О компании » Методики измерений » Методика измерения сопротивления изоляции
Измерение сопротивления изоляции
Общие положения
Данная методика предназначена для производства измерений сопротивления изоляции электропроводок, электрооборудования (комплектных низковольтных устройств: ВРУ, щитков этажных и квартирных, и др.), а также изолирующих полов и стен при испытаниях электроустановок зданий и сооружений с целью оценки качества изоляции элементов электроустановок и сравнения с нормами таблицы 43 приложения 1 ПЭЭП и таблицей 61А стандарта ГОСТ Р 50571.16-99. В соответствии с этими нормативными документами норма сопротивления изоляции цепей электроустановки должна быть не менее 0,5 МОм. После завершения работ, необходимо результаты измерений внести в протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин.
Замеры сопротивления изоляции должны производиться согласно п. 612.3 ГОСТ Р 50571.16-99.
· между токоведущими проводниками, взятыми по очереди “два к двум”;
· между каждым токоведущим проводником и “землей”.
Измерения должны производиться при отсоединенных электроприборах, при снятых предохранителях, вывернутых лампах и т.д.
Если цепь имеет электронные приборы, то должно быть сделано только измерение сопротивления изоляции между фазными и нейтральными проводниками, соединенными вместе, и землей.
Эта мера предосторожности необходима, т.к. выполнение испытаний без соединения токоведущих проводников может вызвать повреждение электронных приборов.
При измерении параметров изоляции электрооборудования следует учитывать требования п. 1.20. приложения 1 ПЭЭП.
В соответствии с п. 413.3 Госстандарта ГОСТ Р 50571. 3-94 изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки имеют целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей. Требования считаются выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими и выполняется одно или несколько из условий, приведенных ниже:
· открытые проводящие части и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части друг от друга удалены не менее 2 м, а за пределами зоны досягаемости - 1,25 м;
· установлены эффектные барьеры между открытыми проводящими частями и сторонними проводящими частями;
· сторонние проводящие части изолированы.
Сопротивление изолирующего пола и стен, измеренное в каждой точке, должно быть не ниже:
· 50 кОм при номинальном напряжении электроустановок не выше 500 В;
· 100 кОм при номинальном напряжении электроустановки выше 500 В.
В каждом помещении и для каждой поверхности в соответствии с пунктом 612.5 стандарта ГОСТ Р 50571.16-99 должны быть сделаны три измерения. Одно измерение должно быть выполнено примерно в 1м от сторонних проводящих частей, находящихся в помещении. Другие измерения должны быть сделаны на большем удалении.
Методы измерения сопротивления изоляции
Метод измерения сопротивления изоляции мегаомметром
Наиболее распространенными типами мегаомметров является: М 4100/1-5 на напряжение 100-250-500-1000-2500 В.
Приборы являются 2-х предельными переносными, имеют приводимый вручную генератор переменного тока,
выпрямитель и логометрический измеритель. Номинальным является вращение рукоятки прибора со скоростью 120 об/мин.
На валу якоря генератора размещен центробежный регулятор, обеспечивающий постоянство напряжения при увеличении скорости вращения выше номинальной.
В соответствии с таблицей 43 приложения 1 ПЭЭП и таблицей 61А стандарта ГОСТ Р 50571.16-99. для измерений сопротивления изоляции цепей электроустановок следует применять модификации мегаомметров М 4100/4 и М 4100/3, с рабочей частью шкал: предела “кОм” 0-1000 кОм, предела “МОм” 0-200 и 0-100 МОм.
При измерении на пределе “кОм” необходимо имеющуюся на приборе перемычку присоединить к зажимам “Л” и “I”, а измеряемое сопротивление -между зажимами “I“ и “кОм”.
При измерении сопротивления изоляции на пределе “МОм” измеряемое сопротивление подключается к “Л” и “I”.
Для подготовки прибора к работе и для контроля исправности необходимо:
· Вынуть прибор из футляра и установить горизонтально на твердое основание;
· При вращении ручки генератора стрелка должна установиться на отметке “00” шкалы “МОм”;
· Поставить перемычку на зажимы “Л” и “I”, при вращении ручки генератора стрелка должна установиться на отметке “0” шкалы “МОм”.
Если отклонение стрелки от указанных отметок превышает расстояние, соответствующее основной погрешности, то прибор считается неисправным и должен быть исключен из производства измерений. Поверхность крышки между зажимами необходимо содержать чистой, так как загрязнение ее может привести к дополнительной погрешности.
Порядок работы с прибором М-4100:
· подключение прибора осуществить по схеме измерения в зависимости от величины измеряемого сопротивления изоляции;
· вращая ручку генератора со скоростью 120 об/мин, произвести отсчет на соответствующей шкале.
Для измерений сопротивлений изоляции могут также применяться мегаомметры типов М-1102/1, М-4121, М-503М и другие, имеющие напряжение генераторов 500 - 1000В, класс точности не более 4.
