• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Измерване на изолационно съпротивление

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какво е измерването на изолационното съпротивление

Определяме изолационното съпротивление като отношението между приложено директно напрежение върху изолацията и соответствиращия ток през нея.

Измерването на изолационното съпротивление е много важно. Обикновено взимаме данните от измерването след определен период след приложаването на пробното напрежение. Стандартната продължителност на приложението на напрежението е 1 минута или 10 минути. Поради това, изолационното съпротивление може да бъде наречено 1-минутно изолационно съпротивление или 10-минутно изолационно съпротивление, в зависимост от продължителността на теста.
Бележка: – Напрежението, което прилагаме за измерване на изолационното съпротивление, е директно напрежение.
Когато приложим директно напрежение върху изолацията, започва да протича
ток през изолацията. Този ток има две основни компоненти.

  1. Токът, който протича по пътя на утечката върху повърхността на твърдата изолация. Този път на утечка се формира главно поради влага, прах и други вещества, които се натрупват естествено върху повърхността на твърдата изолация.

  2. Токът, който протича през обема на тялото на изолатора.

Вторият компонент на тока е разделен на три подкомпоненти, както е споменато по-долу.

  • Тъй като материали за изолация са по същество диелектични, ще има капацитивен зареждащ ток, който се появява веднага след приложението на пробното напрежение. Този ток е мигновен по природа. Ще изчезне в рамките на няколко момента. Затова, този ток няма никакъв ефект върху резултата от измерването, ако се вземе след 1 минута или повече.

  • Има още един компонент на ток, наречен абсорбционен ток. Той намалява от висока стойност до нула. Стойността на изолационното съпротивление, взета в първите няколко минути от теста, е преобладавана от абсорбционния ток.

  • Последния, но най-важен компонент на тока е проводящият ток. Той остава постоянен през целия тест на изолационното съпротивление. Така, след зареждащия ток, когато абсорбционният ток стане незначителен, резултатът от теста е преобладаван главно от проводещия ток.

Ето защо, накрая, токът на утечка и проводящият ток играят роля при взимането на данните за изолационното съпротивление.
Затова, данните за изолационното съпротивление обикновено се взимат след 15 секунди, 1 минута или понякога след 10 минути по време на теста.

Метод за измерване на изолационното съпротивление

Съществуват няколко инструмента за измерване на изолационното съпротивление на електрическо оборудване.

  1. Непосредствено показващ омметър с ръчно управляем DC генератор. Локално това е известно като ръчно управляем меггер, тъй като Megger е един от най-известните производители на този инструмент.

  2. Непосредствено показващ омметър с двигателно управляем DC генератор. Локално това е известно като моторизиран меггер.

  3. Непосредствено показващ омметър с вградена батерия.

  4. Непосредствено показващ омметър с вграден ректификатор. Този инструмент се снабдява с външно AC напрежение.

  5. Мостов схема за съпротивление с вграден галванометър и батерия.

Можем да проведем измерване на изолационното съпротивление с външно DC напрежение. В този случай, взимаме напрежение и ток с помощта на DC voltmeter и микродиапазонен DC ammeter, съответно.

В този случай, можем да изчислим изолационното съпротивление с помощта на закона на Ом

Където, V е показанието на волтметъра, а I е показанието на амперметъра.

Амперметърът е микродиапазонен, тъй като, много малък ток протича през изолацията по време на теста и токът е в този диапазон само. Но в момента на приложението на напрежение, микрометърът трябва да вземе началния капацитивен зареждащ ток, както и абсорбционния ток. Така, амперметърът трябва да е способен да издържи и двете тези токове поне в началния период. Волтметърът, амперметърът и източникът трябва също да са способни да издържат краткосрочния ток в случай на дефект на изолацията, ако такъв се появи по време на измерването.

Когато използваме непосредствено показващ омметър или просто меггер, водилниците на инструмента се свързват през изолатора, който се тестира. След активиране на инструмента, стойността на изолационното съпротивление се показва директно на аналоговия или цифровия дисплей на инструмента.
В двете посочени метода за измерване на изолационното съпротивление, данните се взимат след стандартна забавка, за да се получи по-точно и безгрешно измерване.

Декларация: Уважавайте оригинала, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на права, моля се свържете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес