- Как часто проводятся измерения сопротивления изоляции?
- Читайте также:
- Оставить Комментарий
- Новое на форуме
- Последние Статьи
- Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы
- Как происходит промышленная автоматизация
- Каталог агрохимикатов Syngenta®
- Фрезеровка фанеры: когда применяется, преимущества данного способа обработки материалов
- Передвижная дизельная электростанция: варианты исполнения, лучшие производители
- Интернет усилители
- Нормы и порядок измерения сопротивления изоляции кабеля
- Необходимость проведения замеров
- Подготовка к измерению сопротивления изоляции кабеля
- Приборы и средства измерения
- Нормы сопротивления изоляции для различных кабелей
- Как измеряется сопротивление
- Методика измерения сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей
- Методика измерения сопротивления изоляции низковольтных силовых кабелей
- Методика измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей
- Контроль над изоляцией
- Требования безопасности
- Периодичность замеров сопротивления изоляции электропроводки
Как часто проводятся измерения сопротивления изоляции?
Станислав
Как часто проводится измерения сопротивления изоляции, и каким документом регулируется?
Ответ:
В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей проводятся не реже чем 1 раз в 3 года. Конкретный срок электроизмерений устанавливается системой планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденного техническим руководителем Потребителя.
ПТЭЭП
2.12.17
Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
3.6.2
Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее – К), при текущем ремонте (далее – Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее – М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
Приложение 3
Приложение 3.1
Таблица 37
— Электропроводки, в том числе осветительные сети:
Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов.
В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
— Стационарные электроплиты:
Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год.
Более подробную информацию о сроках проведения электроизмерений можно прочитать, пройдя по ссылке «Какова периодичность профилактического электроизмерения электрооборудования и электросетей?«.
Читайте также:
Оставить Комментарий
Новое на форуме
Последние Статьи
Портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы
Для точного определения состава сплавов металлов сегодня используются рентгенофлуоресцентные анализаторы. Это простые в применении и одновременные эффективные приборы, позволяющие добиваться высокой точности проводимых исследований. Анализатор позволяет установить марку стали, как по отечественным, так и иностранным классификациям. Технологии XRF-спектрометрии обеспечивают возможность оперативного установления набора и количества химических элементов, обладающих большой концентрацией. Определение долей может быть проведено […]
Как происходит промышленная автоматизация
Научно-технологический прогресс в любой промышленной сфере напрямую зависит от использования современных технологий. Развитие компьютерной техники дает возможность предприятиям упростить и усовершенствовать свою работу, а также достичь значительного экономического прироста. Не каждая фирма или завод имеет ресурсы, позволяющие запустить инновации сразу на всех уровнях работы, так как промышленная автоматизация требует много времени и финансовых вложений. Поэтому […]
Каталог агрохимикатов Syngenta®
Российским сельхозпроизводителям поставляются агрохимикаты всех производимых компанией Syngenta типов. В их числе — хорошо известные отечественным аграриям марки средств защиты растений (СЗР) и новинки 2022 года. В новом каталоге пестицидов и агрохимикатов, помещённом на официальном сайте «Сингента», содержатся краткие описания и основные данные порядка 150 наименований инсектицидов, фунгицидов, десикантов, гербицидов, протравителей, регуляторов роста, родентицидов. Применение […]
Фрезеровка фанеры: когда применяется, преимущества данного способа обработки материалов
Фрезеровка – популярный и достаточно бюджетный способ обработки фанеры. В результате будут получены качественные изделия оригинальной формы, украшенные интересными фигурными узорами. Обработка фанеры выполняется с использованием фрезеровальных станков с ЧПУ. Оборудование управляется компьютером. Изделия полностью соответствуют заданным параметрам, края получаются ровными и гладкими. Сегодня такая услуга как фрезеровка фанеры на заказ пользуется высоким спросом. Она […]
Передвижная дизельная электростанция: варианты исполнения, лучшие производители
Передвижные дизельные электростанции (ПЭС) — это мобильные электрогенераторные установки, имеющие в качестве основного элемента дизель-генераторный агрегат, состоящий в свою очередь из приводного дизельного двигателя внутреннего сгорания, генератора (альтернатора), контроллера и некоторых других дополнительных элементов. ПЭС обеспечивают возможность независимого электроснабжения объектов, изолированных от центральной электросети. Где используются Мобильные дизельные электростанции мощностью до 1000 кВт используются как […]
Интернет усилители
Интернет – одна из самых важных разработок, которая является неотъемлемой частью жизни человека. Беспроводная сеть стала не только связующим звеном для людей (звонки, сообщения, видеочаты), но и важным моментом в обучении и работе (видеоконференции, онлайн встречи, работа с документами). Для того, чтобы почувствовать себя комфортно, современному человеку нужен беспрерывный доступ в интернет. А при нынешней […]
Источник
Нормы и порядок измерения сопротивления изоляции кабеля
Надежная эксплуатация электрических проводников возможна исключительно при должном контроле. Одним из важнейших показателей их состояния является изоляция. Рассмотрим, как и когда необходимо проверять сопротивление.
Необходимость проведения замеров
Изоляционный слой электрических проводников предназначен для обеспечения:
- защиты от воздействия внешних факторов;
- защиты обслуживающего персонала;
- надежности работы электрооборудования.
Назначения и типы изоляции электрооборудования
На состояние изоляции влияют следующие факторы:
- окружающая среда (повышенная температура, влажность и т. д.);
- превышение допустимых токовых нагрузок;
- воздействие механических сил;
- естественный износ эксплуатационного ресурса.
При повреждении изоляционного покрытия могут фиксироваться утечки тока, короткие замыкания и несчастные случаи с людьми. Выполнение периодического контроля качества изоляции позволяет предотвратить указанные проблемы. Контроль осуществляется посредством замера сопротивления специальными техническими средствами.
Подготовка к измерению сопротивления изоляции кабеля
Замер сопротивления изоляции должен выполняться в соответствии с техническими и организационными мероприятиями. Прозвонить проводник можно только после отключения кабельной линии со всех сторон. В противном случае будет выполнена проверка сопротивления совместно с подключенным электрическим оборудованием.
Измерения должны осуществляться с учетом температуры окружающего воздуха. Она влияет на минимально допустимые показатели изоляционного слоя.
Перед проверкой следует отключить кабельную линию от источника тока и нагрузки
Перед проведением замера следует убедиться в отсутствии напряжения, используя указатель на соответствующий уровень напряжения. Затем закоротить проводник или установить заземление. Это требуется для снятия остаточного или наведенного потенциала. Далее вывешиваются плакаты:
- запрещающие — «Не включать, работают люди»;
- указательные — «Заземлено».
Приборы и средства измерения
Измерение сопротивления изоляции токопроводящих жил проводится мегаомметрами или специальными установками. Второй вариант, как правило, применяется для проводов напряжением более 1 кВ. Испытания проводятся согласно установленным требованиям ПТЭ. Суть метода заключается в подаче напряжения от постоянного или переменного источника питания с постепенным увеличением его значения до максимально допустимого для конкретного типа кабеля. При фиксации пробоя изоляционного покрытия по итогам испытаний эксплуатация кабельной линии запрещается.
Использование мегаомметра позволяет зафиксировать снижение качества изоляции без ее разрушения. Существуют различные модификации данных устройств, которые можно разделить на две категории:
- электромеханические;
- электронные.
Цифровой прибор для измерения сопротивления изоляции
Измерительные приборы выпускаются со следующими номинальными уровнями напряжений: 100, 500, 1000 и 2500 В.
Принцип действия мегаомметра основан на подаче напряжения от постоянного источника питания и фиксации величины образуемого тока. После сопоставления указанных величин, в соответствии с законом Ома, на шкалу или монитор измерительного устройства выдается величина сопротивления.
Главным конструктивным отличием электромеханического и электронного мегаомметра является источник постоянного тока. Для первых предусматривается встроенный ручной генератор, а для вторых аккумуляторная батарея.
Мегаомметр ЭС0202/1Г с ручным генератором
Нормы сопротивления изоляции для различных кабелей
Встречаются следующие виды электрических проводников:
- Высоковольтные — используются при уровне напряжения более 1 кВ. С их помощью прокладываются линии электропередач, и подается питание на шести киловольтные электродвигатели. Допустимой величиной сопротивления изоляционного слоя считается один мОм на кВ. Например, при уровне напряжения 6 кВ норма составит 6 мОм.
- Низковольтные — используются в электрических схемах напряжением менее 1 кВ. Наиболее часто применяются для прокладки сети освещения, подключения электродвигателей на 220 и 380 В. Минимальный показатель сопротивления для указанных токопроводящих жил — 0.5 мОм.
- Контрольные — предназначены для подключения измерительных приборов, устройств РЗА, а также для формирования схем вторичной коммутации. Для данной категории проводов нижний предел изоляции равняется 1 мОм.
Нормы сопротивления изоляции для различных видов электрооборудования
Конкретные показатели сопротивлений для определенных марок кабеля можно узнать в следующей технической литературе:
- ПУЭ — таблица 1.8.34;
- ПТЭ — таблица 37.
Как измеряется сопротивление
Порядок проверки состояния изоляционного слоя зависит от типа проверяемого электрического проводника. На начальной стадии выполняются идентичные действия:
- Проверяется работоспособность мегаомметра. Понадобится соединить два зажима устройства, и сделать замер. Прибор должен показать ноль. Затем концы проводов измерительного устройства разводятся в сторону, и выполняется замер. Если в результате получится бесконечность, то прибор исправен.
- Измерения ведутся со стороны кабельной линии, где установлено переносное заземление. В процессе работы необходимо использовать диэлектрические перчатки.
- На другом конце кабельной линии следует развести жилы проводника в стороны. Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током во время проведения испытания, следует поставить человека для предупреждения об опасности.
На завершающем этапе необходимо сравнить полученные результаты с допустимыми значениями, и составить протокол. В нем отражается последовательность выполненных действий, используемые измерительные средства, температурный режим и заключение о состоянии электрического проводника.
Методика измерения сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей
Прозвонить высоковольтные проводники необходимо с использованием мегаомметра на 2500 В. Последовательность действий следующая:
- Один конец измерительного устройства цепляется к контуру заземления, а второй к фазе «А» кабеля.
- Снимается заземляющий проводник с фазы «А», и делается замер на протяжении 60 секунд.
- Далее понадобится установить заземление на фазу «А», и снять зажим мегаомметра.
- В дальнейшем аналогичные операции проводятся для фаз «В» и «С».
Схема измерения изоляции высоковольтного кабеля
При значительной длине кабельной линии испытания производятся с учетом коэффициента абсорбции. Потребуется зафиксировать показания прибора после 15 и 60 секунд измерений. Отношение значения сопротивления после 60 секунд к показанию после 15 секунд должно быть не менее 1.3. При меньшем значении делается вывод об увлажнении изоляционного слоя. Для устранения неисправности потребуется выполнить сушку проводника.
Методика измерения сопротивления изоляции низковольтных силовых кабелей
Для проведения работ потребуется использовать мегаомметр на 1000 В. После выполнения первоначальных пунктов, необходимо приступить к выполнению следующих мероприятий:
- Делается измерение сопротивления между фазами кабельной линии, соответственно «А»-«В», «В»-«С» и «А»-«С».
- Поочередно проверяется изоляция фаз кабеля относительно нулевого провода (N).
- Далее выполняется поочередные измерения между каждой фазой и заземляющим контуром (PE) при проверке пятижильного проводника.
- Отсоединяется нулевой провод от нулевой шинки и осуществляется измерение между N и PE.
Измерение сопротивления изоляции между жилами кабеля
После каждого испытания следует снимать потенциал посредством установки заземления.
Методика измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей
Процесс проверки состояния изоляционного слоя указанной категории токопроводящих жил идентичен предыдущему пункту, за одним исключением. Жилы кабеля, которые не участвуют в проверке, необходимо закоротить и подсоединить к заземляющему контуру.
Контроль над изоляцией
Периодичность проведения контрольных измерений состояния изоляционного покрытия устанавливается нормативными документами:
- раз в шесть месяцев — передвижные и переносные токоприемники;
- ежегодно — проводники и приемники наружной установки, а также при их прокладке в условиях повышенной опасности;
- каждые три года — все остальное электрооборудование.
Периодичность замеров для различных объектов
На промышленных и энергетических предприятиях установлена своя периодичность проверки, согласно утвержденным инструкциям.
Требования безопасности
Согласно действующим межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации ЭУ, для проверки состояния изоляционного слоя мегомметром должны соблюдаться следующие меры безопасности:
- Замеры должны осуществляться квалифицированными специалистами. К проверке изоляционного слоя кабельной линии напряжением менее 1000 Вольт допускаются лица с III, а при напряжении более 1000 В с IV группой по электробезопасности.
- Пользоваться прибором необходимо в диэлектрических перчатках.
- Установка зажимов мегаомметра должна производиться только на заземленный электрический проводник.
- По завершении измерения требуется снять потенциал с проводов, посредством установки заземления.
Измерение проводится в диэлектрических перчатках
Работы с измерительным устройством выполняются по распоряжению, наряду-допуску или в порядке текущей эксплуатации, в зависимости от уровня напряжения. Проверка изоляционного покрытия установками с подачей высокого напряжения выполняется лицами с правом проведения высоковольтных испытаний.
Периодичность замеров сопротивления изоляции электропроводки
Состояние изоляционной оболочки, проложенной на открытом воздухе электропроводки, должно проверяться каждые двенадцать месяцев. При других вариантах прокладки — раз в тридцать шесть месяцев.
Проверка изоляции электропроводки в частном доме
Своевременно выявленное ухудшение качества изоляционного покрытия электрических проводников позволит предотвратить аварию или несчастный случай. Проведение требуемых работ должно производиться с соблюдением всех мер безопасности.
Источник