Замеры сопротивления изоляции что это такое
Что такое измерение сопротивления изоляции и почему это важно
Как любое оборудование, техника, со временем из строя начинают выходить и электрические кабели различных видов. Одной из методик определение запаса прочности кабеля и выявления дефектов является измерение сопротивления изоляции. В этой статье рассказывается о том, что это, когда и как оно проводится.
Обследование электропроводки

Что такое измерение сопротивления изоляции
Это измерение специальным прибором (мегаомметром) сопротивления между двумя точками электроустановки, которое характеризует ток утечки между этими точками при подаче постоянного напряжения. Результатом измерения является значение, которое выражается в МОм (мегаОмы). Измерение проводится прибором – мегаомметром, принцип действия которого состоит в измерении тока утечки, возникающего под действием на электроустановку постоянного пульсирующего напряжения. Современные мегаомметры выдают различные уровни напряжения для испытания разного оборудования.
Допустимое сопротивление для различного оборудования
Основным руководящим документом является ПТЭЭП, в котором приводится периодичность испытаний, величина испытательного напряжения и норма значения сопротивления для каждого вида электрооборудования (ПТЭЭП приложение 3.1, таблица 37). Ниже приводится выдержка из документа.
Не стоит путать сопротивление электрических кабелей с сопротивлением коаксиального кабеля и волновым сопротивлением кабеля, т.к. это относится к радиотехнике и там действуют другие принципы подхода к допустимым значениям.
Вопрос электробезопасности
Измерение сопротивления изоляции проводится с целью обезопасить человека от поражения током и в целях пожарной безопасности. Отсюда минимальное значение сопротивления – 500 кОм. Оно взято из простого расчета:
U – фазное напряжение электроустановки;
RИЗ – сопротивление изоляции электрооборудования;
RЧ – сопротивление тела человека, для расчетов по электробезопасности принимается RЧ =1000 Ом.
Подставляя известные значения (U=220 В, RИЗ=500 кОм), получается ток утечки 0,43 мА. Порог ощутимого тока 0,5 мА. Таким образом, 0,5 МОм – это минимальное сопротивление изоляции, при котором среднестатистический человек не будет чувствовать тока утечки.
При измерении мегаомметром также стоит обратить внимание на безопасность, т.к. аппарат выдает до 2500 В на своих щупах, оно может быть смертельным для человека. Поэтому проводить измерения может только специально обученный персонал. Подключение мегаомметра и измерения должны проводиться на отключенной от электрической сети электроустановке. Необходимо провести проверку электропроводки на отсутствия напряжение. Если проходят испытания для кабеля, следует обезопасить это место от случайного прикосновения к неизолированным частям кабеля на противоположном конце от места испытания.
Методика измерения сопротивления изоляции кабеля
Сначала персонал должен определить отсутствие напряжения на кабеле с помощью указателя напряжения. На противоположном конце жилы кабеля должны быть разведены на достаточное расстояние, чтобы не было случайного замыкания. Затем вывешиваются запрещающие знаки в зоне проведения испытания. Также необходимо провести визуальный осмотр кабеля, если это возможно, чтобы определить, есть ли места перегрева или оголенные участки. После этого можно приступать к измерениям. Необходимо измерить сопротивление изоляции между фазами (А-В, А-С, В-С), между фазами и нулем (А-N. B-N, C-N), между нулем и заземляющим проводом. Время каждого измерения – 1 минута. После каждого испытания необходимо заземлять жилу кабеля, хотя современные мегаомметры могут проводить самостоятельную разрядку. Полученные результаты записываются в протокол. Стоит помнить, что, если полученные данные делаются для какой-то проверяющей комиссии, протокол имеет право делать только специализированная электролаборатория.
Приборы для проведения измерений
Для проведения испытаний именно постоянным пульсирующим напряжением наилучшим выбором является мегаомметр. В приборах старых конструкций для получения напряжений использовался встроенный механический генератор, работающий по принципу динамо-машины. Чтобы выдать необходимое напряжение, надо было усиленно крутить ручку. В настоящее время мегаомметры выполняются в виде электронных устройств, работающих от батарей, они имеют компактный размер и удобное программное обеспечение. Современные мегаомметры имеют память, где хранятся несколько испытаний. При каждом измерении проводится автоматический подсчет коэффициента абсорбции. Его значение определяется отношением тока поляризации к току утечки через диэлектрик — изоляцию обмотки. При влажной изоляции коэффициент абсорбции близок к 1. При сухой изоляции R60 (сопротивление изоляции через 60 сек после начала испытания) на 30-50 % больше, чем R15 (через 15 сек).
Измерение сопротивления изоляции кабеля – ответственная процедура, от правильности выполнения которой, зависит безопасность, как людей, так и оборудования. Поэтому не стоит пренебрегать этой несложной, но полезной операции. Это поможет сэкономить немало средств.
Измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления для подтверждения целостности изоляции электропроводки
Определение надежности электропроводки, кабельных линий – это диагностика изоляции токонесущих проводников.
Зачем требуется проверять качество электрооборудования
Неисправная электропроводка – источник пожара, который возникает в результате короткого замыкания. Это означает, что под термином проверка электросети подразумевается несколько более широкое мероприятие, чем просто контроль надежности токопроводящих жил.
Замеры сопротивления изоляции выполняют с целью выявить участки со слабым сопротивлением, которые могут привести к повреждению изоляционного покрытия и последующему КЗ.
Причины для ухудшения целостности и качества оболочки кабеля
Любая, самая, казалось бы, качественная оболочка горит под воздействием тока КЗ. Время горения зависит лишь от удаления точки короткого замыкания до автоматического выключателя, который должен обесточить линию при возникновении КЗ.
Причинами повреждений могут быть:
По окончании измерения сопротивления изоляции электрооборудования рассчитываются коэффициенты абсорбции и поляризации. Они должны подтвердить пригодность токопроводящих жил к эксплуатации.
Кто может оказывать услуги проверки сопротивления изоляции
Такие функции может выполнить только организации, соответствующие следующим требованиям:
Диагностирование надежности электроустановок, оборудования, проводов, кабелей обмоток осуществляют для определения степени их пригодности к эксплуатации и нормам ПУЭ и ПТЭП. испытания имеют право производить только инженеры сертифицированных электроизмерительных лабораторий с необходимыми допусками по электробезопасности.
Какую электропроводку обычно проверяют
В основном контролируют целостность кабелей (проводов) следующего назначения:
Важно, перед диагностикой выполнить внешний осмотр. Сотрудники кабельной электролаборатории осматривают провода, кабели в имеющихся электроустановках визуально. Иногда уже при внешнем осмотре заметны пробои и окалины на на проводах или следы нагрева на контактных соединениях.
Электрическая диагностика и испытания токопроводящих проводов выполняют в соответствии с ГОСТами, ПУЭ и ПЭЭП. Число измерений зависит от количества проводов в кабельной линии, в среднем проводится от 4 до 15 на одну линию.
Проверка качества изоляционного покрытия для подтверждения безопасности объекта
Определение надежности – основной критерий качественной электросети. Действие выполняют с целью подтверждения стойкости токопроводящих проводов к возникновению кз и для предоставления нужной документации в органы Ростехнадзора, чтобы доказать, что электроустановка, жилое или административное здание эксплуатируются в безопасном режиме.
Кроме проверки сопротивления изоляции, мы диагностируем состояние автоматических выключателей. Особенно обращаем внимание на старые выключатели, которые установили со дня постройки дома и неисправные, которые не отключат линию вовремя.
Наличие на руках всей разрешительной документации и протоколов, а также актуальных технических отчетов поможет вам избежать неприятностей с Энергонадзором.
Периодичность измерения сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий
Погодные условия – основная причина уменьшения срока службы материала, ухудшения изоляции и соответственно выхода из строя электроустановок на линии, особенно, для электрооборудования, которое находится в резерве и хранится на открытом воздухе. Поэтому проверку/прозвонку еще не установленного кабеля обязательно выполняют перед монтажом до и после ремонта (замены участка) уже существующих линий.
Периодичность диагностики качества изоляционной оболочки кабельных линий обусловлена эксплуатационными характеристиками электрооборудования. Благодаря своевременно проведенным действиям выявляются ухудшение надежности и возможный выход из строя электроустановок.
Кто может правильно решить поставленную задачу по замерам сопротивления
Квалифицированно и безопасно данную задачу сможет решить только специалист, который имеет допуск, обучен и аттестован на знание правил технической безопасности работы в электроустановке.
Наши специалисты обязательно проверят три основных показателя, свидетельствующих о надежности электропроводки:
Применение этих способов для замеров величин сопротивления позволяет выявить загрязнения и повреждения изоляции, а также ее старение и увлажнение.
Протоколы и акты проверки сопротивления изоляции
Протокол и акт замеров заполняются работниками сертифицированной электролаборатории и организациями, деятельность которых связана с проведением электромонтажных работ. Документ необходим для составления акта диагностирования надежности изоляции и является основанием для заполнения данных.
Чем опасно отсустствие протокола
Отсутствие протокола проверки электропроводке грозит большими проблемами с Ростехнадзором, вплоть до отключения вашего объекта и наложением штрафов.
Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
При формировании протокола мы руководствуемся ГОСТ Р 50571.16-07, где дано понятие об общих требованиях к протоколам испытаний. Специалисты нашей электролаборатории сами разработали оптимальную форму протокола, совместно с методикой испытаний (измерений). Документ утвержден в органах Ростехнадзора.
Протокол измерения сопротивления изоляции входит в пакет документов эксплуатационных испытаний.
В документе указаны основные вопросы, касающиеся измерений сопротивления,
Вопросы и ответы
Зачем во время проверки электродвигателя или трансформатора измерять коэффициент абсорбции
Коэффициент характеризует увлажненность, но только там, где это имеет физический смысл. Для оценки параметров увлажненности изоляции достаточно двух замеров, через 15 сек и через 60 сек. Это контрольные точки: R15 и R60. Для вычисления коэффициента используем формулу R60/ R15 = Кабс.
Мы измеряем коэффициент абсорбции, чтобы клиенту было легче решить во время подачи заявки на испытание: необходима ли сушка оборудования или испытания можно проводить немедленно. Это важно при испытании электрооборудования длительное время, находящегося в резерве. Например, изоляция электродвигателя может набрать влагу, с которой испытыния проводить запрещено. Перед испытаниями необходимо провести обязательную сушку.
Однако, например, кабельную линию, проверять на коэффициент абсорбции нет смысла. Влага не влияет на характер измерения изоляции кабеля во времени, если будет повреждение изоляции, то да. Но в этом случае диагностика мегомметром бесполезно. Только испытание повышенным напряжением может определить пробой кабеля с поврежденной изоляцией. Измерение Кабс имеет смысл только там, где попадание влаги влияет на временную характеристику. Смотрите ПУЭ глава 1.8. «Нормы приемо-сдаточных испытаний».
Цифровое значение коэффициента абсорбции R60/R15 не ниже 1,3. См. ПТЭЭП Приложение 3. «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей». Указан нормированный коэффициент абсорбции. На основе полученного результата принимается решение о сушке электрооборудования.
ГОСТ 3484.3-88 (CT СЭВ 5266-85) ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Методы измерений диэлектрических параметров изоляции. Формула измерения коэффициента абсорбции в главе 5, данного ГОСТ.
Зачем во время измерения изоляции обмоток проверяют коэффициент поляризации
Коэффициент поляризации (PI) измеряется по желанию заказчика.
Коэффициент поляризации – это способ определить старение изоляции вашего оборудования. Находится как отношение сопротивления изоляции, измеренного через 600 с. и через 60с. Кpi= R600/R60.
Коэффициент PI – это характеристика старения изоляции, помогает определить насколько силовой кабель годен к дальнейшей эксплуатации. Измерять индекс PI, когда сопротивление изоляции более 5 гОм (гектоом) теряет смысл. Индекс PI практически неизменен на протяжении всего времени работы кабеля. При соблюдении условий эксплуатации, он характеризует старение изоляции, но не состояние кабеля.
Что входит в объем работ по измерению сопротивления изоляции
Вся процедура измерений включает:
Измерение сопротивления изоляции производится по отношению к земле и между фазами. Составление протоколов проверки, корректировка схем. Оформление технического отчета испытаний или формирование сборника протоколов.
Зачем нужны измерения сопротивления изоляции кабеля
Замеры сопротивления дают возможность определить состояние изоляции токоведущих жил и подтверждают электрическую прочность и надежность кабельной линии.
При результатах ниже допустимых норм эксплуатация кабеля запрещена, так как низкое сопротивление – это неизбежный износ изоляции, который приводит к аварийному короткому замыканию и к нарушению технологического процесса.
Поврежденная изоляция – одна из причин возникновения аварий вследствии:
Профилактические испытания проводятся в соответствии с требованиями ПТЭЭП, отраслевых правил, Государственных стандартов.
Можно ли рассчитывать на снижение цены при повторных испытаниях
При повторном обращении в нашу инженерную компанию действует система скидок, размер скидок уточняется у менеджера.
Постараемся пояснить почему возможны скидки.
Технические отчеты мы храним в архиве компании в течение 10 лет. Если вы становитесь постоянным клиентом нашей компании, отчеты хранятся на протяжении всего сотрудничества, плюс еще 10 лет со дня последнего обращения.
При составлении технической отчетности и заключении выводов по состоянию оборудования наши специалисты проверяют, какие изменения произошли в электроустановке за межпроверочный период. Общее количество проверяемых устройств и кабелей при этом существенно не меняется. Однако в целом объем работ уменьшается. Отсюда и существенное снижение цены.
Зависят ли измерения от качества электроизмерительного прибора.
Конечно, результаты измерений зависят от качества прибора. Мы используем современное оборудование и устройства. Например, для измерения сопротивления изоляции применяем электронный мегаомметр Е6-32. Все приборы в нашей электролаборатории поверены, имеют сертификат соответствия.
Даже, измерительные провода и набор щупов для подключения мегомметра к проверяемому оборудованию, в целях безопасности, должны быть поверены на пригодность. Измерительные поводки снабжены биркой с датой следующего испытания и имеют спецификацию, необходимую для измерений. Использование, несоответствующих нормам, измерительных проводов может привести к ошибкам измерения или даже оказаться опасным.
Как проверить компетентность электролаборатории в проведения электроиспытаний
Наша электротехническая лаборатория имеет право проведения испытаний и электрических измерений на основании свидетельства Ростехнадзора, которое предоставляет нам возможности выполнять испытания любой сложности и различного типа. Свидетельство подтверждается каждые три года.
Помимо разрешительных документов, в штате электролаборатории должна быть команда инженеров из не менее, чем двух человек. Квалификация инженера должна быть подтверждена документом об образовании и удостоверением с группой допуска не менее IV.
Приборы, которые используются для проведения испытаний, обязательно должны обладать поверкой с подтверждением разрешительным сертификатом.
Замер сопротивления изоляции: когда и как проводится
Измерение показателей сопротивления изоляции — это одно из приоритетных мероприятий по обеспечению выполнения правил электробезопасности при использовании технологического оборудования на промышленных объектах и в быту.

Замер сопротивления изоляции производится с целью выяснения состояния изолирующего слоя кабелей. При низком показателе данного параметра существенно возрастают риски возникновения межфазных или коротких замыканий, появляется напряжение на нулевом проводе и т.п. Для предотвращения этих случаев юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно проводить проверку уровней сопротивления изоляции электросетей, находящихся у них в пользовании.
Виды и порядок проведения замеров
В соответствии с существующими правилами, замеры параметров изоляции выполняются:
по предписанию Ростехнадзора;
по требованию Пожарной инспекции;
при сдаче в эксплуатацию объектов;
регулярно (по планам организаций);
внепланово (в инспекционном порядке).
Регламент проверки показателей включает следующие мероприятия:
внешний осмотр электросетей (кабельного хозяйства) и технологического оборудования. Во время осмотра главное внимание уделяется обнаружению мест оплавления изоляции и контактов;
измерение уровня сопротивления с помощью специального оборудования. Как правило, данная процедура выполняется с использованием мегомметра — прибора, состоящего из из генератора тока и измерительного устройства. Наиболее распространены приборы, рассчитанные на напряжение 1000 В и 2500 В;
составление протокола с указанием полученных результатов проверки. В данном документе указываются дата измерений, реквизиты исполнителя работ и заказчика, результаты проведенных испытаний, вывод об их соответствии установленным нормам ПУЭ.
Сначала проверка производится при разомкнутых и замкнутых проводах. Стрелка прибора должна соответственно показать значения бесконечности и 0. После этого проверяют подачу тока и заземляют кабели, которые подлежат проверке.
Показания с измерительного устройства снимаются только после прекращения колебаний стрелки прибора и принятия ей устойчивого положения. Это достигается путем вращения рукоятки со скоростью 120 об/мин. При нормальной настройке измерительного прибора сопротивление изоляции можно устанавливать только после стабилизации положения стрелки (примерно через 1 минуту).
Важно! Мегаомметр считается исправным только при условии прохождения им ежегодных испытаний.
Оценка качественного состояния изоляции излагается в техническом отчёте о проведенных испытаниях. В этом документе также должны быть: протокол испытаний, дефектная ведомость и рекомендации контрольно-испытательной организации (лаборатории) по устранению несоответствий (если они есть). Оформление отчета с предоставлением заказчику производится в течение 1-2 дней после окончания замеров.
Периодичность и ответственность
Сроки выполнения замеров сопротивления изоляции определены в ПТЭЭП. На объектах повышенной опасности они проводятся не реже одного раза в год, на остальных — не реже одного раза в 3 года. Отдельные сроки предусмотрены для различных видов технологического оборудования. Например, мобильные электроприемники, сварочные аппараты и другое электрооборудование должны проверяться не реже 1 раза в полгода, лифты, краны — не реже 1 раза в год. Помимо этого, все без исключения электрооборудование проверяется на состояние изоляции при вводе в эксплуатацию.
Юридические лица за несоблюдение указанных правил и сроков могут быть оштрафованы в соответствии со ст. 9.11 АК РФ в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Кроме того, им могут запретить осуществлять предпринимательскую деятельность в течение трех месяцев.
Где заказать и сколько стоит
Компания «Аккма-групп» обладает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и допусками на выполнение замеров сопротивления изоляции на объектах любого назначения: в административных и жилых зданиях, промышленных сооружениях и офисах, на объектах торговли, развлечений и досуга.
Стоимость услуг определяется количеством линий или единиц оборудования, которые необходимо проверить. Специалисты компании обеспечивают выполнение всех работ с использованием сертифицированного мегаомметра в течение трех дней. Для предварительной оценки объема работ и согласования условий договора компания организует бесплатный выезд инженера. Всем заказчикам гарантирована информационная поддержка по всем вопросам поддержания систем электрообеспечения в нормативном состоянии.
Подробнее узнать об услугах компании можно по телефону +7 (499) 577-01-60 или на сайте, с помощью сервиса обратной связи.
Информационная поддержка
Измерение сопротивления изоляции. Общая методика
2021-03-27 

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации, все электроустановки, реконструируемые, либо вновь вводимые в эксплуатацию, должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям согласно ГОСТ Р 50571.16-2019. То есть, испытания должны проводиться после окончания монтажа установки, перед сдачей в эксплуатацию, или после того, как были внесены изменения (дополнения) в уже существующую.
По результатам проведения проверки должен составляться технический отчет, в двух экземплярах, куда заносятся все протоколы испытаний. В случае выявления каких-либо дефектов, электротехнической лабораторией выдается перечень замечаний для принятия мер по их устранению.
В состав протокола испытаний должны входить следующие данные:
При проведении приемо-сдаточных испытаний, важная роль отводится проверке сопротивления изоляции кабелей, электрооборудования, вторичных цепей, о методах измерений которой и пойдет речь дальше. Цель данной проверки заключается в выявлении и устранении возможных нарушений соответствия сопротивления установленным нормам.
Помимо этого, в составе комплексных испытаний, проводятся визуальный осмотр, измерение токов короткого замыкания и полного сопротивления петли «фаза-нуль», измерение полного сопротивления заземляющего устройства, проверка соединений между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования (металлосвязи) с измерением переходного сопротивления контактного соединения, прогрузка автоматических выключателей напряжением до 1000 В, измерение параметров срабатывания устройств защитного отключения (УЗО).
В дальнейшем, после сдачи объекта, периодичность проведения испытаний, согласно ПТЭЭП, должна быть один раз в год для особо опасных объектов и наружных установок, в остальных случаях один раз в три года.
Методика проверки сопротивления изоляции
Сама методика проверки сопротивления изоляции основывается на том, что к испытуемому объекту подается повышенное испытательное напряжение, в зависимости от объекта измерения, 250 В, 500 В, 1000 В или 2500 В.
Сопротивление изоляции определяется на основании измеренного тока утечки и приложенного выпрямленного напряжения.
Ток утечки — это ток, протекающий с токоведущих частей, находящихся под напряжением, установки в землю при отсутствии повреждения изоляции.
Если изоляции соответствует нормам, то ток утечки не будет превышать допустимые пределы, соответственно и сопротивление будет очень большое. В случае ухудшения характеристик изоляции, обычно в следствии износа, ток утечки будет увеличиваться. При этом в обычном режиме работы эти значения достаточно малы, а вот при воздействии повышенного напряжения ток утечки увеличиваясь, становится при этом током КЗ, а сопротивление изоляции значительно уменьшается.
Помимо вышесказанного, на состояние изоляции влияют еще два параметра — коэффициент абсорбции и коэффициент поляризации.
Коэффициент абсорбции (DAR)
Коэффициент абсорбции определяет степень влажности изоляционного материала. Представляет собой отношение сопротивления, измеренного мегаомметром через 60 сек. с момента приложения напряжения, к отношению сопротивления измеренного через 15 сек. после начала приложения испытательного напряжения от мегаомметра: Кабс = R60/R15.
Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции будет значительно превышать единицу, в противном случае коэффициент абсорбции близок к единице.
Коэффициент поляризации (PI)
Коэффициент поляризации — это отношение сопротивлений, измеренных мегомметром через 600 сек. с момента приложения напряжения и 60 сек. после начала приложения испытательного напряжения от мегомметра: Кпол = R600/R60.
Данный коэффициент на основе изменения структуры диэлектрика, способности заряженных частиц перемещаться в диэлектрике под воздействием электрического поля, определяет степень старения изоляции, можно сказать прогнозирует остаточный ресурс.
Измерение данного коэффициента не является обязательным при проведении проверки измерения сопротивления изоляции и проводится только в составе комплексных испытаний.
Допустимые значения сопротивления изоляции
Ниже в таблице приведены минимально допустимые значения сопротивления изоляции для электроустановок, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В.
Данные значения приводятся в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гл.1.8 и ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) приложение 3; 3.1
| Наименование элемента | Напряжение мегаомметра, В | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
| Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение, В: | Должно соответствовать указаниям изготовителей, но не менее 0,5 | При измерениях полупроводниковые приборы в изделиях должны быть зашунтированы | |
| до 50 свыше 50 до 100 свыше 100 до 380 свыше 380 | 100 250 500 — 1000 1000 — 2500 | ||
| Распределительные устройства, щиты и токопроводы | 1000 — 2500 | не менее 1 | Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства |
| Электропроводки, в том числе осветительные сети | 1000 | не менее 0,5 | 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 |
| Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. | 1000 | не менее 1 | Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока) |
| Краны и лифты | 1000 | не менее 0,5 | Производится не реже 1 раза в год |
| Стационарные электроплиты | 1000 | не менее 1 | Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год |
| Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления | 500 — 1000 | не менее 10 | Производится при отсоединенных цепях |
| Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500 — 1000 В, присоединенных к главным цепям | 500 — 1000 | не менее 1 | Сопротивление изоляции цепей напряжением до 60 В, питающихся от отдельного источника, измеряется мегаомметром на напряжение 500 В и должно быть не менее 0,5 Мом |
| Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: | |||
| до 60 свыше 60 | 100 500 | не менее 0,5 не менее 0,5 |
Условия при проведении измерений
Измерения проводят в помещениях при температуре 25±10°С и относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода, шнуры и оборудование не предусмотрены другие условия.
Значение электрического сопротивления изоляции соединительных проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допустимое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.
Характеристики изоляции электрооборудования рекомендуется измерять по однотипным схемам и при одинаковой температуре. Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (разница температур не более 5°С). Если это невозможно, то должен производиться температурный пересчет.
Требования безопасности
Подготовка к выполнению измерений
При подготовке к измерениям необходимо выполнить ряд технических мероприятий в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, а также требованиями ГОСТ 12.3.019-80 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности). При проведении испытаний руководствоваться требованиями Инструкции по охране труда при измерении сопротивления изоляции.
Мегаомметры
В качестве измерительных приборов применяются мегаомметры стрелочные аналогового типа, например М4100, ЭСО202 либо цифровые приборы, в последнее время получившие большое распространение.
Но в независимости от типа, все мегаомметры должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации.
Выполнение измерений
Измерения сопротивления изоляции проводятся методом прямого измерения сопротивления между каждой токопроводящей жилой, одной токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и относительно земли (заземляющей шины).
Для кабелей с металлической оболочкой, экраном или броней — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и оболочкой, экраном, или броней.
Для электроустановок измерения проводят между всеми изолированными частями.
Для того, чтобы исключить влияние поверхностных токов при измерении сопротивления, необходимо использовать трёхпроводный метод измерения.
Сопротивление изоляции, измеренное при испытательном напряжении считается удовлетворительным, если оно соответствует минимально допустимым значениям, которые приведены в таблице. Если результаты замеров показали значения, отличные от данных допустимых значений, необходимо выполнить повторные измерения с отсоединением кабелей, проводов и шнуров от зажимов потребителей и разведением токоведущих жил.
Значение показаний мегаомметра фиксируются по истечении 1 мин. с момента приложения измерительного напряжения, но не более чем через 5 мин, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия или на другое измеряемое оборудование не предусмотрены другие требования.
Для повторного замера все металлические элементы кабельного изделия должны быть заземлены не менее чем за 2 мин.
При проведении замеров, должны учитываться погрешности, обусловленные погрешностями измерительных приборов и аппаратов, дополнительными емкостями и индуктивными связями между элементами измерительной схемы, воздействием температуры, влиянием внешних электромагнитных и электростатических полей на измерительное устройство, погрешностями метода и т.п
Пример протокола измерения сопротивления изоляции









