Měření izolačního odporu
Měření se provádí za účelem ověření shody izolačního odporu se stanovenými normami.
2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
2.1. Organizační činnost
V elektrických instalacích s napětím do 1000 V se měření provádí na objednávku dvou pracovníků, z nichž jeden musí mít skupinu elektrické bezpečnosti minimálně III.
V elektrických instalacích do 1000 V, umístěných v prostorách, kromě těch, které jsou zvlášť nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem, může provádět měření sám zaměstnanec, který má skupinu III a oprávnění být vykonávajícím práce.
Měření izolačního odporu rotoru běžícího generátoru je dovoleno provádět na objednávku dvou pracovníků skupiny elektrické bezpečnosti IV a III.
V případech, kdy je součástí náplní zkušebních prací měření megaohmetrem (např. zkoušení elektrických zařízení se zvýšeným napájecím frekvenčním napětím), není nutné tato měření v pracovním příkazu nebo objednávce stanovovat.
Ustanovení této metodiky jsou závazná pro použití specialisty elektrické laboratoře v Krasnodaru a Krasnodarském kraji LLC „Energo Alliance“
2.2. Technické akce
Seznam nezbytných technických opatření určuje osoba, která objednávku nebo objednávku vystavuje v souladu s požadavky POTEE. Měření izolačního odporu pomocí megaohmmetru by mělo být prováděno na odpojených živých částech, ze kterých byl odstraněn náboj tím, že je nejprve uzemněte. Uzemnění od živých částí by mělo být odstraněno až po připojení megaohmmetru.
3. POŽADOVANÉ HODNOTY
Četnost zkoušek a minimální přípustná hodnota izolačního odporu musí odpovídat hodnotám uvedeným ve zkušebních normách pro elektrická zařízení a přístroje Pravidel pro stavbu elektrických instalací (PUE), Pravidel pro technický provoz spotřebitelských elektroinstalací ( PTEEP). V souladu s GOST R 50571.16-99 jsou normalizované hodnoty izolačního odporu elektrických instalací budov uvedeny v tabulce 1
Jmenovité napětí obvodu, V
Stejnosměrné zkušební napětí, V
Izolační odpor, MOhm
Systémy bezpečného malého napětí (BSSN) a funkčního malého napětí FSSN)
Až 500 včetně, kromě systémů BSSN a FSSN
* Odpor stacionárních elektrických sporáků pro domácnost musí být alespoň 1 MOhm.
Přitom v souladu s Ch. 1.8 PUE pro elektrické instalace s napětím do 1000 V jsou přípustné hodnoty izolačního odporu uvedeny v tabulce 2.
Megger napětí, V
Nejnižší přípustná hodnota izolačního odporu, MOhm
1. DC sběrnice na ovládacích panelech a rozvaděčích (s odpojenými obvody)
2. Sekundární obvody každého připojení a napájecí obvody pro pohony spínačů a odpojovačů 1
3. Řídicí, ochranné, měřicí automatizační obvody, jakož i budicí obvody stejnosměrných strojů připojených k silovým obvodům
4. Sekundární obvody a prvky při napájení ze samostatného zdroje nebo přes oddělovací transformátor, určené pro provozní napětí 60 V a nižší než 2
5. Elektroinstalace včetně osvětlovacích sítí 3
6. Rozváděče 4, rozvaděče a přípojnice (přípojnice)
1 Měření se provádí se všemi připojenými zařízeními (cívky vodičů, stykače, spouštěče, jističe, relé, přístroje, sekundární vinutí transformátorů proudu a napětí atd.)
POZNÁMKA 2 Musí být přijata preventivní opatření, aby se zabránilo poškození zařízení, zejména mikroelektronických a polovodičových součástek.
3 Izolační odpor se měří mezi každým vodičem a zemí a mezi každými dvěma vodiči.
4 Měří se izolační odpor každé sekce rozváděče.
Analýza těchto požadavků ukazuje rozpory z hlediska zkušebního napětí a izolačního odporu pro sekundární obvody s napětím do 60 V (PUE, kapitola 1.8) a systémy BSSN a FSSN zahrnuté v tomto rozsahu (50 V a nižší), podle GOST 50571.16- 99.
Kromě toho musí být odpor vnitřních obvodů vstupních distribučních zařízení, podlahových a bytových panelů obytných a veřejných budov ve studeném stavu v souladu s požadavky GOST 51732-2001 a GOST 51628-2000 alespoň 10 MOhm (podle na PUE, kapitola 1.8 – ne méně než 0,5 MOhm).
V této situaci je třeba se při určování normovaných hodnot izolačního odporu před zavedením příslušných technických předpisů řídit přesnějšími požadavky.
4. POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ
Pro změnu izolačního odporu bude použit megohmetr E6-24 s testovacím napětím od 50 do 2500 V (krok nastavení 10 V).
Meze přípustné základní absolutní chyby v nastavení zkušebního napětí, %: od 0 do plus 15.
Proud v měřicím obvodu při zkratu není větší než 2 mA.
Rozsahy měření odporu
Meze přípustné základní absolutní chyby
od 1 kOhm do 999 MOhm
od 1,00 do 9,99 GOhm
(0,05×R + 5 e.m.r.) (zkušební napětí menší než 250 V)
od 10,0 do 99,9 GOhm
(0,05×R + 5 e.m.r.) (zkušební napětí ne menší než 500 V)
od 100 do 999 GOhm
(0,15×R + 10 e.m.r.) (zkušební napětí ne menší než 500 V)
Megaohmmetr zajišťuje automatické přepínání rozsahů a určení jednotek měření.
Při použití měřicího kabelu RLPA.685551.001 se chyba normalizuje.
5. MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
5.1. Měření izolačního odporu silových kabelů a elektroinstalace
Při měření izolačního odporu je třeba vzít v úvahu následující:
— měření izolačního odporu kabelů (kromě pancéřových kabelů) o průřezu do 16 mm 2 se provádí megametrem 1000 V a nad 16 mm 2 a pancéřovaných – megametrem 2500 1000 V; Izolační odpor vodičů všech sekcí se měří XNUMXV megametrem.
V tomto případě je nutné provést následující měření:
— na 2- a 3-vodičovém vedení — tři měření: LN, N-PE, L-PE;
Má-li elektrické vedení v provozu izolační odpor menší než 1 MOhm, pak je učiněn závěr o jejich vhodnosti po jejich testování střídavým proudem o průmyslovém frekvenčním napětí 1 kV v souladu s doporučeními uvedenými v této publikaci.
5.2. Měření izolačního odporu silových elektrických zařízení
Hodnota izolačního odporu elektrických strojů a zařízení do značné míry závisí na teplotě. Měření by měla být prováděna při teplotě izolace ne nižší než +5 С, kromě případů specifikovaných ve zvláštních pokynech. Při nižších teplotách výsledky měření neodrážejí skutečný izolační výkon kvůli nestabilním podmínkám vlhkosti. Pokud existují významné rozdíly mezi výsledky měření na místě instalace a údaji výrobce v důsledku rozdílu teplot, při kterých byla měření provedena, měly by být tyto výsledky opraveny podle pokynů výrobce.
Stupeň vlhkosti izolace je charakterizován koeficientem absorpce rovným poměru naměřeného izolačního odporu 60 sekund po přiložení napětí megaohmmetru (R60) na naměřený izolační odpor po 15 sekundách (R15), zatímco:
Při měření izolačního odporu výkonových transformátorů se používají megohmetry s výstupním napětím 2500 V Měření se provádí mezi každým vinutím a pouzdrem a mezi vinutími transformátoru. V tomto případě R60 by měly být redukovány na výsledky továrních zkoušek v závislosti na teplotním rozdílu, při kterém byly zkoušky provedeny. Hodnota koeficientu absorpce by se neměla lišit (směrem dolů) od továrních údajů o více než 20 % a jeho hodnota by neměla být nižší než 1,3 při teplotě 10 – 30 °C. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, musí se transformátor vysušit. Minimální přípustný izolační odpor pro instalace v provozu jsou uvedeny v tabulce 3.
Izolační odpor jističů a proudových chráničů se vyrábí:
1. Mezi každou pólovou svorkou a vzájemně propojenými protipólovými svorkami, když je spínač nebo proudový chránič rozpojený.
2. Mezi každým protilehlým pólem a zbývajícími póly navzájem spojenými, když je spínač nebo proudový chránič sepnutý.
3. Mezi všemi propojenými póly a tělem zabalené do kovové fólie. Dále pro automatické spínače pro domácnost a podobné účely (GOST R 50345-99) a
RCD při měření podle odstavců. 1, 2 musí být izolační odpor minimálně 2 MΩ, dle bodu 3 – minimálně 5 MΩ.
U ostatních jističů (GOST R 50030.2-99) musí být ve všech případech izolační odpor minimálně 0,5 MΩ.
Tabulka 3. Minimální přípustné hodnoty izolačního odporu elektrických instalací s napětím do 1000V. (Příloha 3; 3.1 PTEEP)