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


Medición da resistencia de aislamento

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Medición da resistencia de aislamento

Definimos a resistencia de aislamento como a relación entre a tensión directa aplicada a un aislante e a corrente correspondente que pasa a través del mesmo.

A medición da resistencia de aislamento é moi importante. Normalmente tomamos a lectura da medición a determinado tempo despois da aplicación da tensión de proba. A duración estándar da aplicación da tensión é de 1 minuto ou 10 minutos. Polo tanto, a resistencia de aislamento tamén pode chamarse resistencia de aislamento de 1 minuto ou de 10 minutos, dependendo da duración da proba.
NB: – A tensión que aplicamos para a medición da resistencia de aislamento, é tensión directa.
Cando aplicamos tensión directa ao aislante, comeza a pasar unha corrente a través do aislante. Esta corrente ten dous compoñentes principais.

  1. A corrente que fluye a través do camiño de fuga sobre a superficie do aislante sólido. Este camiño de fuga forma principalmente debido á humidade, pó, etc., que se acumulan naturalmente na superficie do aislante sólido.

  2. A corrente que fluye a través do volume do corpo do aislante.

O segundo compoñente da corrente divide en tres compoñentes como se indica a continuación.

  • Como os materiais de aislamento son esencialmente dieléctricos, habrá unha corrente de carga capacitiva que aparece xusto despois da aplicación da tensión de proba. Esta corrente é instantánea por natureza. Desaparecerá eficazmente en poucos momentos. Polo tanto, esta corrente non ten ningún efecto na lectura da medición se se toma despois de 1 minuto ou máis.

  • Hai outro compoñente de corrente chamado corrente de absorción. Decrece dun valor alto a cero. O valor da resistencia de aislamento tomado nos primeiros minutos da proba está dominado en gran medida pola corrente de absorción.

  • O último pero máis importante compoñente da corrente é a corrente de conducción. Permanece estable durante todo o test de resistencia de aislamento. Polo tanto, despois de que a corrente de carga e a corrente de absorción se tornen insignificantes, o resultado do test está dominado principalmente por esta corrente de conducción.

Así, finalmente, a corrente de fuga e a corrente de conducción entran en xogo no momento de tomar a lectura da resistencia de aislamento.
É por iso que a lectura da resistencia de aislamento normalmente se toma despois de 15 segundos, 1 minuto ou, ás veces, despois de 10 minutos durante o test.

Método de Medición da Resistencia de Aislamento

Existen varios instrumentos para medir a resistencia de aislamento dun equipo eléctrico.

  1. Ohmímetro indicador directo con xerador DC accionado a man. Este é coñecido localmente como megger accionado a man xa que Megger é un dos fabricantes máis coñecidos deste instrumento.

  2. Ohmímetro indicador directo con xerador DC accionado por motor. Este é coñecido localmente como megger motorizado.

  3. Ohmímetro indicador directo con batería propia.

  4. Ohmímetro indicador directo con rectificador propio. Este instrumento recibe enerxía dunha fonte AC externa.

  5. Circuíto de puente de resistencia con galvanómetro e batería propios.

Podemos realizar a medición da resistencia de aislamento con unha fonte DC externa. Nese caso, tomamos as lecturas de tensión e corrente con a axuda dun voltímetro DC e un amperímetro DC de rango micro, respectivamente.

Nese caso, podemos calcular a resistencia de aislamento coa axuda da lei de Ohm

Onde, V é a lectura do voltímetro e I é a lectura do amperímetro.

O amperímetro é de rango micro porque, unha corrente moi pequena (corrente) pasa a través do aislante durante a proba e a corrente está neste rango. Pero no momento da aplicación da tensión, o micrómetro debe tomar a corrente de carga capacitiva inicial así como a corrente de absorción. Polo tanto, o amperímetro debe ser capaz de suportar ambas correntes polo menos durante a duración inicial. O voltímetro, o amperímetro e a fonte tamén deben ser capaces de suportar a corrente de curto circuito no caso de fallo do aislamento se ocorre durante a medición.

Cando usamos un ohmímetro indicador directo ou simplemente un megger, as ligazóns do instrumento conectanse a través do aislante a probar. Despois de accionar o instrumento, o valor da resistencia de aislamento indícase directamente no dial analóxico ou digital do instrumento.
En ambos métodos mencionados de medición da resistencia de aislamento, a lectura tómase despois dun retardo estándar para obter unha lectura máis precisa e sen erros.

Declaración: Respete o orixinal, artigos bons merecen compartirse, se hai infracción contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía