Норма сопротивления кабеля тзб

Норма сопротивления кабеля тзб

1. Нормы электрического сопротивления цепей кабельных линий приведены в табл. П.4.1.

Таблица П.4.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ЦЕПЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛЮС 20 °С
Диаметр токопроводящей жилы, мм Электрическое сопротивление цепи, Ом, не более
0,32 458,0
0,40 296,0
0,50 190,0
0,64 116,0
0,70 96,0
0,90 56,8
1,20 31,6

Для кабелей типов ТП и СТП (ГОСТ 22498-88) — 191,8.

2. Асимметрия (разность) сопротивлений постоянному току жил цепи кабельной линии должны быть не более 1% от половины величины сопротивления цепи.

3. Электрическое сопротивление изоляции жил кабельных линий приведено в табл. П.4.2.

Таблица П.4.2
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ
КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛЮС 20 °С
Марка кабеля Сопротивление изоляции жил, МОм.км, не менее, для линий
Без оконечных устройств С оконечными устройствами
1. ТГ, ТГШп, ТБ, ТБпШп, ТБГ, ТК, ТКпШп, ТСтШп, ТАШп, ТАгШп 8000 1000
2. ТПП, ТППэп, ТППб, ТППэпБ, ТППБГ, ТППэпБГ, ТППбШп, ТППэп БбШп, ТППт, ТПВ, ТПВБГ, СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАВ, СТПАПБП Для 100% значений — 6500, для 80% значений — 8000 1000
3. ТППЗ, ТППэпЗ, ТППЗБ, ТППэпЗБ, ТППЗБбШп, ТППэпЗБбШп 5000 1000
4. КТПЗБбШп 5000 1000
5. ТЗГ, ТЗБ, ТЗБп, ТЗБн, ТЗБГ, ТЗБлГ, ТЗК, ТЗКл 10000 3000
6. Для линий из кабелей марок ПРППМ, и ПРПВМ, находящихся в эксплуатации:
— до 1 года 10000 3000
— от 1 до 5 лет 75
— от 5 до 10 лет 10
свыше 10 лет 3
Читайте также:  Кабель силовой экранированный 3х2 5

Примечание. Для линий с оконечными устройствами длиной менее 1 км нормы относятся ко всей длине линий.

4. Нормы электрические воздушных линий приведены в табл. П.4.3.

Таблица П.4.3
НОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ВОЗДУШНЫХ СТОЛБОВЫХ
И СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛЮС 20 °С
Наименование параметра Норма
1. Электрическое сопротивление провода цепи, пересчитанное на 1 км длины, Ом, не более:
— стального медистого диаметром:
1,5 мм 82,63
2,0 мм 46,47
2,5 мм 29,74
3,0 мм 20,65
4,0 мм 11,61
5,0 мм 7,43
— стального обыкновенного диаметром:
1,5 мм 78,10
2,0 мм 43,92
2,5 мм 28,11
3,0 мм 19,52
4,0 мм 10,98
5,0 мм 7,03
— биметаллического марки БСМ-1 диаметром:
1,2 мм 47,30
1,6 мм 26,00
2,0 мм 16,40
2,5 мм 11,10
3,0 мм 7,10
4,0 мм 4,00
— биметаллического марки БСМ-2 диаметром:
1,2 мм 58,00
1,6 мм 32,00
2,0 мм 20,00
2,5 мм 13,90
3,0 мм 9,00
4,0 мм 5,00
— биметаллического марки БСА-КПЛ диаметром:
4,3 мм 4,00
5,1 мм 3,00
— стального изолированного марок ППЖ и ПВЖ диаметром:
1,4 мм 110,00
1,8 мм 70,00
2. Асимметрия (разность) электрических сопротивлений проводов в рабочей цепи (на длине усилительного участка), Ом, не более:
— стальные провода диаметром до 3 мм 10
— стальные провода диаметром 4 и 5 мм 5
— провода из цветных металлов и биметаллические провода 5
3. Электрическое сопротивление изоляции провода по отношению к земле при относительной влажности воздуха 98% и температуре плюс 20 °С, МОм.км, не менее 1
Электрическое сопротивление изоляции между проводами должно равняться сумме сопротивлений изоляции обоих проводов по отношению к земле
4. Разница электрических сопротивлений изоляции проводов при относительной влажности воздуха 98% и температуре плюс 20 °С, %, не более 30
Читайте также:  Набор инструментов ним 25 для разделки оптических кабелей

5. Электрические параметры смешанных линий, содержащих участки кабельных и воздушных линий, должны быть не хуже однородных линий связи и соответствовать значениям, приведенным в табл. П.4.4.

Таблица П.4.4
НОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ СМЕШАННЫХ
ЛИНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛЮС 20 °С
Наименование параметров Норма
Электрическое сопротивление цепи, Ом, не более R1 + R2 = 1000
2. Асимметрия (разность) сопротивлений жил (проводов) цепи на длине усилительного участка, Ом, не более 0,01 (R1 + R2 )
3. Электрическое сопротивление изоляции жил кабельного участка цепи должно соответствовать данным табл. П.4.2, а проводов воздушного участка цепи — данным табл. П.4.3
4. Разброс значений сопротивлений изоляции по отношению к земле проводов цепи, %, не более 30

Примечание. R1 — электрическое сопротивление постоянному току проводов воздушного участка линии;

R2 — электрическое сопротивление постоянному току жил кабельного участка линии.

Содержание Дальше на Приложение 5
НОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ
НА НЕУПЛОТНЕННЫЕ,НАХОДЯЩИЕСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАБЕЛЬНЫЕ,
ВОЗДУШНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ЛИНИИ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

ОСТы и РД Рук-во по строительству. Рук-во по эксплуатации.

Источник

Сопротивление изоляции кабеля норма таблица

Какая норма на сопротивление изоляции кабеля | Элкомэлектро

О компании » Вопросы и ответы » Какая норма на сопротивление изоляции кабеля

Спасибо за вопрос! Если придерживаться ноты правил, то для кабеля с напряжением 380 В,сопротивление изоляции жил кабеля 2540 кОм вполне достаточная цифра. В нормативно технической документации сказано, что для изоляции жил кабеля напряжением до 1000 В сопротивление не должно быть менее 500 кОм или 0,5 МОм. В вашем же случае есть пятикратный запас. Но, учитывая опыт работы и огромное количество проведенных экспериментов, как правило сопротивление изоляции жил нового кабеля до 1000 Вольт, составляет порядка 10000-15000 кОм, то есть можно предположить, что срок службы вашего кабеля не будет продолжителен.

Так же есть еще один нюанс, а именно каким напряжением вы проводили испытания кабеля! В правилах и нормах испытаний сказано (ПУЭ гл. 1.8. п. 1.8.37, РД 34.45-51.300-97), что испытания производятся повышенным выпрямленным напряжением, в случае если кабель имеет не резиновую изоляцию. И в то же время, каждое такое испытание сокращает срок службы кабеля практически в два раза! Этот фактор стоит тоже учесть, а именно не стоит часто мучить кабель, иначе испытывать будет нечего.

Надеюсь, ответ был полон! В любом случае, звоните к нам специалисты нашей электролаборатории помогут ответить на все ваши вопросы.

Ссылка на нормативную базу:

  • 1. ПУЭ гл. 1.8. п. 1.8.37
  • 2. ПТЭЭП –Таблица 37

Нормы сопротивления изоляции кабеля связи | Полезные статьи — Кабель.РФ

Измерение величины сопротивления изоляции кабеля связи с металлическими токопроводящими жилами производится с целью определения его работоспособности. От данного показателя в том числе зависит качество передаваемого по проводникам сигнала. Результатом снижения сопротивления изоляции, как правило, становится появление помех на линии, что, в свою очередь, приводит к возникновению звуковых шумов (телефонная линия), снижению пропускной способности (цифровые системы передачи данных) или же полный обрыв сообщения.

Согласно ГОСТ 15125-92 измерение сопротивления изоляции кабеля связи должно осуществляться раз в 6 месяцев.

Нормы сопротивления изоляции кабеля связи

Электрические нормы кабелей связи определяют минимальные значения сопротивления внешней изоляции и изоляции жил, при которых кабельная продукция допускается к использованию. Величина сопротивления зависит от типа и предназначения кабеля.

Требования к значениям сопротивления изоляции вводимых в эксплуатацию кабелей приведены в ГОСТ 15125-92, ОСТ 45.01-98, ОСТ 45.83-96 и прочей нормативно-технической документации. Рассмотрим несколько примеров.

Нормы сопротивления изоляции кабелей связи, наиболее часто применяемых для строительства первичных сетей, ГТС и других линий (значения на 1 км длины кабеля, без оконечных / с оконечными устройствами):

• Кабели с трубчато-бумажной и пористо-бумажной изоляцией (ТГШп, ТБпШп, ТКпШп, ТСтШп и т. п.) — 8000/1000 МОм. • Полиэтиленовая изоляция (марки — ТППэп, ТППэпБ, ТПВБГ, СТПАПП, СТПАППБГ и другие) — 6500/1000 МОм. • Кордельно-бумажная изоляция (ТЗБ, ТЗБГ, ТЗКл, ТЗБн и т. п.) — 10000/3000 МОм.

Испытание кабелей связи

Измерение сопротивления изоляции кабеля связи также производятся согласно нормативным требованиям. При выполнении этой задачи важно учитывать текущую температуру и влажность воздуха. Все электрические параметры кабелей связи приводятся производителями при условии проведения испытаний при температуре +20 °С и длине кабельного изделия 1 км. Отклонение этих параметров от нормы приводит к увеличению или уменьшению показаний. Однако существуют простые формулы, позволяющие произвести перерасчет сопротивления в зависимости от температуры и длины.

Оборудование

Измерение сопротивления изоляции кабеля связи производится специальным прибором, называемым мегаомметром. Для определения нужной электрической величины данные устройства генерируют определенное напряжение (от 100 В и более).

На текущий момент используются две разновидности мегаомметров — цифровые и аналоговые. В первом случае для генерации напряжения используются электромеханические (ручные) генераторы и стрелочные индикаторы. Цифровые мегаомметры для генерации напряжения используют, как правило, гальванические элементы или аккумуляторные батареи. Результаты измерений выводятся на цифровое табло. Также некоторые модели мегаомметров не имеют собственного генератора тока и требуют подключения внешнего источника питания.

Для тестирования кабельных линий также широко применяются рефлектомеры, способные определять различные дефекты кабеля локационным (рефлектометрическим) методом. Принцип работы устройств следующий:

• На жилы тестируемого кабеля подаются коротковолновые электрические импульсы. • При наличии в кабеле каких-либо дефектов, подаваемый импульс отражается от препятствия и возвращается обратно к прибору.

• Возвращенный сигнал улавливается датчиками рефлектомера, измеряется, анализируется, после чего результат измерений отображается на дисплее.

Таким образом, при помощи рефлектомеров можно обнаружить обрывы, короткие замыкания, перепутанные пары, плотную землю и другие дефекты, которые имеют место в том числе при повреждении изоляции кабеля.

Требования и методика испытания кабелей связи

Измерение параметров кабелей связи (изоляции) — процесс несложный, но требует соблюдения установленных нормативной документацией (в частности — ГОСТ 3345-76, ГОСТ 2990-78) требований. Если кратко:

• Перед проведением работ кабель должен быть обесточен и отсоединен от всех оконечных устройств и проводников (если это, например, кабель ГТС, испытываемые жилы отсоединяются от клемм распределительных щитков). • Нельзя проводить испытания мегаомметром над кабелями, расположенными в непосредственной близости с другими электросистемами, т. к. генерируемое прибором напряжение способно создавать мощные электромагнитные поля, которые могут нарушить работу этих систем. • Нельзя проводить испытания воздушных линий связи в грозу. • Испытываемые проводники (жилы) должны быть заземлены. • Отсоединять испытываемый проводник от «земли» можно только после его подключения к соответствующим клеммам мегаомметра (т. е. сначала подключается прибор, а только затем провода отсоединяются от «земли»). • Перед выполнением и после проведения измерений проводник должен быть освобожден от остаточного тока путем короткого замыкания. Эта операция также выполняется над измерительными щупами мегаомметра. • Для получения точного результата ток пропускается по испытываемому проводнику в течение (и не более!) 1 минуты. После проведения испытаний прибору и испытываемому проводнику дают «остыть» в течение 2 и более минут, если в соответствующей документации к мегаомметру и/или кабелю не приведены другие цифры.

• Все прочие требования к безопасности приведены в ГОСТ 2990-78.

Теперь рассмотрим процесс измерения сопротивления изоляции кабеля связи на примере коаксиальной пары без защитного экрана (будем измерять сопротивление изоляции жил). Согласно ГОСТ 2990-78, условная схема приложения напряжения к жилам кабеля выглядит следующим образом:

• Жила «1» подключается к входу «R–» (вход также может быть обозначен, как «–», «Земля» или «З») мегаомметра. • Жила «1» и вход «R–» мегаомметра заземляются.

• Жила «2» подключается к входу-источнику напряжения «R+» («+», «Rx», «Линия» или «Л») мегаомметра.

Условная рабочая схема:

Процесс проведения измерений:

• Сначала на мегаомметре устанавливают уровень выходного напряжения, который зависит от марки испытуемого кабеля (обычно для проверки кабелей связи достаточно подать напряжение в 500 В). • После подачи напряжения в цепь мегаомметру потребуется около 1 минуты для проведения измерений. Если это стрелочный прибор, необходимо дождаться ее полной остановки, для этого мегаомметр должен находиться в неподвижном состоянии. В случае с цифровыми приборами делать это необязательно.

• При необходимости измерения проводят несколько раз. Как было сказано выше, перед каждой процедурой прибору дают «остыть» в течение примерно 2 минут (плюс-минус — зависит от характеристик мегаомметра).

На показания сильно влияет температура окружающей среды (чем она выше, тем ниже сопротивление и наоборот). Если ее значение отлично от +20 градусов, необходимо воспользоваться следующей «корректирующей» формулой:

R_(20 )– сопротивление изоляции кабеля (в нашем случае сопротивление изоляции жил) при +20 °С (указывается в паспорте к марке кабеля);

R_1 — сопротивление, полученное в результате измерений при температуре, отличной от +20 °С;

K — «корректирующий» коэффициент, позволяющий определить такое значение сопротивления изоляции, которое бы имело место при +20 °С (коэффициенты приведены в приложении к ГОСТ 3345-76).

Например, возьмем кабель КТПЗБбШп с полиэтиленовой изоляцией, первоначальное сопротивление которой (без оконечных устройств) составляет 5000 МОм. После измерения сопротивления жил при температуре в 15 °С получили результат, допустим, в 11 500 МОм. Согласно ГОСТ 3345-76, поправочный коэффициент «K» в случае с полиэтиленовой изоляцией жил составляет 0,48. Подставив это значение в формулу, имеем:

R_(20 )=0,48*12500=5520 (сопротивление при нормальных условиях)

По следующей формуле можно определить сопротивление изоляции в зависимости от длины кабеля:

R_(20 )– сопротивление изоляции при +20 °С;

l — длина испытываемого кабеля;

Возьмем ту же марку кабеля ТППэпБбШп длиной в 1,5 км. Нам известно первоначальное сопротивление изоляции жил при нормальных условиях — 5000 МОм. Отсюда:

R=6500* 1,5=7500 МОм

Компания «Кабель.РФ» является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку кабеля связи по выгодным ценам.

Сопротивления изоляции кабеля | Предназначение, этапы работы, результаты, правила измерения – на промышленном портале Myfta.Ru

Измерение сопротивления изоляции кабеля является одним из главнейших пунктов испытания кабелей. Например, если оболочка, которая обладает свойствами, оберегающими кабель, повреждена, тогда возможны неприятные последствия, среди них распространенными являются различные нарушения в системе энергосбережения. Именно это является главной причиной, того, что нужно делать замер сопротивления изоляции кабелей.

Чтобы избежать людей электрическим током, пожарам и другим неприятным ситуациям и т.д., необходимо постоянно делать электроизмерения сопротивления изоляции кабелей ВВГ для того, чтобы выявить неисправные участки в электропроводке.

Для того чтобы сделать замер сопротивления, нужно начать с осмотра электропроводки, а также проводов. Нужно особенно уделить внимание на те кабеля, которые имеют присоединения к аппаратам защиты. Не должно быть оплавленных концов для того, чтобы кабель в процессе работы не нагревался, так как это может значительно усложнить работу. Например, кабель может нагреваться от неправильного присоединения жил к зажимам также причиной может быть, что автоматический выключатель находится в неисправном состоянии.

Для того чтобы сделать замер, нужно:

  1. Во-первых, выключить все электроприборы от всех кабелей и проводов, которые подлежат электроизмерению.
  2. Перед тем как делать измерение нужно убрать из осветительных приборов все лампочки. В то же время, должны быть включены все выключатели приборов освещения.
  3. Необходимо выключить электропитание кабелей и проводов.

После проведения всех вышеперечисленных указаний энергосистема будет полностью готова к измерению сопротивления изоляции.

Допустимое показание сопротивления изоляции кабеля должно быть выше 0,5 мОм. Если эти показатели не отвечают, тогда этот кабель должен пройти демонтаж.

Также нужно обязательно учесть, что определение сопротивления проводится только после его фазировки, а также проверки на целостность. Делать измерение сопротивления кабеля нужно с помощью мегаомметра. (Рис 1)

Если вы проводите измерение с большой величиной значения, его будет лучше делать, когда стрелка, которая колеблется, полностью успокоится. Также нужно, чтобы были вынуты все электроприборы из сети.

Запрещается определять сопротивление линий, которые находятся близко от других похожих линий.

Рис 1. Мегаомметр

Определение сопротивления проводится мегаомметром с напряжением 2500 (В) в течение 1 минуты.

  • (A – B; В – С; С – А), то есть меж фазными проводниками;
  • (А – N; B – N; C – N), также меж нейтральными и фазными проводниками;
  • (А – РЕ; В – РЕ; С – РЕ), также между землёй и фазными проводниками;
  • (N – PE), и, наконец, между землёй и нейтральными проводниками.

Есть некоторые правила, которые нужно учесть, когда будете делать измерение сопротивления изоляции кабеля:

  • Во-первых, для того, чтобы сделать замер, нужно знать точную температуру окружающего воздуха. Потому что, если будет отрицательная температура, а в кабельной массе будет находиться вода (даже в малых количествах), тогда она превратится в кусочки льда. А лед сам по себе есть диэлектриком, то есть он не имеет способностями проводимости. Тем более что при проведении изоляции вы не сможете определить эти кусочки льда, поэтому нужно сразу позаботиться о приемлемой температуре. Оптимальная температура должна быть не ниже +5°C (исключением являются случаи, которые оговорены в специальных инструкциях.).
  • Во-вторых, если сопротивление электропроводки, которая находится в рабочем состоянии менее 1 МОм, тогда вывод об их пригодности дается после сначала проводится специальная проверка этой электропроводки, которая состоит в действии на нее переменным током промышленной частоты, но с напряжением в 1 кВ, а потом делаются выводы об их пригодности.
  • В-третьих, нужно не забывать, что при измерении должны использоваться только гибкие провода (у них на концах специальные изолирующие рукоятки, а также перед контактными щупами у них находятся ограничительные кольца). Провода, которые соединяют, имеют минимальную длину.
  • В-четвертых, Для определения используется мегомметр от 1000 В и выше. Приборы, которые не прошли ежегодные государственные проверки, не допускаются к использованию.

Если напряжение в электроустановках выше 1000 (В), делать измерение сопротивления кабеля нужно проводить в диэлектрических перчатках.

Для того чтобы определить нормы сопротивления изоляции кабелей, нужно сначала сделать классификацию этих кабелей:

  • выше 1000 (В), то есть высоковольтные силовые;
  • ниже 1000 (В), то есть высоковольтные силовые;
  • а также кабели управления.

Соответственно, нормы сопротивления изоляции, разные для каждого вида кабелей, например:

  1. Для кабелей выше 1000 (В), высоковольтных — нет определенной нормы, но при этом сопротивление будет выше, чем 10 (МОм).
  2. Для кабелей ниже 1000 (В), низковольтных — сопротивление должно быть выше 0,5 (МОм).

Используются показатели высокого или низкого напряжения, все зависит от напряжения вашей электроустановки.

Зачем измерять сопротивление изоляции кабеля

Сопротивление — это величина, которая отображает способность материалов сопротивляться прохождению электрического тока. Чем она ниже, тем меньше потерь электричества на проводниках и тем большее количество тока можно передать безопасно. Сопротивление изоляции кабеля позволяет оценить целостность оболочек, а значит, определить, пригодно ли изделие для использования.

От целостности изоляции электропроводок зависит безопасность и долговечность провода. Современные изделия имеют несколько оболочек для разных целей, расположенных друг под другом: защиты от электромагнитных помех, поражения током людей, разрыва, попадания влаги, воздействия агрессивных сред. Чтобы убедиться в целостности всех слоев, нужно проводить испытания. Их цель — убедиться в том, что оболочки не повреждены на всей длине изделия. Поэтому тест должен быть неразрушающим. Единственный вариант — измерить сопротивление изоляции кабеля.

Сопротивление проводника рассчитывается по формуле:

где R — искомая величина, удельное сопротивление материала (табличная величина), l — длина проводника, S — площадь сечения.

Из формулы видно, что, чем больше площадь проводника, тем ниже будет его сопротивление. На этом и основывается принцип испытания целостности через измерения изоляции кабеля. В случае её повреждения площадь, по которой проходит ток, уменьшится, как результат — повысится сопротивление. Результаты испытания изоляции кабелей и допустимое сопротивление изоляции должны быть равны или отличаться незначительно. Конкретные цифры поданы в сопутствующей изделиям технической документации. Также можно определить, сколько должно быть сопротивление по формуле, представленной выше. Значение берите из таблицы ниже, длина изделия измеряется в метрах, площадь — в мм2.

Нормы сопротивления изоляции кабеля: таблица удельных сопротивлений материалов при нормальных условиях

В работе понадобится специальный инструмент. Также есть несколько процедур, которые нужно провести перед тем, как начать испытание изоляции.

Условия для проведения теста

Перед тем как измерить сопротивление изоляции, нужно знать о микроклимате помещения. В таблице выше указаны удельные сопротивления материалов при нормальной температуре (+20°C). При повышении этого значения повышается удельное сопротивление материалов, а с ним — сопротивление изоляции проводов и кабелей. Снижение температуры влияет на показатель незначительно. Но, если между слоями есть лед, его не удастся выявить, так как вещество не проводит электричество.

Изменение удельного сопротивления высчитывается по формуле

где — удельное сопротивление при температуре +20°С, а — температурный коэффициент (табличное значение), t — температура воздуха.

Значение а — небольшое, например, для меди оно равно 0,0068, а для алюминия — 0,00429.

Идеальная температура воздуха для испытания — +20°С. При ней все результаты будут максимально приближены к табличным значениям. Если не удается создать нормальное термическое условие, то нужно позаботиться о том, чтобы в помещении температура была выше 0°С, иначе не удастся выявить наличие влаги под оболочками.

Оборудование

Замер сопротивления изоляции выполняют с помощью мегаомметра. Существует оборудование для разных типов проводки и для определения разных характеристик. Некоторые устройства способны предоставить просто значения, другие определяют наличие воды, влажность оболочек.

Измерение сопротивления изоляции кабеля — настолько важная процедура, что за ней следят государственные органы. Испытания можно проводить только с использованием оборудования, которое внесено в специальный реестр. Ежегодно приборы отдаются на проверку работоспособности, после которой на них наносят голограмму, штамп с информацией о сроке годности.

При выборе устройств для измерений сопротивления изоляции проводов нужно руководствоваться следующим:

  • Тип проводников, которые будут тестироваться. В зависимости от него, подбирается диапазон, в котором способен работать мегаомметр.
  • Тип индикации. Существуют аналоговые (со стрелкой и циферблатом), световые, графические приспособления. Точность каждого из них гарантирует государственный орган контроля (если изделие внесено в соответствующий реестр) — тип индикации влияет лишь на простоту, скорость работы. Удобнее всего использовать изделия с дисплеем. Но они при прочих равных условиях стоят дороже остальных.
  • Климатическое исполнение. Для измерения сопротивления изоляции в условиях Крайнего Севера нужны особые модели.
  • Компактность. Зависит от источника питания — электрогенератор, аккумулятор, гальванический элемент.
  • Дополнительные возможности. Существуют мультиметры, в конструкции которых предусмотрен мегаомметр. С ними можно не только проверить сопротивление изоляции, но и померить напряжение, силу тока, коэффициент абсорбции (силу поглощения влаги).

Мегоомметр с дисплеем позволяет проводить измерение сопротивление изоляции в разы быстрее

Классификация проводов

При измерениях сопротивлений важны типы кабелей. Существуют разные классификации. Для данных целей важно напряжение, которое можно пропускать через изделие. В зависимости от него продукция делится на следующие типы:

  • Высоковольтные — для тока свыше 1000 Вольт.
  • Низковольтные — для напряжения до 1000 Вольт;
  • Контрольные — провода, которые используют в оборудовании. К ним относятся вторичные цепи РУ, цепи питания отделителей, управляющих элементов, защиты, автоматики.

В зависимости от типа проводки используется соответствующий прибор для проверки.

Нормы

Существуют нормативы, по которым определяется пригодность изделий к эксплуатации в зависимости от результатов измерения сопротивления изоляции (из расчета на 1000 метров):

  • для высоковольтных — не ниже 10 МОм;
  • для низковольтных — не менее 0,5 МОм;
  • контрольные — не ниже 1 МОм.

Подробнее о нормах сопротивления изоляции кабеля — в п. 6.2. ПТЭЭП и п. 1.8.37 ПУЭ.

Испытанию подлежат все проводники. Отличаются временные промежутки, с которыми проводят измерение сопротивления изоляции электропроводки:

  • замеры проводников мобильных электроустановок — не реже одного раза в полгода;
  • электропроводка наружных электроустановок, а также оборудования, установленного в опасных помещениях, проверяется на соответствие нормам раз в год.
  • проверка сопротивления изоляции остальных выполняется раз в три года.

Проведение подобных испытаний необходимо, в первую очередь, для обеспечения безопасности сети. Это не просто требование органов контроля, которое нужно проводить «для галочки». Поэтому интервалы, с которыми проводят проверку, могут изменяться. Следует проводить внеочередные тесты, если есть подозрения, что изоляция могла быть повреждена.

Работа с проводниками различных типов

Порядок того, как проверить защиту изделий, зависит от их типа. Алгоритм работы с каждым видом проводников несколько отличается. Поэтому нужно рассмотреть инструкции по работе с разными вариантами электропроводки.

Общим для всех случаев правилом является проверка наличия напряжения в сети с помощью специальных приборов. Если состояние кабеля достоверно неизвестно, он считается активным.

Сопротивление оболочек измеряют следующим образом:

  1. Устанавливают испытательное заземление на непроверяемые жилы. Зажимы монтируют на сторону, с которой будет проводиться тестирование.
  2. Разводят друг от друга жилы кабеля, находящиеся с противоположной от заземления стороны.
  3. Устанавливают/включают предупреждающие и запрещающие знаки — плакаты, конусы, световые таблички. Для большей безопасности рекомендуется поручить кому-нибудь охранять территорию, на которой проводится проверка изоляции.
  4. Проверять кабельную продукцию с помощью мегаомметра на 2,5 кВ в течение 1 минуты.
  5. Записать результаты замера в блокнот.

При работе с высоковольтными проводами испытания проводятся на каждой жиле. Если нужно проверить изоляцию на низковольтных кабелях, тестируют следующие пары:

Особенность работы с контрольной проводкой

Контрольную проводку можно тестировать на оборудовании, не отключая жилы от схемы. Немного отличается способ подсоединения оборудования:

  • Один вывод мегаомметра подключают к испытуемой жиле.
  • Второй щуп присоединяют либо к заземлению, либо к неиспытуемой жиле.
  • Остальные жилы соединяют между собой и заземляют.

Что потребуют органы контроля?

Органы государственного контроля, в частности пожарная инспекция, могут потребовать протоколы измерения сопротивления изоляции. В них содержится информация о полученных данных, условиях, при которых проведено испытание, приборе, исполнителе. Поэтому подобную работу можно доверить только организации, у которой есть разрешение на выполнение подобных исследований. Если замеры сделает обычный электрик, протокол не будет иметь силы.

Хорошо, если работник организации умеет выполнять подобную работу. Контроль сопротивления изоляции стоит осуществлять для себя, чтобы быть уверенным в качестве используемых проводников, их безопасности для имущества и окружающих.

Источник