Метод измерения сопротивления изоляции полов и стен по МЭК 364-6-61, приложение “А”:
Измерения производятся мегаомметрами модификацией М-4100/3 или М-4100/4 на напряжение 500 или 1000 В.
Сопротивление измеряется между испытательным электродом и защитным проводником электроустановки до нанесения на испытуемые поверхности покрытий (лак, краски и т.д.).
Испытательные электроды могут быть одного из нижеследующих типов.
Для пола рекомендуется использовать электрод 1.
Испытательный электрод 1 состоит из квадратной металлической пластины со стороной 250 мм и квадратной влажной водопоглощающей бумаги или материи, излишняя влага из которой удалена, со стороной 270 мм, которая помещается между металлической пластиной и испытываемой поверхностью.
Во время испытания к пластине прикладывается сила приблизительно 750 Н или 250 Н для проведения испытания пола или стен соответственно.
Испытательный электрод 2 представляет собой треножник, стоящие на полу ножки которого образуют равносторонний треугольник. Каждая ножка имеет эластичное основание, обеспечивающее при нагрузке плотный контакт с испытываемой поверхностью, площадью 900 мм2 с сопротивлением менее 5000 Ом.
Перед измерением испытываемая поверхность смачивается или покрывается влажной материей. При проведении измерений к треножнику прикладывается сила приблизительно 750 Н или 250 Н для проведения испытаний пола и стен соответственно.
Определение погрешности измерений:
Замеренное прибором значение всегда отличается от ее действительного значения, т.е. всегда есть какая-то погрешность измерений.
Степень приближения измеренного значения к действительному характеризует относительная погрешность, определяемая следующим выражением:
gн.в.= gg * Ан/ А ,
где: gн.в. - наибольшая возможная относительная погрешность измерения;
gg - класс точности прибора - допустимое значение приведенной погрешности;
Ан - верхний предел измерения прибора;
А - замеренная величина.
Дополнительная погрешность при отклонении прибора от рабочего горизонтального положения в пределах 10 градусов учитывается в величине наибольшей относительной погрешности измерения gн.в., т.е. погрешность измерения удваивается.
Основная погрешность прибора М-4100/3-4 определяется выражением:
gн.в. = + [1 + ( N/RX - 1)]% ,
где: N - верхний предел измерения прибора, кОм (мОм);
RX - измеренное сопротивление изоляции, кОм (мОм).
Для других типов мегаомметров должен быть в выражение поставлен класс точности мегаомметров по их паспортам.
За сопротивление изоляции принимается 60-секундное значение К60, зафиксированное по шкале мегаомметра, причем отсчет времени надо производить после достижения номинальной частоты вращения генератора.
Для присоединения мегаомметра к испытуемому объекту необходимо иметь гибкие провода с изолирующими ручками и ограничительными кольцами на концах. Длина проводов должна быть возможно меньшей, мегаомметр следует располагать ближе к объекту измерения. Сопротивление изоляции проводов мегаомметра должно быть не менее 10 Ом.
Порядок работы с приборами ЭСО-202, ЭСО-202-Г:
Внимание! Не приступайте к измерениям, не убедившись в отсутствии напряжения на измеряемом объекте.
Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение, а переключатель диапазонов в положение «I».
При вращении рукоятки генератора или при нажатой кнопке СЕТЬ (в случае питания от сети), начинает светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии выходного напряжения на клеммах прибора.
Убедившись в отсутствии напряжения на объекте, подключите объект к гнездам «r х». При необходимости экранировки, для уменьшения влияния токов утечки, экран объекта подсоединить к гнезду «Э».
Для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью (120-140) оборотов в минуту или держать нажатой кнопку СЕТЬ, при питании от сети.
После установления стрелочного указателя, сделайте отсчет значения измеренного сопротивления. При необходимости перейдите на другой диапазон.
По окончании измерений установите переключатели мегаомметра в среднее положение.
Порядок работы с приборами MIC-1000, MIC-2500
Измерители MIC предназначены для измерений , обеспечивающих оценку безопасности электроустановок и электрических устройств при ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ СЕТИ. Поэтому к работе с прибором допускаются исключительно квалифицированные специалисты, обученные технике безопасности и тщательно изучившие Руководство по эксплуатации прибором и данную методику.
Перед началом работы необходимо убедиться, что
- измеритель долго не хранился в плохих условиях ( например, в сыром
помещении)
- измеритель не поврежден полностью или частично
- соединительные провода не имеют повреждение изоляции.
Измерения проводятся приборами МIC-1000, MIC-2500 на напряжение 1000В.
Метод измерения сопротивления изоляции электроустановки зданий производится прямым измерением сопротивления между всеми изолированными проводами установки, а также относительно “земли”.
Порядок работы:
1.Удостовериться, что зарядка батареи позволяет выполнять измерения.
2.С помощью кнопки “ О ” включить собственное питание измерителя.
3. С помощью поворотного переключателя режимов (функций) выбрать режим измерения сопротивления.
4.С помощью кнопки “UISO” выбрать значение испытательного напряжения ( 1000В для измерения сопротивления изоляции, 2500В для испытания качества изоляции).
5.С помощью кнопки “START” активизировать функцию измерения сопротивления.
6. Кнопка “SEL” обеспечивает чтение результатов измерения на поле основного дисплея.
“ФВ” В выражениях основной погрешности текущее значение измеряемой величины.
-Испытательное напряжение, программируемое с шагом 10В в диапазоне: MIC-1000 50…1000В MIC-2500 50…2500В
-Точность формирования испытательного напряжения ( Robc 10Мом):
±2,5% от показания ±5В.
- Стабильность испытательного напряжения от температуры: лучше чем 0,1%/°С.
- Максимальная сила измерительного тока: 1,4мА.
- Расчетные значения интервалов времени Т1, Т2 и Т3 для определения коэффициентов абсорбции и поляризации: Количество интервалов – три, в диапазоне 1…600 секунд с точностью ±1с.
МIC-1000
|
Диапазон |
Разрешение (q) |
Предел допускаемой основной погрешности |
|
50,00…99,90 кОм |
0,01 кОм |
±3%ФВ±20q |
|
100,0…999,0 кОм |
0,1 кОм |
|
|
1,000…9,990Мом |
0,001 Мом |
|
|
10,00…99,90Мом |
0,01 Мом |
|
|
100,0…999,0МОм |
0,1 Мом |
|
|
1,000…9,990ГОм |
0,001 ГОм |
|
|
10,00…99,90ГОм |
0,01 ГОм |
|
|
100,0…110,0ГОм |
0,1 ГОм |
МIC-2500
|
Диапазон |
Разрешение (q) |
Предел допускаемой основной погрешности |
|
50,00…99,90 кОм |
0,01 кОм |
±3%ФВ±20q |
|
100,0…999,0 кОм |
0,1 кОм |
|
|
1,000…9,990Мом |
0,001 Мом |
|
|
10,00…99,90Мом |
0,01 Мом |
|
|
100,0…999,0Мом |
0,1 Мом |
|
|
1,000…9,990ГОм |
0,001 ГОм |
|
|
10,00…99,90ГОм |
0,01 ГОм |
|
|
100,0…999,0ГОм |
0,1 ГОм |
|
|
1000…1100ГОм |
1ГОм |
Безопасные приемы работы
К работе с мегаомметром по измерению сопротивления изоляции электроустановок зданий допускаются лица электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТ РМ-016-2001 и ПЭЭП, знающие настоящую методику, паспорт прибора и схему электроустановки, обеспеченные инструментом и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.
Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требований раздела 3 ПОТ РМ-016-2001.
Измерения производятся звеном из двух специалистов с группами по электробезопасности не ниже 3-ей. Работа оформляется распоряжением (заданием).
Перед началом измерений необходимо изучить электроустановку здания и убедиться в отсутствии напряжения на испытуемом объекте, принять меры препятствующие допуску на испытуемый объект лиц не участвующих в испытаниях, при необходимости выставить наблюдающего. Произвести отключение электроприборов, снять предохранители, отключить аппараты (автоматические выключатели, переключатели), отсоединить электронные схемы и электронные приборы, электрические части электроустановки с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением. Однако, выключатели электроосвещения квартир должны быть включены.
Во всех доступных местах проверить чистоту изоляции элементов электроустановки.
После измерения необходимо снять накопленный заряд, для чего рекомендуется не снимать сразу провод мегаомметра. После чего наложить заземление.
Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности в помещениях электроустановки.
Лица, допустившие нарушения ПОТ РМ-016-2001 и ПТЭЭП, а также исказившие достоверность и точность измерения, несут ответственность в соответствии с законодательством и Положением о передвижной электролаборатории.
Оформление результатов измерений
Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.
По результатам проверки составляется протокол испытаний сопротивления изоляции частей и элементов электроустановки.
МИ-1 Методика измерения напряжений и токов питающей сети
МИ-2 Методика измерения освещенности
МИ-3 Методика испытания средств защиты
МИ-4 Методика испытания повышенным напряжением
МИ-5 Методика проверки устройств автоматического включения резервного питания
МИ-6 Методика проверки систем молниезащиты
МИ-7 Методика измерения сопротивления заземляющих устройств
МИ-8 Методика проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
МИ-9 Методика измерения полного сопротивления цепи «фаза-нуль» и тока короткого замыкания.
МИ-10 Методика измерения сопротивления изоляции
МИ-11 Методика проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми частями и элементами электроустановок
МИ-12 Методика проверки соответствия смонтированной схемы электроустановки проектной документации
| Поддержите наш проект, поделитесь ссылкой! |
