วัดความต้านทานของฉนวนได้ที่เวลาใด การวัดความต้านทานฉนวนของการเดินสายไฟฟ้า ความถี่ในการวัดความต้านทานของฉนวน

ในเส้นลวดและสายเคเบิลที่มีกระแสไหลผ่านกระแสไหลของกระแสในทิศทางที่ถูกต้อง และการเคลือบฉนวนของแกนเหล่านี้จะป้องกันการผ่านของกระแสไปยังสถานที่ที่ไม่สามารถปรากฏได้ สิ่งนี้จะช่วยลดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจของผู้คนที่มีส่วนสดป้องกันการลัดวงจรในเครือข่ายการกระจาย

แต่เปลือกตัวนำนั้นบอบบาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางสายเคเบิลพวกเขาสามารถถ่ายโอนหรือฉีกขาดบนขอบคมของวัตถุที่ตกลงมาบนแทร็ก เมื่อตัดปลายสายเคเบิลคุณสามารถตัดฉนวนของตัวนำที่มีชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยมีด เมื่อบัดกรีโพลีไวนิลคลอไรด์จะละลายและสูญเสียคุณสมบัติการเป็นฉนวนและยางแห้งและแตกเมื่อเวลาผ่านไปเผยให้เห็นตัวนำที่ครอบคลุม

หลังจากอุปกรณ์ที่ถูกต้องได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการแล้วแผนงานของเครื่องยนต์ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามการจำแนกประเภทในที่จอดอุปกรณ์และแม้กระทั่งกับโหมดการทำงานที่กำหนดไว้แล้ว พารามิเตอร์อื่นที่ควรนำมาพิจารณาในกรณีนี้ในการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วคือจำนวนความล้มเหลวในอุปกรณ์หรือพื้นที่หนึ่ง นั่นคือแม้ว่าเครื่องยนต์ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตความถี่สูงของความล้มเหลวในพื้นที่นี้บ่งชี้ว่าการดำเนินการป้องกันที่ควรดำเนินการเพื่อระบุสาเหตุและหาทางออกสุดท้ายของปัญหา

เหตุผลในการสลายตัวของฉนวน

มีส่วนช่วยในการเสื่อมสภาพของคุณสมบัติฉนวนของสายเคเบิลและ ความร้อนในท้องถิ่นของข้อต่อการติดต่อ. ความร้อนแพร่กระจายผ่านแกนโลหะทำให้ความร้อนของวัสดุเคลือบลดคุณสมบัติการเป็นฉนวน สิ่งนี้ใช้กับกล่องรวมสัญญาณและสถานที่ที่ตัวนำเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์วงจรรถบัสศูนย์ซ็อกเก็ต

ในบางกรณีความล้มเหลวอาจเกิดจากการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น มาตรฐานบราซิลกำหนดขีด จำกัด อุณหภูมิสำหรับการพันมอเตอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความร้อนของวัสดุฉนวนที่ใช้ในการผลิต

ดังนั้นเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิของสนามในสนามได้อย่างถูกต้องมีความจำเป็นที่อุปกรณ์จะต้องมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในขดลวดซึ่งไม่ได้เป็นความจริงสำหรับหลาย ๆ รุ่นที่ใช้งาน อย่างไรก็ตามสำหรับการวัดภายนอกไม่มีข้อ จำกัด ที่กำหนดโดยมาตรฐานดังนั้นผู้ผลิตเครื่องยนต์ระบุวิธีการบางอย่างสำหรับการทำกิจกรรมนี้ ประการแรกมันควรจะเป็นพาหะในใจว่าอุณหภูมิภายนอกมอเตอร์จะต่ำกว่าขดลวดมาก นอกจากนี้ค่าของมันยังแปรผันตามจุดบนพื้นผิวที่วัด

กรณีของอุปกรณ์สวิตช์: สวิตช์, เบรกเกอร์วงจร, เบรกเกอร์วงจร - ทำจากวัสดุฉนวน การลดลงของการแยกเกิดขึ้นถ้า ฝุ่น, สิ่งสกปรก, ตะไบโลหะที่จับคู่กับพวกมัน. การลดคุณสมบัติของฉนวนก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินไปของเคส, การทำให้เป็นคาร์บอนของพวกมันหลังจากการลัดวงจร

ความถี่ทดสอบความต้านทานฉนวน

ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะวัดอุณหภูมิโดยรอบที่ระยะสูงสุด 1 เมตรจากเครื่องยนต์ ในทางกลับกันอุณหภูมิของตัวเรือนควรเป็นไปตามกึ่งกลางด้านบนของมอเตอร์ในขณะที่แนะนำให้ทำการวัดอุณหภูมิของแบริ่งที่เชื่อมต่อกับด้านข้างดังแสดงในภาพประกอบในหน้า

แตกต่างจากอุณหภูมิการสั่นสะเทือนสามารถวัดได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป พวกเขาเป็นตัวกำหนดจุดที่ต้องทำการวัดเช่นเดียวกับค่า จำกัด ที่ต้องนำมาพิจารณา พวกเขาแสดงจุดวัดหกจุดดังแสดงในตารางด้านบน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าจุดวัดควรอยู่ใกล้กับตลับลูกปืนที่อยู่ในส่วนที่แข็งเสมอ ไม่ควรวัดการสั่นสะเทือนในบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใกล้กับฝาครอบมากเกินไป

สวิตช์บอร์ดระบาด - ความชื้น. ความเสียหายต่อท่อ, การควบแน่น, การท่วมของชั้นใต้ดินด้วยอุปกรณ์กระจาย - ทั้งหมดนี้นำไปสู่การปรากฏตัวของหยดน้ำระหว่างขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้ศักยภาพไฟฟ้าที่แตกต่างกัน น้ำในรูปแบบที่บริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อฝุ่นและฝุ่นปกคลุมตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะละลายสารต่างๆกลายเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีความสำคัญซึ่งเป็นไปตามความสำคัญของเครื่องยนต์สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ระดับ A สามารถรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนได้ทุก 30 วันในขณะที่ระดับ B ทุก 60 วัน วิธีการดังกล่าวสามารถช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับแบริ่งและในกรณีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตรวจสอบความล้มเหลวทางไฟฟ้าเช่นการหยุดชะงักของโรเตอร์ นอกจากนี้การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนช่วยระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลและการจัดแนวที่ไม่ตรงของชุด

การวัดความต้านทานของฉนวนเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบเป็นระยะและสามารถดำเนินการได้เมื่อปิดการติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามภาวะไฟฟ้าดับมักจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสูงในการขัดจังหวะกระบวนการและกระบวนการกู้คืนที่ใช้เวลานานและในบางแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้จริง มาตรฐานทางเทคนิคนำเสนอทางเลือกดังที่บทความนี้อธิบาย


ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพบกับฉนวนที่เสียหายเกิดขึ้น หลังจากการติดตั้งทำงาน. พบปัญหาที่สองสูงสุดแล้ว ในการดำเนินงานบางปีหลังการติดตั้ง มุมมองแยกเป็นความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานที่ไม่เหมาะสม  เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟน้ำท่วมอพาร์ทเมนท์กับเพื่อนบ้านและเล็บขับเข้าทางหลวงเมื่อพยายามแขวนรูปภาพบนผนัง

Michael Faust และJörg Irzinger จาก Bender เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ปลอดภัยของการติดตั้งต้องการความพร้อมใช้งานสูงมาตรฐานอนุญาตให้ใช้วิธีการวัดสองวิธีที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องถอดสายไฟ การวัดกระแสต่าง ๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ต่อลงดิน และการวัดความต้านทานของฉนวนอย่างต่อเนื่องสำหรับแหล่งกลางที่แยกได้ ในเครือข่ายที่มีสายกราวนด์กระแสต่างทั้งหมดของการติดตั้งสามารถวัดได้และประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่เหลือ ขั้นตอนนี้รับรู้และส่งเสียงเตือนเมื่อฉนวนลดลง

ความแตกต่างระหว่าง megohmmeter และมัลติมิเตอร์

เครื่องดับอพาร์ทเมนท์ตกลงไปในความมืด เหตุผลก็คือไฟฟ้าลัดวงจร มันเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาสถานที่ของความเสียหายมิฉะนั้นจะไม่มีแสง หากเป็นผลมาจากความร้อนสูงเกินไปสองแกนจะปิดระหว่างตัวเองในกล่องแยกหรือในสายเคเบิลคุณสามารถค้นหาและ มัลติมิเตอร์ในโหมดการวัดความต้านทาน. คู่ที่ผิดปกติเขาจะแสดงเป็นศูนย์ แต่นี่เป็นกรณีง่าย ๆ

ความเป็นไปได้อีกอย่างของระบบแยกคือการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนที่วัดค่าความต้านทานของฉนวนอย่างต่อเนื่อง ตัวเลือกทั้งสองไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องระหว่างการทดสอบเป็นระยะ การทำงานอย่างปลอดภัยของสถานที่นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายกฎและมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดขีดจำกัดความปลอดภัย ในบริบทนี้การทดสอบเป็นระยะมีความสำคัญซึ่งสามารถดำเนินการได้ในระดับสูงด้วยการทดสอบเดินเครื่องยกเว้นการวัดความต้านทานของฉนวนที่ระบุในมาตรฐาน

ส่วนฉนวนกันความร้อนแบบคาร์บอไนซ์มีความต้านทานไกลจากศูนย์ กระแสขนาดเล็กไหลผ่านความร้อนเปลือกค่อยๆเสื่อมสภาพฉนวน ในบางจุดเกิดการพังทลายกระแสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการป้องกันถูกทริกเกอร์ พื้นที่ที่เสียหายเย็นลงทันทีความต้านทานจะเพิ่มขึ้น มัลติมิเตอร์จะแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับค่าที่ใหญ่มาก. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายดังกล่าวคุณต้องมีอุปกรณ์ที่เมื่อวัดในวงจรภายใต้การทดสอบจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เทียบเท่าหรือมากกว่าแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย อุปกรณ์ดังกล่าวเป็น megaohmmeter

ในการวัดความต้านทานของฉนวนระหว่างชิ้นส่วนที่มีชีวิตและตัวนำป้องกันที่มีสายดินต้องปิดการติดตั้ง ในความเป็นจริงมาตรฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ เสนอทางเลือกตามแผนการวางสายดินที่เหมาะสมตามที่แสดงด้านล่าง

แหล่งจ่ายไฟที่ต่อสายดิน

จากเอกสารที่กล่าวถึงระบบสายดินสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติทางอีเมลของการเสื่อมสภาพของฉนวนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ในกระแสรั่วไหล ความพร้อมใช้งานของการติดตั้งเพิ่มขึ้นในช่วงแรกของการตรวจจับกระแสและค่าใช้จ่ายในการวัดฉนวนของการติดตั้งและส่วนประกอบระหว่างการทดสอบเป็นระยะก็ลดลงเช่นกัน

อุปกรณ์ Megaohmmeter

สำหรับการวัดอุปกรณ์นี้ ให้กระแสตรงกับวงจรภายใต้การทดสอบ. ตัวแปรไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้เนื่องจากสายเคเบิลทั้งหมดมีความต้านทานแบบ capacitive และตัวเก็บประจุดำเนินการกระแสสลับ สิ่งนี้จะนำไปสู่การบิดเบือนผลการวัด

megaohmmeters ที่มีแรงดันไฟฟ้า 100, 500, 1,000 และ 2500 V ผลิต Stovolt meter ใช้สำหรับทดสอบฉนวนของสายแรงดันต่ำและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และ 500 V - ขดลวดของเครื่องจักรไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องมือที่มีแรงดันไฟฟ้า 2,500 V ถูกออกแบบมาสำหรับการวัดบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, สายเคเบิลและเส้นค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ใดที่จะเลือกใช้สำหรับการวัด - ระบุไว้ในเอกสารประกอบเชิงบรรทัดฐานและทางเทคนิคสำหรับการทดสอบเดินเครื่องหรือเดินเครื่อง, PUE, พาสปอร์ตสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟแยก

สำหรับการติดตั้งที่การปิดหรือการปิดโดยไม่ได้วางแผนเป็นค่าใช้จ่ายระบบเป็นกลางที่แยกได้เป็นทางเลือกที่มีข้อดีหลายประการ หากมีการขาดการเชื่อมต่ออย่างรอบคอบกับความต้านทานต่ำระหว่างจุดดาวของหม้อแปลงและพื้นดินการเกิดความล้มเหลวของฉนวนครั้งแรกจะไม่นำไปสู่กระแสไฟฟ้าที่มีความผิดปกติสูง สิ่งนี้นำไปสู่ลักษณะ EMC ที่ดีมากไฟดับและความปลอดภัยในข้อผิดพลาดครั้งแรก

ในการวัดความต้านทานของฉนวนในเครือข่ายไฟส่องสว่างในบ้านและปลั๊กไฟจะใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 1,000 V

ในการออกแบบที่ล้าสมัยของ megaohmmeters ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าในการวัดซึ่งเป็นใบพัดที่หมุนด้วยมือจับ มันไม่ได้คาดหวังความเร็ว 120 รอบต่อนาทีมิฉะนั้นแรงดันเอาท์พุทกลายเป็นต่ำกว่าเล็กน้อย กลไกการวัดของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นแบบแอนะล็อกที่มีสเกลและลูกศร เครื่องชั่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างสอดคล้องกับการวัดความต้านทานสองช่วง เครื่องหมายในระดับไม่เท่ากันซึ่งซับซ้อนการอ่าน มันไม่สะดวกมากที่จะอ่านสิ่งเหล่านี้ในขณะที่หมุนปุ่ม megohmmeter - ตัวเครื่องมือบิดไปมาลูกศรก็กระโดด นอกจากนี้มือทั้งสองข้างถูกครอบครองโดยผู้ใช้: หนึ่งเขาถืออุปกรณ์ในสถานที่อื่น ๆ - บิดที่จับ โพรบวัดที่หน้าสัมผัสถูกจัดขึ้นโดยผู้ช่วยของเขาหรือพวกเขาถูกบัดกรีด้วยจระเข้หนีบ

การทดสอบและตรวจสอบมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นการวัดความต้านทานของลูปเทอร์มินัลมักจะดำเนินการ แต่ไม่ต้องการการหยุดชะงักของการติดตั้ง สายเคเบิลหุ้มฉนวนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของสายเคเบิลฉนวนสังเคราะห์ที่ชำรุดหลังจากระยะเวลาการใช้งาน จำกัด จำนวนปี: ความเสี่ยงของความล้มเหลวเป็นจริงและผลกระทบทางการเงินอาจมีความสำคัญ

การวินิจฉัยสายเคเบิลเป็นมากกว่าเพียงแค่ระบุความน่าเชื่อถือในการใช้งานปัจจุบันของสายเคเบิล การวินิจฉัยหมายถึงการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันเช่นเดียวกับแนวโน้มในสถานะของฉนวนสายเคเบิล อายุของฉนวนทำให้เกิดการสูญเสียของสายเคเบิล เกินความร้อนการซึมผ่านของความชื้นหรือกล่องรวมสัญญาณและจุดสิ้นสุดของการกลึงที่ไม่เหมาะสมยังส่งผลต่อการสูญเสียเหล่านี้ กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในระยะเวลานาน


สำหรับแรงดันในการวัดแต่ละครั้งจะมีการสร้าง megaohmmeter ขึ้นมาเอง มีเพียงโมเดลของ ESO 202 เท่านั้นที่มีสวิตช์สำหรับ 500, 1,000 หรือ 2500 V เพื่อทำการตรวจวัดมีหน่วย megohmmeters ทั้งกองอยู่ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า


ค่าใช้จ่ายในการวัดความต้านทานของฉนวน

วิธีการวินิจฉัยที่ใช้: การวัดเดลต้าแทนเจนต์หรือที่เรียกว่าการวัดมุมการสูญเสียหรือค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัว การวัดการปล่อยประจุบางส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำมาก การวัดนี้จำแนกสายเคเบิลตาม 3 หมวดหมู่: สายเคเบิลเพื่อสุขภาพ \u003d การตรวจสอบทุก 5 ปี สายเคเบิลแสดงความเสี่ยงต่ำ \u003d สองปีหรือตรวจสอบรายปี สายเคเบิลที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ \u003d การดำเนินการแก้ไขที่วางแผนไว้

อุปกรณ์ที่ทันสมัยได้กลายเป็นเซมิคอนดักเตอร์ ตัวเลือกของข้อ จำกัด ในการวัดสำหรับพวกเขานั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติและเลือกแรงดันทดสอบก่อนการวัดในเมนูหรือใช้สวิตช์ ขนาดของอุปกรณ์อนุญาตให้ถือไว้ในมือพร้อมกับโพรบตัวใดตัวหนึ่งซึ่งช่วยให้สามารถทำการวัดได้ทีละรายการ บางรุ่นมีการติดตั้งปุ่มเริ่มต้นบนโพรบตัวใดตัวหนึ่ง

การวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการวัดการปล่อยประจุบางส่วน

ต้นกำเนิดของการปล่อยประจุบางส่วนในสายเคเบิลเกิดจาก vacuoles ที่มีอยู่ในอิเล็กทริก จุดว่างเหล่านี้เป็นจุดอ่อน แท้จริงภายใต้อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าสลับฉนวนกันความร้อนสัมผัสกับสนามไฟฟ้าการกระจายของซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากความหลากหลายของฉนวน ในบริเวณใกล้เคียงของแวคิวโอล, การไล่ระดับสนามไฟฟ้านั้นสามารถไปถึงค่าการทำลายและทำให้เกิดการโค้งของการทำลายที่ทำให้การไล่ระดับสีเป็นกลางขึ้น ในทำนองเดียวกันการปรากฏตัวของอนุภาคนำไฟฟ้าในฉนวนสามารถทำให้เกิดการปลดปล่อย


แต่ megaohmmeters ที่ทันสมัยหลายคนมีข้อเสียเปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งแปลพวกเขาเป็นโหมดการสอบสวนตามปกติ ตามกฎแล้วความต้านทานของฉนวนที่วัดได้คือค่าที่แสดงโดยอุปกรณ์ 60 วินาทีหลังจากเริ่มการทดสอบ โมเดลส่วนใหญ่ออกแรงดันทดสอบเป็นเวลาสองสามวินาทีและไม่มีโหมดการสร้างแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่อง ไม่สามารถตรวจพบข้อบกพร่องทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น

ขึ้นอยู่กับสถานะของการสลายตัวที่จุดเดียวกันเป็นไปได้ที่จะมีการปล่อยหลายสิบท้องถิ่น ลูกถ้วยฉนวนมักจะไม่งอกใหม่หลังจากที่ปล่อยออกมา ดังนั้นการคายประจุจะค่อยๆลดการเสื่อมสภาพของฉนวนโดยการกัดกร่อนเป็นครั้งแรกบนพื้นผิวของโพรงแล้วลึกลงไปซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การทำลายอิเล็กทริกและการทำลายของสายเคเบิล

