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


Mjerenje otpornosti izolacije

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Mjerenje otpornosti izolacije

Definiramo otpornost izolacije kao omjer primijenjenog jednosmjerne napona preko izolacije i odgovarajuće struje kroz nju.

Mjerenje otpornosti izolacije je vrlo važno. Obično čitamo vrijednost mjerenja u određeno vrijeme nakon primjene probnog napona. Standardna trajanja primjene napona su 1 minuta ili 10 minuta. Zbog toga se otpornost izolacije može nazvati 1-minutna otpornost izolacije ili 10-minutna otpornost izolacije, ovisno o trajanju testa.
NB: – Napon koji primjenjujemo za mjerenje otpornosti izolacije, jest jednosmjerni napon.
Kada primijenimo jednosmjerni napon preko izolacije, počne proći
struja kroz izolaciju. Ova struja ima dvije glavne komponente.

  1. Struja koja teče putem ceste propusnosti preko površine čvrste izolacije. Ova cesta propusnosti se najčešće stvara zbog vlage, prašine itd. koje se prirodno nagomilaju na površini čvrste izolacije.

  2. Struja koja teče kroz volumen tijela izolatora.

Druga komponenta struje dalje se dijeli u tri komponente, kako je navedeno ispod.

  • Budući da su materijali izolacije suštinski dielektrične prirode, javlja se kapacitivna punioca struja, čim se primijeni probni napon. Ova struja je trenutnog karaktera. Efektivno nestaje unutar nekoliko trenutaka. Stoga, ova struja nema nikakav utjecaj na čitanje mjerenja ako se čita nakon 1 minute ili više.

  • Postoji još jedna komponenta struje, zvana apsorpcijska struja. Ona opada s visokih vrijednosti do nule. Vrijednost otpornosti izolacije koja se uzima u prvih nekoliko minuta testa uglavnom je dominirana apsorpcijskom strujom.

  • Zadnja, ali najvažnija komponenta struje jest provodna struja. Ona ostaje konstantna tijekom cijelog testa otpornosti izolacije. Tako, nakon što kapacitivna punioca struja, a zatim apsorpcijska struja postane zanemarljiva, rezultat testa uglavnom je dominiran ovom provodnom strujom.

Stoga, konačno, prilikom čitanja otpornosti izolacije dolaze u obzir cesta propusnosti i provodna struja.
Zbog toga se čitanje otpornosti izolacije obično uzima 15 sekundi, 1 minuti ili ponekad 10 minuta tijekom testa.

Metoda mjerenja otpornosti izolacije

Postoji nekoliko instrumenata za mjerenje otpornosti izolacije električnog opreme.

  1. Direktno pokazivanje ohmmetra s ručnim pogonom jednosmjerne generatora. Lokalno je poznat kao ručni megger, budući da je Megger jedan od najpoznatijih proizvođača ovog instrumenta.

  2. Direktno pokazivanje ohmmetra s motorom pogonom jednosmjerne generatora. Lokalno je poznat kao motorizirani megger.

  3. Direktno pokazivanje ohmmetra s samostojećom baterijom.

  4. Direktno pokazivanje ohmmetra s samostojećim upravljačem. Ovaj instrument koristi vanjski AC priključak.

  5. Shema mosta otpornosti sa samostojećim galvanometrom i baterijom.

Možemo provesti mjerenje otpornosti izolacije s vanjskim jednosmrenim priključkom. U tom slučaju, čitamo napon i struju pomoću jednosmrenog voltmetra i mikro rasponog jednosmrenog ampermetra, redom.

U tom slučaju, možemo izračunati otpornost izolacije pomoću Ohmovog zakona

gdje je V čitanje voltmetra, a I čitanje ampermetra.

Ampermetar je mikro raspon jer vrlo mala struja prolazi kroz izolaciju tijekom testa i struja je u tom rasponu. Ali u trenutku primjene napona, mikrometri moraju uzeti početnu kapacitivnu punioca struju kao i apsorpcijsku struju. Stoga ampermetar treba biti sposoban izdržati obje ove struje barem početno vrijeme. Voltmetar, ampermetar i izvor također trebaju biti sposobni izdržati struju kratkog spoja u slučaju propusta izolacije tijekom mjerenja.

Kada koristimo direktno pokazivanje ohmmetra ili jednostavno megger, vodiči instrumenta spajaju se preko izolatora koji se testira. Nakon pokretanja instrumenta, vrijednost otpornosti izolacije se prikazuje direktno na analognom ili digitalnom stupcu instrumenta.
U oba navedena metoda mjerenja otpornosti izolacije, čitanje se uzima nakon standardne vremenske kašnjenja kako bi se dobilo preciznije i bezgrešnije čitanje.

Izjava: Pozdravljamo original, dobri članci su vrijedni podjele, u slučaju porušenja autorskih prava molim kontaktirajte nas za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Glavni transformator Nesanice i Problemi s radom na plinu
1. Zapis o nesreći (19. ožujak 2019.)U 16:13 sati 19. ožujka 2019., nadzorno okruženje prijavilo je rad s laganim plinom na glavnom transformatoru broj 3. U skladu s Pravilnikom o rukovanju električnim transformatorima (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i eksploataciju (O&M) provjerilo je stanje na mjestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mjestu: Na ploči neelektrične zaštite WBH glavnog transformatora broj 3 prijavljen je rad s laganim plinom faze B tijela transformatora, a rese
02/05/2026
Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici