Moderni reseni

Měření izolačního odporu kabelových vedení, vodičů s megohmetrem v Moskvě za dostupnou cenu – měření, testování a výpočet od Testvolt

Elektrolaboratoř TESTVOLT měří izolační odpor kabelů pomocí megaohmmetru. Prozradíme vám, o jaké měřící zařízení se jedná, jaké existují typy, jak jej používat a hlavně – za jakým účelem.

Proč je potřeba ověření?

Uvnitř drátu je jeden nebo více drátů (například měď). Musí být izolováni od sebe navzájem, od lidí i od okolí, včetně vzduchu a vlhkosti. Takovým izolátorem je pouzdro kabelu vyrobené z plastu, pryže nebo jiných elektroizolačních materiálů.

Tento nekovový plášť má indikátor zvaný odpor (měřený v ohmech). Je to inverzní hodnota vodivosti, což znamená, jak dobře je jádro chráněno před vedením elektrické energie. Existují povrchy a materiály, které se nazývají vodivé. V souladu s tím mají tuto vlastnost na nízké úrovni, ale jejich vodivost je vysoká. Ale s dobrým izolátorem drátu by mělo být vše naopak, aby nedocházelo k únikům proudu a poruchám.

Doporučujeme provádět kontroly při uvádění systému do provozu, při podezření na závady a také pravidelně jako preventivní opatření. A čím starší je elektroinstalace, tím častěji by měly být testy prováděny. Co může způsobit selhání izolace:

  • přirozené opotřebení, praskání – po dlouhé době;
  • vysoká vlhkost;
  • mechanické poškození – natržení, škrábance, podvrtnutí;
  • chemické závady v důsledku pobytu v agresivním prostředí.

Přijatelné hodnoty při měření izolačního odporu pomocí megaohmmetru

Tento indikátor je v technické literatuře zapsán jako Rx. Spodní limity jsou uvedeny v GOST, SanPiN a dalších regulačních dokumentech pro výrobu kabelů. Vypisování všeho je dost dlouhé a často zbytečné. Nejčastěji se testují elektrická vedení s napětím do 1 kV. U nich by Rx neměl být nižší než 0,5 MOhm. Pokud je vodič určen pro hodnoty přesahující 1 kV, pak se měření neprovádějí.

Konstrukce a princip činnosti megaohmmetru

Zařízení funguje velmi jednoduše. Na testovaný kabel je přivedena přednastavená hodnota napětí. Současně se provedou automatické změny jmenovitého proudu. Když znáte tyto dvě veličiny, můžete použít Ohmův zákon (vzorec R=U/I) a získat izolační odpor.

Používá se stejnosměrný proud. Proměnná by do studie vnesla určité nepřesnosti.

Konstrukční vlastnosti megaohmmetrů

Design přímo závisí na odrůdě (budeme je zvažovat níže). Ale bez ohledu na to, jaký model zařízení je použit, všechny budou obsahovat:

  • Generátor napětí pro poměrně vysoký počet voltů. Zvláštností je, že se udržuje a dodává stejný náboj, který je předem nastaven na zařízení.
  • Ampérmetr, který umožňuje měřit proud (A).
  • Měřicí stupnice. Může být v ampérech (ale pak bude potřeba vše znovu změřit) nebo rovnou zkalibrovat v ohmech.

Typy megaohmetrů pro měření izolačního odporu vodičů

Specialisté společnosti Testvolt používají pouze osvědčené zařízení, které prochází pravidelnými testy přesnosti. Všechna zařízení jsou rozdělena do dvou kategorií podle stupně automatizace procesu.

Elektromechanické

Jsou vybaveny mechanickým generátorem. To znamená, že pro napájení napětí je třeba ručně aktivovat dynamo – otáčet rukojetí rychlostí dvou otáček za sekundu. Jako každá mechanika má na rozdíl od elektroniky tu výhodu, že je autonomní – není potřeba připojení k síti ani nabíjení. Ale starý mechanismus, a tento příklad není moderní, má velké množství nedostatků:

  • Přesné údaje lze získat pouze tehdy, když je zařízení co nejvíce statické. A vzhledem k tomu, že musíte neustále otáčet rukojetí generátoru, je velmi obtížné dosáhnout nehybnosti.
  • Někdy musíte spolupracovat, abyste zajistili čistotu experimentu.
  • Přítomnost analogové spíše než lineární stupnice také vede k chybám.
Přečtěte si více
Jak skladovat ředkvičky? Dlouhodobé skladování v lednici. Jak správně skladovat ředkvičky ze zahrádky v mrazáku? Trvanlivost sklizně

Elektronické

Hlavním rozdílem je vestavěný mikroprocesor, který rozšiřuje funkčnost zařízení. Stačí zadat počáteční údaje, sami provést měření a přesný výsledek se zobrazí na digitálním displeji. Zvláštností a hlavní výhodou je zvýšená přesnost zařízení. Existují také výhody, které vedou k širokému přechodu od mechanických megohmetrů k elektronickým – jsou to jejich kompaktnost, snadné použití a také univerzálnost, protože je lze použít pro některé další elektrické testy.

Jak správně zkontrolovat izolační odpor přístrojem

Hlavní věcí při testování je provozuschopnost a přesnost zařízení. Pokud si v něj odborník věří, pak jde o jeho osobní dovednosti, konkrétně schopnost vybrat správné ukazatele. Pro nezávislá měření poskytneme tabulku:

Jaký objekt se testuje? Zkušební napětí, které se má použít, V Minimální přípustný odpor, MOhm
Elektrické vedení 1000 0,5
Kuchyňský sporák 1000 1
Elektrické panely a elektrické vedení 1000-2500 1
Ostatní elektrospotřebiče s příkonem do 50W 100 05, pokud není v technickém listu produktu uvedeno jinak
Zařízení spotřebovávající až 380 voltů 500-1000 0,5
Elektrická zařízení do 1000W 2500 0,5

Inženýři v elektrotechnické laboratoři Testvolt znají a dodržují všechny předpisy pro měření, což jim umožňuje získat nejpřesnější výsledky.

Krok za krokem

Lze poznamenat, že megaohmmetr, stejně jako testy s jeho pomocí, jsou docela jednoduché věci. Pokud však neznáte nebo nedodržujete přesný algoritmus, budou i tyto akce problematické. Jakákoli práce s elektřinou je totiž nebezpečná, pokud k ní přistupujete nesprávně. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že při testování odborník generuje a napájí zařízení poměrně vysokým napětím, které může způsobit zranění. Proto je důležité dodržovat bezpečnostní opatření (více o tom níže) a také provádět testy zcela v souladu se stanovenou metodikou. Pojďme si odhalit jeho fáze.

Trénink

Nejprve musíte odstranit obvykle připojenou zátěž, to znamená odstranit všechny zdroje napájení. Poté musí být kabel odpojen od napětí. Pokud se test provádí doma, vypněte proudový chránič a odpojte všechny zástrčky ze všech zásuvek a vyjměte žárovky (nebo jiné typy) ze zdrojů umělého světla.

Poté musíte tuto oblast uzemnit. Uzemnění odstraní zbytkový náboj z obvodu bez napětí. K tomu připojte měděný lankový vodič jedním holým koncem ke sběrnici elektrického panelu a druhým k izolační tyči. Pokud ne, postačí suché dřevo.

Tím je přípravná fáze dokončena.

Připojení zařízení k testované lince

Libovolná konfigurace a typ megaohmmetru má tři sondy. Dva z nich (jsou připojeny do zásuvek „Z“ a „L“, tedy zem a linka) je třeba připojit k odpovídajícím vodičům. Třetí, označený „E“, se k testování stíněných kabelů používá velmi zřídka. V tomto případě je každý drát přichycen krokodýlem k lince jeden po druhém, vzhledem k ostatním drátům, které jsou v tuto chvíli uzemněny. Pokud takový test nestačí, pak každý z měděných vodičů může být testován ve vztahu k zemi, stejně jako k ostatním vodičům.

Když již víme, jak se připravit a připojit, můžeme začít jednat v přísném pořadí:

  • Nastavte úroveň testovacího napětí na megaohmmetru. To je často 1000 V, ale podrobnější seznam je uveden v tabulce výše.
  • Vyberte rozsah odporu. Záleží na vašich očekáváních ohledně dosaženého výsledku.
  • Pomocí multimetru se ujistěte, že testovaná síť je v době testu bez napětí.
  • Připojte aligátorové sondy ke svorce „L“. Jak – popsáno výše.
  • Odstraňte uzemnění z místa.
  • Přiveďte napětí. Toto je buď odpovídající tlačítko, nebo začátek otáčení knoflíku generátoru, jako na starých analogových zařízeních.
Přečtěte si více
Měření izolačního odporu elektrických zařízení: normy a doporučení

Přijatá data zaznamenáváme do protokolu.

Poté specialisté Testvoltu vyplní reportovací dokumentaci a vyvodí závěr o možnosti následného provozu tohoto zařízení.

Měření izolace indukčního motoru

Mechanismus se kontroluje pomocí algoritmu:

  • Vypněte napájení.
  • Odstranění zbytkového napětí uzemněním.
  • Připevnění sondy k tělu motoru – hlavní je, že povrch je kovový, čistý, bez barvy.
  • Druhý kontakt je postupně připojen ke každému z vinutí.

Zkušební napětí – 500V.

TB při práci s megaohmmetrem předpokládá:

  • používejte pouze specializovaná zařízení přizpůsobená k tomuto účelu a také náhradní díly, například sondy.
  • Před zahájením testu posuďte stav zařízení a spotřebního materiálu – neměly by na nich být žádné stopy mechanických nebo jiných vlivů.
  • Dvojitá kontrola – oblast musí být zcela bez napětí.
  • Po každém připojení napětí použijte přenosnou zem k odstranění zbytkového náboje.
  • Veškeré práce provádějte v dielektrických rukavicích.

Výhody elektrolaboratoře TESTVOLT

Naše společnost poskytuje vysoce kvalitní služby a od roku 2014 se neustále zlepšuje. Máme příslušné licence a povolení pro všechny typy nabízených prací. Proč byste nás měli kontaktovat:

  • Disponujeme širokými možnostmi a vybavením, takže obsluhujeme jak klienty se soukromými potřebami, tak i zakázky velkého rozsahu – výrobní provozy.
  • Všichni naši inženýři mají odpovídající vzdělání a zkušenosti a rychle a efektivně plní své úkoly.
  • Používáme pouze ty nejlepší měřicí přístroje a pravidelně je testujeme na provozuschopnost a přesnost.
  • Sledujeme regulační dokumenty a další změny v legislativě Ruské federace v této oblasti, proto vždy provádíme testování a vyplňujeme protokoly v souladu s normami.

Závěr

Mluvili jsme o měření izolačního odporu kabelových vedení pomocí megohmetru. Službu si můžete objednat na našem webu. Další podrobnosti o testování můžete vidět ve videu:

Měřiče izolačního odporu — řada přístrojů určených pro testování a kontrolu kabelových vedení, vinutí transformátorů, elektromotorů a dalších zařízení. Sledování izolačního odporu objektů pomocí megaohmmetru, stejně jako další testy, se provádí pro posouzení bezpečnosti a výkonu elektrické sítě.

Jak používat megaohmmetr při kontrole kabelů a vodičů

Při měření izolačního odporu kabelu megaohmmetr je nutné počítat s počtem jader. Měli byste také věnovat pozornost napětí kabelového vedení: vodiče do 1 kV musí mít izolační odpor 0,5 MOhm.

Pokud napětí kabelových produktů překročí 1 kV, pak neexistuje žádná specifická norma. Pro každý typ kabelu a měřicího zařízení jsou takové normy uvedeny výrobcem a regulačními dokumenty (GOST, PUE, schválené metody atd.) V tomto případě měření izolačního odporu kabelových vedení megaohmmetr by mělo být provedeno před a po testování se zvýšeným napětím.

Zkušební metoda se volí v závislosti na typu výrobku, zařízení, provozním napětí, typu izolace kabelu, vlastnostech objektu atd. Bez ohledu na to však existují kroky společné pro všechny zkušební metody:

  • Odpojte kabel od zdroje napájení a také od zařízení k němu připojeného:
  • Vyčistěte izolaci, pokud je na ní nečistota a prach;
  • Nastavte megaohmmetr výběrem indikátoru zkušebního napětí a doby měření;
  • Připojte svorky zařízení k odpovídajícím vodičům a zemnicí elektrodě.
Přečtěte si více
Jak skrýt potrubí v koupelně: 3 nejlepší způsoby |

Je důležité, aby měření byla prováděna za normálních podmínek, bez vlivu vnějších faktorů. V opačném případě nemusí výsledky odpovídat skutečnosti.

Měření odporu vinutí transformátoru

Zkoušky transformátorového zařízení se provádějí jak pro zjištění stavu vinutí, tak pro obecnou diagnostiku. Zvláštností testování je, že se provádí ve 2 fázích:

  1. Kontrola izolace vůči zemi;
  2. Testování izolačního odporu mezi tělem transformátoru a vinutím.

V tomto případě je důležité vzít v úvahu napětí instalace transformátoru, protože na tom závisí výběr měřicího přístroje pro provoz: do 600 V jsou vhodné měřicí přístroje 1000 V, více než 600 V, 2500 V elektrické jsou zapotřebí měřiče izolačních parametrů.

Jak používat megaohmmetr pro práci s transformátorem:

  • Odstraňte napětí ze sekundárních vinutí;
  • Uzemněte skříň transformátoru;
  • Připojte měřicí zařízení na svorky primárního vinutí;
  • Přiveďte napětí na sekundární vinutí;
  • Vraťte indikátory zpět do normálu;
  • Odstraňte napětí ze všech vinutí transformátoru;
  • Otestujte vinutí pomocí vysokonapěťového megaohmmetru;
  • Porovnejte hodnoty získané kontrolou vinutí obou typů.

Proč je testování nutné

Měření izolačního odporu se provádí pro zajištění normálního provozu elektrických zařízení, jejichž stav může být ovlivněn různými faktory:

  • Elektrické a mechanické zátěže;
  • Teplota a vlhkost;
  • Chemické vlivy;
  • Nečistoty a plísně.

Aby nedošlo ke zhoršení kvality izolace, je nutné ji pravidelně kontrolovat.

Při provádění prací bychom neměli zapomínat na bezpečnostní normy. Je důležité, aby měření prováděl kvalifikovaný a vyškolený odborník s příslušnou přístupovou skupinou. Je také nutné používat pouze certifikované měřicí přístroje zařazené do Státního registru měření Ruské federace.

Všechny měřiče izolačního odporu prezentované v katalogu SOYUZ-PRIBOR jsou dodávány od oficiálních výrobců a mají veškerou potřebnou dokumentaci. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem zařízení, můžete kontaktovat manažery společnosti telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button