако необходимо иметь в виду, что в случае отсутствия каких-либо корректирующих мер, различные причины будут накладываться друг на друга, приводя к пробою изоляции и повреждению оборудования.

1. Электрические нагрузки

В основном электрические нагрузки связаны с отклонением рабочего напряжения от номинального значения, причем влияние на изоляцию оказывают как перенапряжения, так и понижение напряжения.

2. Механические нагрузки

Частые последовательные запуски и выключения оборудования способны вызвать механические нагрузки. Кроме того, сюда входят проблемы с балансировкой вращающихся машин и любые прямые нагрузки на кабели и установки в целом.

3. Химические воздействия

Присутствие химических веществ, масел, агрессивных испарений и пыли в целом отрицательно влияет на характеристики изоляционных материалов.

4. Напряжения, связанные с колебаниями температуры:

В сочетании с механическими напряжениями, вызванными последовательными запусками и остановками оборудования, также на свойства изоляционных материалов влияют напряжения, возникающие при расширении и сжатии. Работа при экстремальных температурах также приводит к старению материалов.

5. Загрязнение окружающей среды

Плесень и посторонние частицы в теплой, влажной среде также способствуют ухудшению изоляционных свойств установок и оборудования.

В приведенной ниже таблице показана относительная частота различных причин отказа электродвигателя.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

В дополнение к внезапным повреждениям изоляции из-за таких чрезвычайных происшествий, как, например, наводнения, факторы, снижающие эффективность изоляции работающей установки объединяются, иногда усиливая друг друга. В конечном итоге в долгосрочной перспективе без постоянного мониторинга это приведет к возникновению ситуаций, которые станут критическими с точки зрения безопасности людей и нормальной эксплуатации. Таким образом, регулярное тестирование изоляции установок или электрических машин является полезным способом контроля состояния изоляции, позволяющим предпринимать необходимые действия еще до того, как возникло повреждение.

Принцип измерения сопротивления изоляции и влияющие на него факторы

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Измерение сопротивления изоляции базируется на законе Ома. Подав известное напряжение постоянного тока с уровнем ниже, чем напряжение испытания электрической прочности, а затем измерив значение тока, очень просто замерить значение сопротивления. В принципе, значение сопротивления изоляции очень велико, но не бесконечно, поэтому измеряя малый протекающий ток, мегомметр указывает значение сопротивления изоляции в кОм, МОм, ГОм и даже в ТОм (на некоторых моделях). Это сопротивление характеризует качество изоляции между двумя проводниками и способно указать на риск возникновения тока утечки.

На значение сопротивления изоляции и, следовательно, на значение тока, протекающего, когда к тестируемой цепи приложено напряжение постоянного тока, влияет ряд факторов. К таким факторам относятся, например, температура или влажность, которые способны существенно повлиять на результаты измерений. Для начала давайте проанализируем характер токов, протекающих во время измерения изоляции, используя гипотезу о том, что эти факторы не влияют на проводимое измерение.

Общий ток, протекающий в изоляционном материале, представляет собой сумму трех компонентов:

На приведенном ниже графике эти три тока показаны в зависимости от времени. Шкала времени является условной и может различаться в зависимости от тестируемой изоляции.

Для обеспечения надлежащих результатов тестирования очень больших электродвигателей или очень длинных кабелей сведение к минимуму емкостных токов и токов поглощения может занимать от 30 до 40 минут.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Когда в цепь подается постоянное напряжение, суммарный ток, протекающий в тестируемом изоляторе, изменяется в зависимости от времени. Это предполагает значительное изменение сопротивления изоляции.

Перед подробным рассмотрением различных методов измерения было бы полезно снова взглянуть на факторы, которые влияют на измерение сопротивления изоляции.

Влияние температуры

Температура вызывает квазиэкспоненциальное изменение значения сопротивления изоляции. В контексте программы профилактического технического обслуживания измерения должны выполняться в одинаковых температурных условиях или, если это невозможно, должны корректироваться относительно эталонной температуры. Например, увеличение температуры на 10°C уменьшает сопротивление изоляции ориентировочно наполовину, в то время как уменьшение температуры на 10°C удваивает значение сопротивления изоляции.

Уровень влажности влияет на изоляцию в соответствии со степенью загрязнения ее поверхности. Никогда не следует измерять сопротивление изоляции, если температура ниже точки росы.

Коррекция сопротивления изоляции в зависимости от температуры (источник IEEE-43-2000)

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

Методы тестирования и интерпретация результатов

Кратковременное или точечное измерение

Это наиболее простой метод. Он подразумевает подачу испытательного напряжения на короткое время (30 или 60 секунд) и фиксацию значения сопротивления изоляции на этот момент. Как уже указывалось выше, на такое прямое измерение сопротивления изоляции значительное влияние оказывает температура и влажность, поэтому измерение следует стандартизировать при контрольной температуре и для сравнения с предыдущими измерениями следует фиксировать уровень влажности. С помощью данного метода можно проанализировать качество изоляции, сравнивая текущее измеренное значение с результатами нескольких предыдущих тестов. Со временем это позволит получить более достоверную информацию о характеристиках изоляции тестируемой установки или оборудования по сравнению с одиночным испытанием.

Если условия измерения остаются идентичными (то же самое испытательное напряжение, то же время измерения и т.д.), то при периодических измерениях путем мониторинга и интерпретации любых изменений можно получить четкую оценку состояния изоляции. После записи абсолютного значения, необходимо проанализировать изменение во времени. Таким образом, измерение, показывающее относительно низкое значение изоляции, которое, тем не менее, стабильно во времени, теоретически должно доставлять меньше беспокойства, чем значительное снижение сопротивления изоляции со временем, даже если сопротивление изоляция выше, чем рекомендованное минимальное значение. В общем, любое внезапное падение сопротивления изоляции свидетельствует о проблеме, требующей изучения.

На приведенном ниже графике показан пример показаний сопротивления изоляции для электродвигателя.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

В точке A сопротивление изоляции уменьшается из-за старения и накопления пыли.

Резкое падение в точке B указывает на повреждение изоляции.

В точке C неисправность была устранена (обмотка электродвигателя перемотана), поэтому вернулось более высокое значение сопротивления изоляции, остающееся стабильным во времени, что указывает на ее хорошее состояние.

Методы тестирования, основанные на влиянии времени приложения испытательного напряжения (PI и DAR)

Эти методы включают последовательное измерение значений сопротивления изоляции в указанное время. Их преимуществом является неподверженность особому влиянию температуры, поэтому их можно применять без коррекции результатов, если только испытательное оборудование не подвергается во время теста значительным колебаниям температуры.

Данные методы идеально подходят для профилактического обслуживания вращающихся машин и для мониторинга изоляции.

Если изоляционный материал находится в хорошем состоянии, ток утечки или ток проводимости будет низким, а на начальный замер сильно влияют токи зарядки емкости и диэлектрического поглощения. При приложении испытательного напряжения со временем измеренное значение сопротивления изоляции повышается, так как уменьшаются эти токи помех. Необходимое для измерения изоляции в хорошем состоянии время стабилизации зависит от типа изоляционного материала.

Если изоляционный материал находится в плохом состоянии (поврежден, грязный и влажный), ток утечки будет постоянным и очень высоким, часто превышающим токи зарядки емкости и диэлектрического поглощения. В таких случаях измерение сопротивления изоляции очень быстро становится постоянным и стабилизируется на высоком значении напряжения.

Изучение изменения значения сопротивления изоляции в зависимости от времени приложения испытательного напряжения дает возможность оценить качество изоляции. Этот метод позволяет сделать выводы, даже если не ведется журнал измерения изоляции. Тем не менее, рекомендуется записывать результаты периодических измерений, проводимых в контексте программы профилактического обслуживания.

Показатель поляризации (PI)

При использовании этого метода два показания снимаются через 1 минуту и 10 минут, соответственно. Отношение (без размерностей) 10-минутного значения сопротивления изоляции к 1-минутному значению называется показателем поляризации (PI). Этот показатель можно использовать для оценки качества изоляции.

Метод измерения с использованием показателя поляризации идеально подходит для тестирования цепей с твердой изоляцией. Данный метод не рекомендуется использовать на таком оборудовании, как масляные трансформаторы, поскольку он дает низкие результаты, даже если изоляция находится в хорошем состоянии.

Рекомендация IEEE 43-2000 «Рекомендуемые методы тестирования сопротивления изоляции вращающихся машин» определяет минимальное значение показателя поляризации (PI) для вращающихся машин переменного и постоянного тока в температурных классах B, F и H равным 2.0. В общем случае значение PI, превышающее 4, является признаком превосходной изоляции, а значение ниже 2 указывает на потенциальную проблему.

PI = R (10-минутное измерение изоляции) / R (1-минутное измерение изоляции)

Результаты интерпретируются следующим образом:

Коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR)

Для установок или оборудования, содержащих изоляционные материалы, в которых ток поглощения уменьшается быстро, для оценки состояния изоляции, возможно, будет достаточно провести измерение через 30 секунд и 60 секунд. Коэффициент DAR определяется следующим образом:

DAR = R (60-секундное измерение изоляции) / R (30-секундное измерение изоляции)

Результаты интерпретируются следующим образом:

Значение DAR (нормы)

Метод, основанный на влиянии изменения испытательного напряжения (тестирование с помощью ступенчатого напряжения)

Наличие загрязнений (пыль, грязь и т.п.) или влаги на поверхности изоляции обычно четко выявляется с помощью зависящего от времени измерения сопротивления (PI, DAR и т.д.). Однако этот тип тестирования, проводимый с использованием низкого напряжение относительно диэлектрического напряжения испытываемого изолирующего материала, может иногда пропускать признаки старения изоляции или механические повреждения. Значительное же увеличение прикладываемого испытательного напряжения может, со своей стороны, вызвать повреждение в этих слабых точках, что приведет к существенному уменьшению измеренного значения сопротивления изоляции.

Для обеспечения эффективности соотношение между шагами изменения напряжения должно быть 1 к 5, и каждый шаг должен быть одинаковым по времени (обычно от 1 до 10 минут), оставаясь при этом ниже классического напряжения испытания электрической прочности (2Un + 1000 В). Полученные с помощью данного метода результаты полностью независимы от типа изоляции и температуры, потому что он основан не на внутреннем значении измеряемого изолятора, а на эффективном сокращении значения, получаемого по истечении одного и того же времени для двух разных испытательных напряжений.

Снижение значения сопротивления изоляции на 25% или более между первым и вторым шагами измерения является свидетельством ухудшения изоляции, которое обычно связано с наличием загрязнений.

Метод испытания рассеиванием в диэлектрике (DD)

Тест рассеивания в диэлектрике (DD), также известный как измерение тока повторного поглощения, выполняется путем измерения тока рассеивания в диэлектрике на испытуемом оборудовании.

Поскольку все три составляющие тока (ток зарядки емкости, ток поляризации и ток утечки) присутствуют во время стандартного испытания изоляции, на определение тока поляризации или поглощения может влиять наличие тока утечки. Вместо попытки измерить во время тестирования изоляции ток поляризации при тестировании рассеяния в диэлектрике (DD) измеряется ток деполяризации и ток разряда емкости после тестирования изоляции.

Принцип измерения состоит в следующем. Сначала тестируемое оборудование заряжается в течение времени, достаточного для достижения стабильного состояния (зарядка емкости и поляризация завершена, и единственным протекающим током является ток утечки). Затем оборудование разряжается через резистор внутри мегомметра и при этом измеряется протекающий ток. Этот ток состоит из зарядного тока емкости и тока повторного поглощения, которые в совокупности дают общий ток рассеивания в диэлектрике. Данный ток измеряется по истечении стандартного времени в одну минуту. Электрический ток зависит от общей емкости и конечного испытательного напряжения. Значение DD рассчитывается по формуле:

DD = Ток через 1 минуту / (Испытательное напряжение x Емкость)

Тест DD позволяет идентифицировать избыточные токи разряда, когда поврежден или загрязнен один из слоев многослойной изоляции. При точечных испытаниях или тестах PI и DAR подобный дефект можно упустить. При заданном напряжении и емкости ток разряда будет выше, если поврежден один из слоев изоляции. Постоянная времени этого отдельного слоя больше не будет совпадать с другими слоями, что приведет к более высокому значению тока по сравнению с неповрежденной изоляцией. Однородная изоляция будет иметь значение DD, близкое к нулю, а допустимая многослойная изоляция будет иметь значение DD до 2. В приведенной ниже таблице указано состояние в зависимости от полученного значения DD.

Источник

Замер сопротивления изоляции электропроводки от 7500 рублей с отчетом

Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.

Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.

Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.

С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.

Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.

Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.

После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.

Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.

Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.

Решила открыть частную стоматологию, о которой мечтала с детства. Взяла в аренду помещение, нужен был дизайн-проект, обратилась в Энерджи.

Статьи / Электролаборатория / Замер сопротивления изоляции электропроводки от 7500 рублей с отчетом

Цели проведения замеров сопротивления изоляции

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляцииЗамеры сопротивления изоляции проводят с целью определения фактических характеристик электроустановок и электросетей, а также для своевременного упреждения нештатных (аварийных) ситуаций, электротравматизма и пожаров. Логика проста: если изоляция не обеспечивает должных диэлектрических качеств, в электроустановке (или в сети) возникают токовые явления, следствием которых рано или поздно станут короткие замыкания со сверхтоками, чрезмерный нагрев, выход из строя или даже пожар.

Проверка изоляции наряду с замером сопротивления заземления относится к наиболее распространённым профилактическим мерам: данные работы проводят за малым исключением проводят практически во всех электроустановках и электросетях.

Помимо профилактической меры, результаты замеров сопротивления изоляции являются косвенным основанием для суждений о качестве монтажа и правильности схемы. Именно поэтому данный вид замеров производится при первичном подключении электричества, после реконструкции сетей и проведения капитальных ремонтов электроустановках.

Пример проекта технического отчета

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.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

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.

Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Смотреть картинку Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Картинка про Для чего нужно измерять сопротивление изоляции. Фото Для чего нужно измерять сопротивление изоляции

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

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *