
Definujeme odpor izolace jako poměr přímo aplikovaného napětí na izolaci k odpovídajícímu proudu, který tímto prochází.
Měření odporu izolace je velmi důležité. Obvykle čteme hodnoty měření po určitém časovém intervalu od aplikace testovacího napětí. Standardní doba aplikace napětí je 1 minuta nebo 10 minut. Proto lze odpor izolace také nazvat 1minutovým odpor izolace nebo 10minutovým odpor izolace v závislosti na délce testu.
Poznámka: – Napětí, které používáme pro měření odporu izolace, je přímé napětí.
Když aplikujeme přímé napětí na izolaci, začne proud procházet izolací. Tento proud má dvě hlavní složky.
Proud, který prochází únikovou cestou po povrchu pevného izolačního materiálu. Tato úniková cesta se vytváří zejména kvůli vlhkosti, prachu atd., které se přirozeně akumulují na povrchu pevného izolačního materiálu.
Proud, který prochází objemem těla izolačního materiálu.
Druhá složka proudu je dále rozdělena na tři složky, jak je uvedeno níže.
Jelikož izolační materiály jsou podstatou své povahy dielektrické, bude hned po aplikaci testovacího napětí přítomen kapacitivní nabíjecí proud. Tento proud je okamžitý a zmizí během několika okamžiků. Proto nemá žádný vliv na čtení měření, pokud je toto provedeno po 1 minutě nebo déle.
Existuje další složka proudu, která se nazývá absorpční proud. Ten se vyrovnává od vysoké hodnoty až k nule. Hodnota odporu izolace, která je čtena během prvních několika minut testu, je výrazně ovlivněna absorpčním proudem.
Poslední, ale nejdůležitější složkou proudu je vodičový proud. Ten zůstává konstantní během celého testu odporu izolace. Po tom, co nabíjecí a absorpční proud stávají se nepatrnými, je výsledek testu převážně ovlivněn tímto vodičovým proudem.
Tedy nakonec, při čtení hodnoty odporu izolace se brání v úvahu unikající proud a vodičový proud.
Z tohoto důvodu se obvykle čte hodnota odporu izolace po 15 sekundách, 1 minutě nebo někdy po 10 minutách během testu.
Existuje několik přístrojů pro měření odporu izolace elektrického zařízení.
Přímý ukazovací ohmmetr s ručně poháněným stejnosměrným generátorem. Lokálně se nazývá ručně poháněný megger, protože Megger je jedním z nejznámějších výrobců tohoto přístroje.
Přímý ukazovací ohmmetr s motorově poháněným stejnosměrným generátorem. Lokálně se nazývá motorově poháněný megger.
Přímý ukazovací ohmmetr s vestavěnou baterií.
Přímý ukazovací ohmmetr s vestavěným usměrňovačem. Tento přístroj získává energii z externího AC zdroje.
Odhadovací mostový obvod s vestavěným galvanometrem a baterií.
Můžeme provést měření odporu izolace s externím stejnosměrným zdrojem. V tom případě měříme napětí a proud pomocí stejnosměrného voltmetru a mikrorozsahového stejnosměrného ammeteru, respektive.
V tom případě můžeme spočítat odpor izolace pomocí Ohmovyho zákona
Kde V je čtení voltmeteru a I je čtení ammeteru.
Ammeter je mikrorozsahový, protože během testu prochází izolací velmi malý proud a tento proud je právě v tomto rozsahu. Ale v okamžiku aplikace napětí musí mikrometr zaznamenat i počáteční kapacitivní nabíjecí proud a absorpční proud. Proto by ammeter měl být schopen snést oba tyto proudy alespoň po dobu počáteční fáze. Voltmeter, ammeter a zdroj by měly také být schopny snést krátkozavěrový proud v případě selhání izolace, které by mohlo nastat během měření.
Když použijeme přímý ukazovací ohmmetr nebo prostě megger, vedoucí dráty přístroje jsou připojeny k izolaci, která má být testována. Po spuštění přístroje je hodnota odporu izolace ukázána přímo na analogovém nebo digitálním displeji přístroje.
V obou zmíněných metodách měření odporu izolace se čtení provádí po standardním časovém zpoždění, aby bylo dosaženo přesnějšího a bezchybnějšího čtení.
Prohlášení: Respektujte původ, dobre články jsou hodné zdieľania, ak dojde k porušeniu autorských práv, obraťte sa prosím na nás s žiadosťou o odstránenie.