Замеры сопротивления изоляции электроустановки
Замеры сопротивления изоляции электроустановки
Обеспечить замеры сопротивления изоляции электроустановки в соответствии с требованиями действующих правил и норм можно, если поручить эту работу профессионалам – сотрудникам электролаборатории «Перестройка МСК». Наша электролаборатория зарегистрирована в Ростехнадзоре с правом выполнения полного спектра испытаний. У нас опытные аттестованные кадры. Выбирая электролабораторию “Перестройка МСК”, вы выбираете надежную и качественную работу своего оборудования!
Проведение испытания качества изоляционных свойств
Испытания изоляции подразделяются на два вида, проверка на качество проводится с целью определения стойкости или другими словами проверяется запас электрической прочности изоляционных материалов энергосистем, электроустановок, электрооборудования, кабелей и проводов при резком повышении напряжения вызванного разными факторами. Проверка на определение величины сопротивления выявляет старение, разрушение, разслоение изоляционных слоев. Цель испытаний безаварийная работа электрического оборудования и своевременное выявление неисправностей, поэтому особую важность они принимают в тех помещения, в которых человек непосредственно много и долго находится:
- жилищные помещения,
- станции операторов сотовой связи,
- административные здания и офисы.
Испытания осуществляются применением повышенного напряжения и должны проводится с соблюдением техники безопасности сертифицированными специалистами, которые допущены к такой деятельности специальной лицензией.
Перед проверкой электросистемы повышенным напряжением необходимо обязательно детально осмотреть и оценить состояние изоляции другими методами.
При проведении испытания необходимо наличие устройств обеспечивающих безопасность работ и защиту от опасного напряжения при нарушении связи с землей.
Изоляция токопроводящих жил
Для того чтобы максимально снизить риск выхода из строя любого типа кабеля, необходимо провести изоляцию его токопроводящих жил. Для этого применяется диэлектрический материал, который обладает свойством препятствовать прохождению электрического тока и его сопротивлению.
Изоляционные оболочки изготавливают из такого сырья, как резина, пластик и бумага. При этом может применяться как один из указанных материалов, так и сразу несколько в различных комбинациях. Каждый производитель для каждого вида своей продукции использует собственные материалы и изолирующие покровы. В настоящее время на рынке можно найти кабель с изоляцией для абсолютно любых целей.
Измерение сопротивления изоляции между соседними жилами кабеля
Рассмотрим пример с коротким кабелем, который не расположен под наведенным напряжением. Ход измерения сопротивления между его жилами будет проходить по такому алгоритму:
- Осмотр схемы. Специалист должен удостовериться, что на жилах отсутствует напряжение.
- Жилы разводят в стороны, чтобы они не касались друг друга либо иных предметов.
- Одним концом мегаомметр подключают к той фазе, по отношению к которой мы будем замерять сопротивление. Второй провод по очереди соединяется с остальными фазами. Важно перебрать все возможные комбинации соединения разных жил.
- Все данные о проверке сохраняются в документальном виде: дата, измерительные приборы, температура, схема подключения, условия процедуры, все собранные электрические данные.
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=5000* 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.
Что такое сопротивление изоляции
От того, в какой среде и в каких условиях будет использоваться изготавливаемая проводниковая продукция, зависит вид изолирующего материала. Например, чтобы изолировать при высоких температурах токопроводящие жилы, лучше всего использовать резину, чем другие материалы. Резина устойчива к таким температурным воздействиям, чем, например, обычная пластмасса.
Таким образом, использование изолирующих материалов кабельной продукции необходимо для защиты его токопроводящих жил от внешних и взаимных электрических влияний. Величину такого параметра для отдельно взятой жилы и всего сердечника в целом определяет величина сопротивления постоянному току, возникающей в цепи между жилами и каким-либо источником, к примеру, землей. Чтобы определить работоспособность и защищенность кабельной продукции используется термин «сопротивление изоляции».
Материалы, которые используются в кабелях в качестве изоляции, со временем стареют и начинают терять свои свойства. Поэтому даже от любого физического воздействия они могут разрушиться. Чтобы уточнить, как и в каких пределах могли измениться параметры изоляционного материала, требуется для сравнения знать норму на параметр изделия, которая устанавливается изготовителем.
Изоляция токопроводящих жил
Для того чтобы свести к минимуму или существенно уменьшить появление подобного рода негативных ситуаций, токопроводящие жилы в кабелях защищают изолирующим покрытием из диэлектрического, не проводящего электрического тока, материала. Для создания изоляционных оболочек и покровов используют такие материалы, как резина, бумага и пластические массы, отдельно или в разных комбинациях. Изоляция для разных марок и видов кабелей существенно отличается как по применяемым материалам, так и по принципам использования изолирующих покровов. В настоящее время выпускается огромное количество кабельной продукции для всевозможного применения.
Нормы сопротивления
Для каждого вида кабеля законодательно (ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные») прописано минимальное значение сопротивления изоляционного слоя. Оно составляет:
для систем БСНН (безопасного сверхнизкого напряжения) и ФСНН (функционального сверхнизкого напряжения) в соответствии с ГОСТ Р 50571.3 – не менее 0,25 Мом;
для низковольтных силовых кабелей до 500 В включительно (кроме систем БСНН и ФСНН) – не менее 0,5 Мом;
для низковольтных силовых кабелей до 100 В включительно сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 Мом;
для высоковольтных силовых кабелей с напряжением постоянного тока свыше 1000 В показатели сопротивления изоляции не регламентированы, их оптимальное значение должно составлять от 10 Мом;
сопротивление изоляции в контрольных кабелях должно быть не менее 1 Мом.
Требования безопасности
Одно из основополагающих правил при исследовании изоляции заключается в том, что приступать к работе, не удостоверившись в отсутствии напряжения на измеряемом участке, нельзя. Прибор, используемый для испытаний, должен быть поверенным или хотя бы быть сертифицированным.
Использовать необходимо лишь только тот мегомметр, выдаваемое напряжение которого соответствует установленным нормам. Так, для сетей или оборудования с напряжением до 50 В, используется тестер, выдающий 100 В. Применение прибора с меньшим значением не даст правдивости информации о состоянии участка, а большего — может привести к повреждениям.
Измерение сопротивления мегомметром необходимо выполнять только на отключенных токоведущих частях, с обязательным снятием остаточного заряда. При этом заземление с токопроводящих частей снимается лишь после подключения тестера. Соединительные провода подсоединяются с помощью изолирующих штанг. При работе прикасаться к токоведущим частям, даже в диэлектрических перчатках, запрещено.