
- •Раздел 8: измерение параметров электрических цепей
- •8.1 Измерение сопротивлений постоянному току
- •8.1.1 Косвенный метод.
- •8.1.2 Метод непосредственной оценки.
- •8.1.3 Мостовой метод.
- •8.2 Измерение сопротивления изоляции
- •8.2.1 Условия выполнения измерений
- •8.2.2 Определение места повреждения изоляции в кабелях
8.2 Измерение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции измеряют мегомметрами (100-2500В) со значениями измеренных показателей в Ом, кОм и Мом. К ним относятся мегаметры ЭСО 202, Ф4100, М4100/1-М4100/5, М4107/1, М4107/2, Ф4101. Ф4102/1, Ф4102/2, BM200. Мегомметр – прибор состоящий из источника напряжения (постоянного или переменного генератора с выпрямителем тока) и измерительного механизма. Мегомметры подразделяются по номинальному рабочему напряжению до 1000 В и до 2500 В. Мегомметры комплектуются гибкими медными проводами длиной до 2 – 3 м с сопротивлением изоляции не менее 100 МОм. Концы проводов присоединяемые к мегомметру должны иметь оконцеватели, а противоположные – зажимы типа «крокодил» с изолированными ручками
8.2.1 Условия выполнения измерений
К выполнению измерений сопротивления изоляции допускается обученный электротехнический персонал, имеющий удостоверение о проверке знаний и квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-й, при выполнении измерений в установках до 1000 В, и не ниже 4-й, при измерении в установках выше 1000 В. Анализ результатов измерений должен проводить персонал, занимающийся вопросами изоляции электрооборудования, кабелей и проводов.
Измерения изоляции должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-85 и при нормальном режиме питающей сети или оговоренных в заводском паспорте - техническом описании на мегомметры.
Значение электрического сопротивления изоляции соединительных проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допускаемое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.
Измерение 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.
8.2.2 Определение места повреждения изоляции в кабелях
Несмотря на периодический осмотр кабельных трасс и проведение профилактических испытаний, при эксплуатации имеют место повреждения (случайные отказы). Как правило, это пробой изоляции, реже - разрыв фаз.
Поврежденный кабель отсоединяется с обоих концов от оборудования и с помощью мегометра определяется характер повреждения: измеряется сопротивление изоляции между каждой фазой и заземленной металлической оболочкой и между каждой парой фаз. Измерения проводят с одного конца кабеля. Фазные жилы другого конца кабеля разомкнуты (для определения замыканий) или замкнуты и заземлены (для определения обрывов). Результаты измерений могут не выявить характер повреждения, поскольку переходное сопротивление в месте повреждения может быть достаточно высоким, в частности, из-за затекания места пробоя изоляции маслоканифольным составом (заплывающий пробой) в кабелях с бумажной пропитанной изоляцией. Для снижения переходного сопротивления изоляция кабеля в месте повреждения прожигается. Для этого на кабель подается напряжение, достаточное для пробоя изоляции в месте повреждения. После некоторого времени повторения пробоев переходное сопротивление в месте повреждения уменьшается, разрядное напряжение снижается, а ток разряда увеличивается. Изоляция прожигается этим током, переходное сопротивление в месте повреждения уменьшается.
После определения характера повреждения выбирается способ и аппаратура для определения места повреждения кабеля.
По точности определения места повреждения различают относительные и абсолютные методы. Относительные методы имеют определенную погрешность и позволяют определить лишь зону повреждения. Это импульсный, петлевой и емкостной методы.
Точное место повреждения позволяют найти абсолютные методы такие, как индукционный и акустический.