Содержание
- 1 Как пользоваться мегаомметром
- 2 Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей | Полезные статьи — Кабель.РФ
- 3 Сопротивление изоляции электропроводки в квартире и частном доме
- 4 Замер сопротивления изоляции кабеля: особенности, принцип работы мегаомметра
- 5 Как проводить измерения мегаомметром
- 6 Проверка изоляции кабеля мегаомметром
Как пользоваться мегаомметром
Измерение электрического сопротивления может выполняться разными приборами. Среди них довольно часто применяется мегаомметр, название которого состоит из трех частей.
«Мега» означает миллион или 106, «ом» – соответствует сопротивлению, а частица «метр» эквивалентна слову «измерять». Таким образом, диапазоном измерений этого прибора служат мегаомы.
Начинающим электрикам рекомендуется, прежде чем пользоваться мегаомметром, изучить принцип работы, устройство и технические характеристики данного измерительного прибора.
Принцип действия мегаомметра
Работа мегаомметра основана на законе Ома для участка цепи, отображаемого в виде формулы I=U/R. Для измерения необходимы элементы, расположенные в корпусе устройства. Прежде всего, это источник напряжения с постоянной, откалиброванной величиной. Кроме того, мегаомметр дополняется измерителем тока и выходными клеммами.
В разных моделях конструкция источника напряжения может существенно изменяться. В старых мегаомметрах установлены простые ручные динамо-машины, а в новых применяются внешние или встроенные источники. Значение выходной мощности генератора и его напряжения могут изменяться в различных диапазонах или оставаться в фиксированном виде. К клеммам мегаомметра подключены соединительные провода, скоммутированные в измеряемую цепь. Надежный контакт обеспечивается зажимами – «крокодилами».
Амперметр, включенный в электрическую схему, измеряет величину тока, проходящего по цепи. Благодаря точному значению напряжения, шкала на измерительной головке размечена сразу в нужных единицах сопротивления. Это могут быть мегаомы или килоомы. Некоторые приборы оборудованы шкалой, показывающей оба значения. Новые модели мегаомметров, использующие цифровые сигналы, отображают полученные данные на дисплее.
Устройство мегаомметра
Типовой мегаомметр состоит из генератора постоянного тока, измерительной головки, тумблера-переключателя и токоограничивающих резисторов. Работа измерительной головки основана на взаимодействии рабочей и противодействующей рамок. Тумблер может выставляться на определенные пределы измерения. Он осуществляет коммутацию различных резисторных цепочек, изменяющих выходное напряжение и режим работы головки.
Все элементы заключены в прочный, герметичный диэлектрический корпус, оборудованный ручкой для более удобной переноски. Здесь же располагается портативная складывающаяся генераторная рукоятка. Чтобы начать вырабатывать напряжение, она раскладывается и вращается. На корпусе имеется рычаг управления тумблером и выходные клеммы, в количестве трех, к которым подключаются соединительные провода. Каждый выход имеет собственное обозначение: «З» — земля, «Л» — линия и «Э» — экран.
Клеммы «З» и «Л» применяются во всех случаях, когда требуется измерить сопротивление изоляции по отношению к контуру заземления. Вывод «Э» необходим для устранения воздействия токов утечки при измерение между кабельными жилами, расположенными параллельно или похожими токоведущими частями.
Клемма «Э» работает совместно со специальным измерительным проводом, имеющим экранированные концы. Обычно она подключается к кожуху или экрану. С помощью этой клеммы производятся наиболее точные измерения. В некоторых моделях клеммы «Л» и «З» обозначаются соответствующей маркировкой «rx» и «-».
Принцип работы мегаомметров, использующих внутренние или внешние источники питания генератора, такой же, как и у конструкций с ручкой. Для того чтобы выдать напряжение на проверяемую схему, необходимо нажать кнопку и удерживать ее в этом состоянии. Существуют приборы, способные выдавать различные комбинации напряжения путем сочетания нескольких кнопок.
Современные мегаомметры отличаются более сложным внутренним устройством. Напряжение, выдаваемое генераторами разных конструкций, составляет примерный ряд величин: 100, 250, 500, 700, 1000 и 2500 В. Одни мегаомметры могут работать лишь в одном диапазоне, а другие – сразу в нескольких.
Значение выходной мощности мегаомметра, способны проверять изоляцию на высоковольтном промышленном оборудовании, во много раз выше, чем этот же параметр у моделей мегаомметров, способных проверять лишь бытовую проводку. Их размеры также заметно различаются между собой.
Опасность повышенного напряжения устройства
В работе с мегаомметром существуют специфические особенности, на которые следует обращать пристальное внимание. В первую очередь это связано с повышенным напряжением прибора. Встроенный генератор обладает выходной мощностью, достаточной не только для проверки изоляции, но и для получения серьезной электротравмы. Поэтому, в соответствии с правилами электробезопасности, использовать мегаомметр могут только подготовленные и обученные специалисты, не менее чем с 3-й группой допуска.
В процессе замеров повышенное напряжение охватывает проверяемый участок, а также клеммы и соединительные провода. Защита от этого обеспечивается щупами, имеющими усиленную изолированную поверхность. Они предназначены для установки на измерительные провода. Концы щупов ограничены запретной зоной с помощью предохранительных колец. Таким образом, предупреждается касание к ним открытых частей тела.
Для выполнения измерения на измерительных щупах предусмотрена специальная рабочая зона, за которую можно смело браться руками. Непосредственное подключение к схеме осуществляется зажимами «крокодил» с хорошей изоляцией.
Запрещается использование других типов проводов и щупов. При выполнении измерительных работ, людей не должно быть на всем проверяемом участке.
Данный вопрос особенно актуален в тех случаях, когда сопротивление изоляции измеряется в длинномерных кабелях, протяженностью до нескольких километров.
Влияние наведенного напряжения
Электрическая энергия, проходящая по проводам ЛЭП, создает значительное магнитное поле. Оно изменяется в соответствии с синусоидальным законом и способствует наведению в металлических проводниках вторичной электродвижущей силы и тока I2. В случае большой протяженности кабеля, наведенное напряжение достигает значительной величины.
Данный фактор оказывает существенное влияние на точность проводимых измерений. Дело в том, что в этом случае неизвестна величина и направление электрического тока, протекающего через измерительный прибор.
Данный ток появляется под влиянием наведенного напряжения и его значение добавляется к собственным показаниям мегаомметра, полученным через калиброванное напряжение генератора. В итоге образуется сумма двух неизвестных токовых величин, и данная метрологическая задача становится неразрешимой.
Поэтому измерение сопротивления изоляции сетей при наличии любого напряжения является совершенно бессмысленным занятием.
Пристальное внимание к наведенному напряжению объясняется реальной возможностью электрического травматизма. Поэтому все работники должны строго соблюдать установленные правила безопасности.
Действие остаточного напряжения
При выдаче генератором мегаомметра напряжения, поступающего в измеряемую сеть, между проводом и контуром заземления возникает разность потенциалов. Это приводит к образованию емкости, наделенной определенным зарядом.
После того как измерительный провод отключается, цепь мегаомметра становится разорванной. За счет этого потенциал частично сохраняется, поскольку в проводе или шине создается емкостной заряд. В случае касания этого участка, человек может получить электротравму от разряда тока, проходящего через тело. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует использовать переносное заземление. Его рукоятка должна быть заизолирована, что дает возможность безопасно снимать емкостное напряжение.
Перед тем как подключать мегаомметр для замеров изоляции, необходимо чтобы в проверяемой схеме отсутствовал остаточный заряд или напряжение. Для этого существуют специальные индикаторы или вольтметр с соответствующим номиналом.
С помощью мегаомметра можно выполнять самые разные замеры. Например, изоляция в десятижильном кабеле вначале проверяется относительно земли, а затем измеряется каждая жила. Качество изоляции определяется по очереди между всеми жилами.
Во время каждого измерения следует использовать переносное заземление.
Чтобы обеспечить быструю и безопасную работу, заземляющий проводник изначально одним концом соединяется с контуром заземления. В таком положении он остается до конца работ. Другим концом проводник контактирует с изоляционной штангой. Именно при ее непосредственном участии накладывается заземление, чтобы снять остаточный заряд.
Безопасная эксплуатация мегаомметра
Любые измерения следует производить только исправным мегаомметром. Устройство должно быть испытанным в лаборатории, где проверяется его собственная изоляция и все комплектующие части. Для испытаний применяется повышенное напряжение, после чего мегаомметру выдается разрешение на работу в течение определенного, ограниченного срока.
С целью поверки мегаомметр направляется в метрологическую лабораторию, где специалисты определяют его класс точности. Прохождение контрольных замеров подтверждается клеймом, наносимым на корпус прибора. В процессе дальнейшей эксплуатации должна соблюдаться сохранность и целостность клейма, особенно даты и номера специалиста, проводившего поверку. В противном случае устройство автоматически попадет в категорию неисправных.
Правильная область применения также гарантирует безопасность при работе с мегаомметром. Перед каждым замером определяется величина выходного напряжения. В первую очередь устройство применяется для испытаний изоляции. С этой целью для проверяемого участка создаются экстремальные условия, когда производится подача не номинального, а завышенного напряжения. Временной период также довольно продолжительный. Это способствует своевременному выявлению возможных дефектов и недопущение их в последующей эксплуатации.
Каждая схема, подлежащая проверке, имеет свои особенности, влияющие на безопасную работу мегаомметра. Поэтому перед подачей на нужный участок высокого напряжения, нужно исключить все неисправности и поломки составляющих элементов.
Современное оборудование буквально насыщено полупроводниками, конденсаторами, измерительными и микропроцессорными приборами. Они не рассчитаны на высокое напряжение, создаваемое генератором мегаомметра. Перед проверкой все подобные устройства шунтируются или вовсе извлекаются из схемы.
По окончании замеров схема восстанавливается и приводится в рабочее состояние.
Сопротивление изоляции: как правильно измерить
Перед измерением сопротивления нужно внимательно изучить схему электроустановки, подготовить средства защиты и сам прибор в исправном состоянии. Проверяемый участок должен быть заранее выведен из работы.
Проверка исправности мегаомметра происходит следующим образом. Выводы измерительных проводов закорачиваются между собой. После этого к ним от генератора подается напряжение. В случае исправности прибора результаты измерений закороченной цепи равны нулю. Далее концы проводов разъединяются, отводятся в стороны, после чего делается повторный замер. В норме на шкале отображается символ бесконечности, показывающий сопротивление изоляции в воздушном промежутке между измерительными концами.
Непосредственное измерение сопротивления изоляции выполняется в строго определенной последовательности. Прежде всего, переносное заземление нужно подсоединить к контуру. Напряжение на проверяемом участке должно отсутствовать. Далее собирается схема измерения прибора, а переносное заземление снимается.
На схему подается калиброванное напряжение до того момента, пока не выровняется емкостный заряд. Далее фиксируется отсчет, после чего напряжение снимается. Чтобы снять остаточный заряд, накладывается переносное заземление. По окончании замеров соединительный провод отключается от схемы, а заземление снимается.
Для замера сопротивления изоляции мегаомметром используется наибольший предел МΩ. Если данной величины недостаточно, необходимо воспользоваться более точным диапазоном. Все дальнейшие цепочки измерений должны выполняться в такой же последовательности. Некоторые конструкции мегаомметров могут работать в прерывистом режиме. В этом случае на протяжении одной минуты выдается напряжение, после чего в течение двух минут выдерживается пауза.
При наличии в измерительных приборах стрелочного индикатора, для всех замеров используется горизонтальная ориентация корпуса. Нарушение этого требования приводит к дополнительным погрешностям. Современные цифровые мегаомметры могут работать в любом положении.
Источник: https://electric-220.ru/news/kak_polzovatsja_megaommetrom/2016-09-05-1049
Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей | Полезные статьи — Кабель.РФ
Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей входит в комплекс мероприятий по оценке состояния самого кабеля и/или определению безопасности работы определенного участка электрической цепи. Полученные в результате замеров сведения помогают определить примерный остаточный срок службы кабеля — об этом можно судить по качеству (текущему состоянию) его оболочки и/или изоляции токопроводящих жил.
Сопротивление контрольного кабеля производится при определенных условиях со строгим соблюдением правил безопасности. Для выполнения операции измерения используются мегаомметры аналогового или цифрового типа.
Когда и при каких условиях производятся замеры
Согласно современным требованиям, приводимым в ПУЭ и ПТЭЭП документации, испытания изоляции на сопротивление контрольного кабеля должны производиться не реже, чем 1 раз в 3 года (1 раз в год в случае с кабелями, эксплуатируемыми в особо опасных помещениях либо задействованными в работе подвижных установок — лифты, краны и т. д.). Частота проверок также зависит от условий эксплуатации кабельной продукции — в этом случае испытания должны проводиться согласно правилам эксплуатации, устанавливаемым еще на стадии проектирования цепей управления.
Сопротивление изоляции контрольных кабелей производятся при соблюдении следующих условий:
• Температура окружающей среды — от –30 до +50°С. Влажность воздуха до 90 %. Допустимая температура и влажность зависят от возможности конкретной модели мегаомметра работать при тех или иных условиях.
• Участки кабеля, условия измерения и величина напряжения, прикладываемая к токопроводящим жилам, зависят от конкретной марки изделия.• При отсутствии документации к конкретной марке контрольного кабеля, согласно ПУЭ (таблица 1.8.39), к жилам прикладывается напряжение величиной от 500 до 1000 В.
• Контрольный кабель может испытываться со всеми подключенными к нему аппаратами (пускатели, реле, приборы и т. д.).
Меры безопасности:
• Замеры сопротивления изоляции контрольных кабелей напряжением до 1 кВ допустимо производить специалистами с 3-й или выше группой по электробезопасности.• Кабель отключается от питающей сети, после чего с него снимается остаточное напряжение путем заземления токопроводящих частей.• Перед началом процедур необходимо убедиться в отсутствии людей у той части аппарата, к которой присоединен мегаомметр.
• Напряжение прикладывается к токоведущим частям кабеля при помощи измерительных щупов с изолированными держателями.• Запрещается прикасаться к токопроводящим жилам, к которым подключен работающий мегаомметр.
• По завершению измерений с измеряемой части кабеля снимается остаточный заряд путем его кратковременного заземления или включения соответствующей функции мегаомметра (присутствует в некоторых моделях устройств).
Методика проведения измерений
Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей производятся согласно требованиям, предъявляемым к проведению измерения сопротивления низковольтных кабелей (до 1 кВ) за одним исключением: токопроводящие жилы можно не отсоединять от электрооборудования. Для выполнения процедуры требуется использование цифрового/аналогового мегаомметра, рассчитанного на работу при напряжении от 500 до 2500 В (зависит от спецификации конкретной марки кабеля). Алгоритм выполнения измерений выглядит следующим образом:
1. Проверка отсутствия напряжения в испытуемых токопроводящих жилах. Снятие остаточного напряжения путем заземления испытуемых жил.2. С испытуемой стороны кабеля концы токопроводящих жил разделываются (оголяются) и разводятся друг от друга на некоторое расстояние (5–10 см).3.
Каждая жила кабеля испытывается отдельно следующим образом:o Испытуемая жила подключается к одному из входов («+») мегаомметра, все остальные жилы объединяются между собой и подключаются к «земле», куда также подключается второй вход(«–») прибора (см. рисунок ниже).o На кабель подается напряжение.
Если мегаомметр снабжен электромеханическим генератором, напряжение генерируется путем вращения рукоятки на оборотах 120–150 об/мин. Если генератор не предусмотрен, используется внешний источник электропитания (питающая сеть или аккумулятор).o Испытания проводятся в течение 1 минуты. По истечении этого времени результат заносится в журнал.
o Далее действия повторяются по отношению к каждой токопроводящей жиле (испытуемая жила подключается к выводу мегаомметра, все другие — объединяются в единую цепь со вторым выводом прибора и подключаются к «земле»).
После каждого измерения с испытуемой жилы необходимо снять остаточно напряжение. Кроме того, мегаомметру дают «отдохнуть» между испытаниями в течение некоторого времени (зависит от спецификации конкретного прибора).
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 контрольного кабеля по выгодным ценам.
Источник: https://cable.ru/articles/id-1832.php
Сопротивление изоляции электропроводки в квартире и частном доме
После того как произведен монтаж проводов, установочных изделий и собран щит в квартире или частном доме, необходимо выполнить измерение сопротивления изоляции электропроводки. задача данного действия — обнаружить, если есть, токи утечек.
Утечка тока — проблема серьезная, поэтому ее нужно вовремя найти и устранить. Если не произвести замер изоляции, то можно получить массу неприятностей, самая безобидная из которых — постоянное и необоснованное срабатывание УЗО.
Желательно произвести данную измерительную процедуру дважды — до отделочных работ и после.
Может ли возникнуть утечка тока в новой проводке
Утечка тока возникает из-за разрушения изоляции электрических проводов и кабелей. Разрушается изоляции либо от старости, либо от механических повреждений.
Если вы проложили новую электропроводку, то откуда, казалось бы, в ней взяться утечке тока? Но это случается и не так уж и редко. Естественно, нарушение изоляции происходит механическим путем.
Зачастую это случается во время прокладки и крепления электрического провода — металлическими скобами, протаскивание провода через гофру, трубу или какой-либо изгиб в стене.
Также изоляцию можно повредить при неаккуратной зачистке жилы для соединения с контактом, например, автоматического выключателя. Небольшой разрез острым ножом невидим глазу, но для электрического тока — это хорошая лазейка.
Еще один «враг» хорошей и надежной изоляции электропровода — это отделочные работы. Штукатурим, чистим, прибиваем, заделываем — все это может механически разрушить одинарную, двойную и даже тройную изоляцию жил.
Что несет ток утечки
Обнаружение токов утечки в электрической цепи (сети) говорит о том, что сопротивление изоляции уменьшилось, либо исчезло вовсе, ввиду разрушения или деформации изолирующего материала. Если говорить просто, то электрический ток нашел лазейку (или лазейки) в цепи, по которым он устремился к земле или на какие-то электропроводящие части, связанные с землей.
Другими словами, параллельно электрической цепи, работающей в нормальном режиме, при нарушении изоляции создается новая (паразитная) электрическая цепь, создающая дополнительную нагрузку на сеть и имеющая к тому же нестабильные параметры.
Определить электротехнические характеристики цепи-паразита практически невозможно, т.к. на нее влияет множество факторов -влажность, форма контура «точка утечки-земля», наличие прогресса по ухудшению изоляции. Тем более такие характеристики могут со временем меняться.
При появлении в сети утечки тока, она начинает работать в ненормальном режиме. Из-за этого появляются потери электроэнергии и риск возникновения пожара в результате разрушения электропроводки, и большой шанс попасть под напряжение человеку. Поэтому при монтаже новой электропроводки нужно обязательно выполнить замер сопротивления изоляции, причем не один раз.
Такая процедура позволит отловить ошибки монтажа еще на ранней стадии. При появлении токов утечки во время эксплуатации электропроводки, с ними начинают бороться установкой УЗО, организацией защитного заземления, монтажом системы уравнивания потенциалов.
Причины возникновения утечек тока в сети
Вот несколько основных причин в новой электрической проводке:
- пониженное сопротивление изоляции проводов и кабелей (плохое качество изоляции, заводской брак);
- повреждение изоляции при креплении кабеля (провода);
- повреждение изоляции во время отделочных работ.
Заводской брак не является чем-то фантастическими и из ряда вон выходящим, особенно в нашей стране.
Повреждение изоляции при креплении электрического провода и кабеля — самая распространенная причина. Как правило изоляция повреждается шляпкой гвоздя или самореза, а также кромками металлических крепежных скоб при укладке и натяжке провода. Протяжка кабелей и проводов через трубы и каналы иногда сопровождаться повреждением изоляции. Что будет дальше, зависит от того, как ляжет и с чем соприкоснется поврежденный кабель (провод).
Нарушение материала изоляции во время отделочных работ вообще может стать полной неожиданностью. Особенно, если перед оштукатуриванием сопротивление изоляции было в норме. Это может быть: повреждение всевозможными гладилками, терками и полутерками; металлической штукатурной сеткой; повреждение при дополнительном приглаживании торчащего кабеля.
Методы проверки сопротивления изоляции электропроводки
Проверку производят мегаомметром — электрическим прибором, предназначенным для измерения больших сопротивлений.
Измерение делают при высоких напряжениях (100, 250, 500, 1000 и 2500 Вольт), которые «выдает» прибор. Поэтому работа с мегаомметром при определенных обстоятельствах может представлять собой вполне реальную угрозу для жизни и здоровья человека!
Замер сопротивления выполняется при напряжении мегаомметра в 500 В. Минимально допустимое значение сопротивления изоляции (норма) — 0,5 МОм (500 кОм), идеальное — знак «бесконечность» по шкале прибора.
Проведение процесса измерения
Проверка сопротивления изоляции электропроводки в квартире и частном доме проводится между:
— фазой и рабочим нулем;— фазой и фазой;— фазой и PE-проводником (заземляющий);
— рабочим нулем и PE-проводником.
Подготовка и выполнение замеров
Перед началом измерений нужно подготовиться к работе. Обязательно визуально проверить места соединения жил проводов в распределительных коробках и в электрическом щитке. Отключить все автоматические выключатели, УЗО, а также световые выключатели. Проверить, не включены ли в сеть какие-либо бытовые электроприборы или оборудование.
Измерения сопротивления проводятся на вводе (электрический щиток). Все групповые линии проверяются на целостность изоляции по отдельности: сначала проводники одной (любой) группы зачищаются и подсоединяются к мегаомметру с помощью его соединительных проводов с зажимами, после чего выполняется замер сопротивления.
Во время измерений мегаомметр должен иметь устойчивое положение, не нужно его куда-либо наклонять или ставить вертикально. Если используется мегаомметр с механическим приводом, вращать ручку генератора нужно равномерно и достаточно быстро.
После проверки первой группы необходимо с этой группы снять заряд от мегаомметра, а затем уже приступать к проверке следующей группы. Сопротивление изоляции не должно быть менее 0,5 МегаОм. Идеальный вариант — прибор показывает «бесконечность». Если сопротивление меньше — ищите место утечки и меняйте провода
Источник: https://elektrikdom.com/index/soprotivlenie_izoljacii_ehlektroprovodki_v_kvartire_i_chastnom_dome/0-423
Замер сопротивления изоляции кабеля: особенности, принцип работы мегаомметра
Без электроприборов в настоящее время человеческая жизнь весьма некомфортна. А все приборы, как известно, запитываются от электрических сетей. Чтобы приборы работали идеально, обязательно делают замер сопротивления изоляции.
Замеры проводят не только в старых домах, но и в новостройках. Такая работа предупреждает аварию, которая может произойти из-за пришедшего в негодность материала.
Испытания электросопротивления
Работники, испытывающие электросопротивление в изоляции кабелей, имеют определённые навыки и опыт работы, позволяющие провести такие замеры грамотно и за короткое время. Чтобы произвести необходимые замеры, обязательно отключают питание в сетях и снимают с них нагрузку. Проверка сопротивления изоляции проводится поочерёдно между всеми нитями передатчика.
Если показатели приборов низкие, незамедлительно принимаются меры по устранению неполадок. Неисправности могут произойти по разным причинам:
- нарушение изолирования провода;
- заломление кабеля;
- слабая изоляция кабельных муфт в грунте;
- нарушение изоляции шурупами;
- ошибка в монтаже.
Такими работами имеют право заниматься только предприятия, имеющие соответствующие документы от электролаборатории (ЭТЛ) на допуск к проведению работ повышенной опасности. Приборы, которыми проводятся исследования, обязательно поверяются в центрах стандартизации.
Замеры сопротивления изоляции
Сроки диагностирования изоляционного сопротивления устанавливаются Правилами технической эксплуатации электрических установок потребителей (ПТЭЭП).
1 раз в год:
- в более опасных местах;
- подъёмные механизмы лифтов и электротельферов;
- фиксированные электроплиты.
1 раз в 3 года:
В здравоохранительных организациях сроки устанавливаются ГОСТом, который был утверждён Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 года № 413.
1 раз в год:
- аварийное электроснабжение;
- сопротивление изоляции;
- фаза «ноль»;
- зрительный осмотр электрических установок;
- структура уравновешивания возможностей зарядов;
- измерения в автоматических выключателях с переменным током;
- измерения электрического тока в приборах Департамента образования (школы, детские сады, ясли и др.).
1 раз в 3 года:
- система уравновешивания потенциалов и возможностей зарядов;
- измерение утечки электричества в трансформаторах медицинской структуры.
Процесс контроля
Другие исследования сопротивления кабелей определяются системой ППР — планово-предупреждающим ремонтом, установленным Правилами технической электроэксплуатации потребителями (ПТЭЭП). В процессе контроля проводят измерение сопротивления изоляции кабеля, составляют акт замеров электросопротивления изоляции, который хранится в электролаборатории 5 лет.
При постоянных измерениях электрического сопротивления легко выявить неисправности в изоляции и вовремя произвести исправления в линии электропередач. Проверкой сопротивления изоляционного слоя можно определить отклонение от норм. Незамедлительное исправление неисправностей помогает избежать короткого замыкания в электрической цепи и, как следствие, пожара в зданиях. Оперативные действия смогут предотвратить негативные последствия аварии и уберегут здоровье и жизнь людей.
Для измерения больших величин сопротивления в кабелях применяется прибор мегаомметр. Такой прибор генерирует от 100 до 2500 Вольт. Мегаомметр старого образца работает по принципу динамомашины. Современные же машины являются электронными устройствами и работают они от батарей. Чаще всего измерение сопротивления изоляции мегаомметром проводят при высоком сопротивлении.
Чтобы проводить исследования сопротивления изоляции мегаомметром, требуется допуск для проведения работ особого назначения. Замеры электросопротивления изоляционного слоя производят высококвалифицированные кадры из электролаборатории специального назначения.
Проведения измерений представляют собой присоединение клемм мегаомметра к нитям кабелей с подачей больших токов.
Когда проводятся исследования в кабелях или проводах, то нагрузки необходимо отключить. Электросопротивление изоляции определяют по закону Ома. Но электросопротивление изоляции стабильной мерой не назовёшь. В большей мере это зависит от температуры и влажности в воздухе или в земле. Измерение электросопротивления изоляционного слоя проводов, пролегающих в грунте, необходимо производить во время наибольшей влажности почвы. Нормы указаны в ПТЭЭП и ПУЭ.
Мегаомметром измеряют электросопротивление изоляционных свойств кабелей, на которые воздействует внешняя среда. Из-за её воздействия работа в электроприборах ухудшается, поэтому может произойти короткое замыкание. Мегаомметр устроен следующим образом:
- электрогенератор;
- индикатор;
- тумблер переключения;
- сопротивление;
- проверка целостности электрообмотки двигателя.
Точное определение всех имеющихся дефектов в проводке возможно только после прохождения определённого времени от начала исследования. Перед началом проверки на мегаомметре устанавливают необходимое напряжение и начинают проверку. Проверяют цепь и сам агрегат.
Источник: https://220v.guru/fizicheskie-ponyatiya-i-pribory/moschnost/soprotivlenie/zamer-soprotivleniya-izolyacii-dlya-elektrokabeley-megaommetrom.html
Как проводить измерения мегаомметром
Для оценки работоспособности кабеля, проводки необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого существует специальный прибор — мегаомметр. Он подает в измеряемую цепь высокое напряжение, измеряет протекающий по ней ток, и выдает результаты на экран или шкалу. Как пользоваться мегаомметром и рассмотрим в этой статье.
Устройство и принцип действия
Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:
- Источника постоянного напряжения.
- Измерителя тока.
- Цифрового экрана или шкалы измерения.
- Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)
В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.
Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.
Примерная схема магаомметра
Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.
Работа с мегаомметром
При испытаниях мегаомметр вырабатывает очень высокое напряжение — 500 В, 1000 В, 2500 В. В связи с этим проводить измерения необходимо очень осторожно. На предприятиях к работе в прибором допускаются лица, имеющие группу электробезопасности не ниже 3-й.
Перед тем как провести измерения мегаомметром, в тестируемые цепи отключают от электропитания. Если вы собираетесь проверить состояние проводки в доме или квартире, надо отключить рубильники на щитке или выкрутить пробки. После выключают все полупроводниковые приборы.
Один из вариантов современных мегаомметров
Если проверять будете розеточные группы, вынимаете вилки всех приборов, которые включены в них. Если проверяются осветительные цепи, выкручиваются лампочки. Они тестового напряжения не выдержат. При проверке изоляции двигателей они также полностью отключаются от питания. После этого к тестируемым цепям подключается заземление.
Для этого к «земляной» шине крепится многожильный провод в оболочке сечением не менее 1,5 мм2. Это так называемое переносное заземление. Для более безопасной работы свободный конец с оголенным проводником крепят к сухому деревянному держаку.
Но оголенный конец провода должен быть доступен — чтобы можно было им прикасаться к проводам и кабелям.
Требования по обеспечению безопасных условий работы
Даже если вы хотите в домашних условиях измерить сопротивление изоляции кабеля, перед тем как пользоваться мегаомметром стоит ознакомиться с требованиями по технике безопасности. Основных правил несколько:
- Держать щупы только за изолированную и ограниченную упорами часть.
- Перед подключением прибора отключить напряжение, убедиться в том, что поблизости нет людей (на протяжении всей измеряемой трассы, если речь идет о кабелях).
Как пользоваться мегаомметром: правила электробезопасности
- Перед подключением щупов снять остаточное напряжение при помощи подсоединения переносного заземления. И отключать его после того как щупы установлены.
- После каждого измерения снимать со щупов остаточное напряжение соединив их оголенные части вместе.
- После измерения к измеренной жиле подключать переносное заземление, снимая остаточный заряд.
- Работать в перчатках.
Правила не очень сложные, но от их выполнения зависит ваша безопасность.
Как подключать щупы
На приборе обычно есть три гнезда для подключения щупов. Они располагаются в верхней части приборов и подписаны:
- Э — экран;
- Л- линия;
- З — земля;
Также имеется три щупа, один из которых имеет с одной стороны два наконечника. Он используется когда необходимо исключить токи утечки и цепляется к экрану кабеля (если такой есть). На двойном отводе этого щупа есть буква «Э». Тот штекер, который идет от этого отвода и устанавливается в соответствующее гнездо. Второй его штекер устанавливается в гнездо «Л» — линия. В гнездо «земля» всегда подключается одинарный щуп.
Щупы для мегаомметра
На щупах есть упоры. При проведении измерений руками браться за них так, чтобы пальцы были до этих упоров. Это обязательное условие безопасной работы (про высокое напряжение помним).
Если проверить надо только сопротивление изоляции без экрана, ставится два одинарных щупа — один в клемму «З», другой в клемму «Л». При помощи зажимов-крокодилов на концах подключаем щупы:
- К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
- К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой
Других комбинаций нет. Проверяется чаще изоляция и ее пробой, работа с экраном встречается довольно редко, так как сами экранированные кабели в квартирах и частных домах используются редко. Собственно, пользоваться мегаомметром не особо сложно.
Важно только не забывать о наличии высокого напряжения и необходимости снимать остаточный заряд после каждого измерения. Это делают прикасаясь проводом заземления к только что измеренному проводу.
Для безопасности этот провод можно закрепить на сухом деревянном держаке.
Процесс измерения
Выставляем напряжение, которое будет выдавать мегаомметр. Оно выбирается не произвольно, а из таблицы. Есть мегаомметры, которые работают только с одним напряжением, есть работающие с несколькими. Вторые, понятное дело, удобнее, так как их можно использовать для тестирования различных устройств и цепей. Переключение тестового напряжения производится ручкой или кнопкой на лицевой панели прибора.
Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В | 100 В | Должно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОм | Во время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы |
тоже, но напряжением от 50 В до 100 В | 250 В | ||
тоже, но напряжением от 100 В до 380 В | 500-1000 В | ||
свыше 380 В, но не больше 1000 В | 1000-2500 В | ||
Распределительные устройства, щиты, токопроводы | 1000-2500 В | Не менее 1 МОм | Измерять каждую секцию распределительного устройства |
Электропроводка, в том числе осветительная сеть | 1000 В | Не менее 0,5 МОм | В опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих — раз в 3 года |
Стационарные электроплиты | 1000 В | Не менее 1 МОм | Измерение проводят на нагретой отключенной плите не реже 1 раза в год |
Перед тем как пользоваться мегаомметром, убеждаемся в отсутствии напряжения на линии — тестером или индикаторной отверткой. Затем, подготовив прибор (выставить напряжение и на стрелочных выставить шкалу измерения) и подключив щупы, снимаем заземление с проверяемого кабеля (если помните, оно подключается перед началом работ).
Следующий этап — включаем в работу мегаомметр: на электронных нажимаем на кнопку Test, в стрелочных крутим ручку динамо-машины. В стрелочных крутим до тех пор, пока не зажжется на корпусе лампа — это значит необходимое напряжение в цепи создано. В цифровых в какой-то момент значение не экране стабилизируется. Цифры на экране — сопротивление изоляции. Если оно не меньше нормы (средние указаны в таблице, а точные есть в паспорте к изделию), значит все в норме.
Как проводить измерения мегаомметром
После того, как измерение окончено, перестаем крутить ручку мегаомметра или нажимаем на кнопку окончания измерения на электронной модели. После этого можно отсоединять щуп, снимать остаточное напряжение.
Вкратце — это все правила пользования мегаомметром. Некоторые варианты измерений рассмотрим подробнее.
Измерение сопротивления изоляции кабеля
Часто требуется измерить сопротивление изоляции кабеля или провода. Если вы умеете пользоваться мегаомметром, при проверке одножильного кабеля это займет не более минуты, с многожильными придется возиться дольше. Точное время зависит от количества жил — придется проверять каждую.
Тестовое напряжение выбираете в зависимости от того, в сети с каким напряжением будет работать провод. Если вы планируете его использовать для проводки на 250 или 380 В, можно выставить 1000 В (смотрите таблицу).
Проверка трехжильного кабеля — можно не скручивать, а перемерять все пары
Для проверки сопротивления изоляции одножильного кабеля, один щуп цепляем на жилу, второй — на броню, подаем напряжение. Если брони нет, второй щуп крепим к «земляной» клемме и тоже подаем тестовое напряжение. Смотрим на показания. Если стрелка показывает больше 0,5 МОм, все в норме, провод можно использовать. Если меньше — изоляция пробита и его применять нельзя.
Можно проверить многожильный кабель. Тестирование проводится для каждой жилы отдельно. При этом все остальные проводники скручиваются в один жгут. Если при этом надо проверить еще и пробой на «землю», в общий жгут добавляется еще и провод, подключенный к соответствующей шине.
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/kak-polzovatsya-megaommetrom
Проверка изоляции кабеля мегаомметром
Проверка изоляции кабеля мегаомметром
Компания «Energy-systems» оказывает различные услуги в сфере электроизмерений, испытаний электрики, в том числе, проверка изоляции кабеля мегаомметром, измерение заземления, проведение других необходимых расчетов и исследований, направленных на определение функциональности, работоспособности и надежности электрических систем.
Измерение сопротивления изоляции осуществляется с помощью специального измерительного устройства – мегаомметра, который позволяет получить максимально точные и актуальные данные по характеристикам проводки.
Качество изоляции и проводки в целом оказывает значительное влияние на характеристики безопасности электрической сети, на безопасность проживания в здании людей, а также исправность и продолжительность работы электрического оборудования, подключенного в сеть. Проверку состояния сопротивления изоляции осуществляют для предотвращения возникновения опасных ситуаций, для своевременного определения наличия повреждений и неисправностей на электрическом кабеле.
Замеры сопротивления должны проводиться не только на этапах пусконаладочных работ после электромонтажа проекта электроснабжения магазина или другого сооружения , но и в процессе ее эксплуатации. По различным нормативным актам, периодичность на разных объектах и сооружениях может несколько различаться, но обычно этот период равняется одному году.
При ежегодных проверках можно практически исключить вероятность пожароопасных ситуаций и поражения людей электрическим током.
Преимущество профессиональной проверки сопротивления изоляции
Любые измерения сопротивления мегаомметром должны проводиться исключительно профессиональными электриками, имеющими необходимые знания и допуски на проведение работ с электрическими системами.
В задаче по определению основных параметров электросети, одним из которых является уровень сопротивления изоляции, от уровня подготовки специалистов зависит очень многое, в частности, сохранность дорогостоящего оборудования, безопасность жильцов или сотрудников, эксплуатирующих электрическую систему, безопасность недвижимости, собственности.
В связи с этим, грамотный выбор исполнителя работ по электроизмерениям – залог успеха, гарантии того, что задача будет решена профессионально, качественно и не приведет ни к каким дополнительным проблемам.
Стоимость услуг электролаборатории, испытания электрической сети, проведения расчетов безопасности, зависит от многих факторов, главными из которых всегда выступают сложность задачи, ее объемы, индивидуальные особенности объекта, конфигурация сети энергоснабжения, срочность и многое другое.
Для получения предварительных данных по стоимости, вы можете связаться с нашими специалистами, получить бесплатную консультацию, но точную цену можно будет назвать только после получения подробного технического задания и технических условий, после чего составляется смета, заключается договор и наши сотрудники приступают к исполнению своей задачи.
Все наши специалисты обладают необходимыми сертификатами, разрешающими работать с электрическими системами, проводить все необходимые испытания и измерения. Мы используем только проверенные методики измерений и надежные технические средства, что вместе с высоким профессионализмом сотрудников гарантирует максимально качественный результат.
Дополнительные услуги по электроизмерениям
Мы оказываем нашим клиентам широкий спектр услуг по измерению параметров электрических сетей.
Среди наиболее востребованных работ можно выделить проверку качества заземления и наличия цепи, измерение уровня сопротивления между элементами заземляющего устройства, измерение сопротивления почвы, измерение изоляции на различных элементах и участках сети электроснабжения, измерение сопротивления заземления мегаомметром, на кабелях, аппаратах и обмотках, проверка установленной защиты на срабатывание и соответствие параметрам системы, измерение сопротивления на участке фаза-ноль в электрической установке, проверка автоматов, релейной защиты и многое другое.
Мы стремимся проводить все необходимые работы качественно и в кратчайшие сроки, без повышения стоимости. По итогам проведенных работ, наши сотрудники составляют грамотных технический отчет, содержащий в себе всю информацию по проведенным измерениям и полученным параметрам электрической сети. При обнаружении неисправностей, дефектов или недоработок, мы также составим понятные рекомендации по устранению любых неполадок и организации действительно надежной электросистемы.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости услуг электролаборатории.
27.11.2014
Источник: https://energy-systems.ru/main-articles/electrolaboratoriy/2157-proverka-izolyatsii-kabelya-megaommetrom