การวัดการคายประจุบางส่วนสามารถหาจุดอ่อนเหล่านี้ได้ในสายเคเบิล หมายเหตุ การวัดค่าฉนวนหรือการทดสอบสายเคเบิลอิเล็กทริกนั้นไม่อนุญาตให้ประเมินคุณภาพของฉนวน ในความเป็นจริงการวัดฉนวนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยาวของเครือข่ายวิธีการฉีดหรือความจุของสายเคเบิล นอกจากนี้การวัดฉนวนไม่ตรวจจับสายเคเบิลที่มีข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเช่นช่องว่างประกายไฟในขณะที่ควรหลีกเลี่ยงการทดสอบอิเล็กทริกระหว่างการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การทดสอบนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น

กฎสำหรับการทำการวัดขนาดใหญ่

Megaohmmeter หมายถึงอุปกรณ์ที่วัดลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ การทำงานที่ปลอดภัย. และข้อสรุประหว่างการวัดก็มีอยู่ ความเครียดที่คุกคามชีวิต. ดังนั้นการใช้งานจึงเป็นไปได้ในกรณี:

  1. อุปกรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรวิทยาปีละครั้ง
  2. ใช้ megaohmmeter ได้รับอนุญาตสำหรับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
  3. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกโปรโตคอลพร้อมข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเดินสายไฟฟ้าเพื่อการใช้งานต่อไป การวัดโดยบุคคลอื่นไม่มีอำนาจทางกฎหมาย

หากคุณมี megohmmeter ในการกำจัดของคุณคุณสามารถวัดความต้านทานของฉนวน เฉพาะในความคิดริเริ่มส่วนบุคคล. เราเสร็จสิ้นการติดตั้งสายไฟให้กับเพื่อนบ้านแล้ว - เราเชื่อว่าไม่มีข้อบกพร่อง แต่ถ้า เมื่อเชื่อมต่อบ้านใกล้เคียงกับเครือข่ายองค์กรจ่ายไฟจะต้องใช้โปรโตคอลการวัด  - งานของคุณจะไม่ถูกนับ เพื่อนบ้านจะต้องโทรหาผู้เชี่ยวชาญและจ่ายเงินสำหรับงานเดียวกัน

ทำไมถึงจำเป็น

การทดสอบอิเล็กทริกช่วยให้คุณ: มีคุณสมบัติการดำเนินงานของสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริม ต้องดำเนินการก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อสายเคเบิลเป็นครั้งแรก ในการตรวจสอบหลังการซ่อมแซมคุณภาพของงานที่ทำบนสายเคเบิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้เชี่ยวชาญ apav

ติดต่อตัวแทนของเรา ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของวัสดุฉนวนมีส่วนช่วยในการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน ห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำและหลากหลาย

ในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนสถาบันและสถานประกอบการ มีการวัดความต้านทานฉนวนของสายไฟเป็นประจำ. ผลลัพธ์จะถูกบันทึกในโปรโตคอลที่กำหนดโดยตัวแทนของแผนกดับเพลิงและการควบคุมพลังงาน เอกสารการลงทะเบียนของห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการตรวจวัดนั้นแนบมากับโปรโตคอล หากไม่มีพวกเขาพวกเขาเป็นกระดาษที่ไร้ประโยชน์

ดัชนีความต้านทานฉนวนของสายไฟฟ้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนจำนวนมากห้องปฏิบัติการจะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการกวาดล้างและภาวะไม่คงที่ มันจำลองการใช้งานของผลิตภัณฑ์และวัดความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ห้องปฏิบัติการนี้ยังสามารถระบุลักษณะความแข็งแรงเชิงกลการบดอัดการทนความร้อนและความชื้นของผลิตภัณฑ์ฉนวนหรือกระบวนการ

ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับวัดลักษณะทางกลของผลิตภัณฑ์ ความต้านทานที่วัดได้ในแรงดึงแรงเฉือนและแรงอัดทำให้เราสามารถจำแนกลักษณะการใช้งานที่ผลิตภัณฑ์มีไว้ในอาคารตามข้อ จำกัด ที่พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานในภายหลัง และสิ่งนี้ตามตำราของลิงค์


หากเกิดไฟไหม้ในสถานที่ขององค์กรสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการจากผู้นำคือโปรโตคอลการวัดฉนวน หากไม่มีผู้กระทำผิดจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงานตกใจกับกระแสไฟฟ้า แม้ว่าเขาเองใส่ไขควงลงในซ็อกเก็ตจับก้านของมัน หากในระหว่างการสอบสวนอุบัติเหตุยังไม่พบโปรโตคอลการตรวจวัดแบบแยกผู้บริหารจะได้รับปัญหา

อย่างไรก็ตาม megohmmeter เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสายไฟ ดีกว่าที่จะหาข้อบกพร่องทันทีก่อนการมาถึงของผู้ผ่านการอบรมเป็นพิเศษ มิฉะนั้นพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหลังจากแก้ไขข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องมองหาด้วยตัวเอง เมื่อกลับมาพวกเขาจะบังคับให้เจ้าของจ่ายเงินเพิ่มสำหรับงาน ส่วนใหญ่เขาจะหักจากค่าธรรมเนียมของคุณ

หลังจากเปลี่ยนสายไฟในอพาร์ทเมนต์แล้วการวัดฉนวนไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ. ดังนั้นจะไม่เจ็บที่จะตอบสนองพวกเขาสำหรับความพึงพอใจและในสายตาของลูกค้าคะแนนของคุณจะเพิ่มขึ้นในที่สุดเท่านั้น

กฎสำหรับการวัดฉนวนด้วย megohmmeter

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งจะตรวจสอบ megaohmmeter ใด ๆ การทดสอบความสมบูรณ์ของฉนวนตะกั่ว. นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความเสียหายจะนำไปสู่การบาดเจ็บทางไฟฟ้า

บน megohmmeter จำเป็น ทดสอบแรงดันไฟฟ้า  จากนั้นตรวจสอบ การบริการของวงจรการวัดและเครื่องมือ. สำหรับสิ่งนี้โพรบนั้นลัดวงจรและวัด อุปกรณ์จะแสดงเป็นศูนย์ โพรบตัดการเชื่อมต่อและวัดอีกครั้ง อุปกรณ์จะแสดงค่าไม่สิ้นสุด กิจวัตรเหล่านี้จะดำเนินการเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าที่หายไปลวดที่ขาดการสัมผัสที่อ่อนแอหรือความผิดปกติของ megohmmeter

กฎสำหรับการวัดความต้านทานของฉนวนจำเป็นต้องมี สำหรับสายเคเบิลฉนวนระหว่างแกนถูกวัดในชุดที่เป็นไปได้ทั้งหมด. สำหรับสายเคเบิลสามแกน - สามมิติสำหรับสายสี่แกน - หกสายห้าแกน - สิบ ในความเป็นจริงการทดสอบนี้สามารถดำเนินการได้โดยมีสายเคเบิลที่มีแกนตัดการเชื่อมต่อ ปิดการใช้งานพวกเขาสำหรับการตรวจสอบหลังจากการติดตั้งเป็นการดำเนินการที่ซับซ้อน


เนื่องจากในระบบที่มีสายดินเป็นกลาง ตัวนำทำงานและป้องกันเป็นศูนย์เชื่อมต่อกันจากนั้นอุปกรณ์ระหว่างพวกเขาจะแสดงเป็นศูนย์ แต่แม้ว่าคุณจะถอดสายไฟออกจากวัตถุตัวนำที่ทำงานและศูนย์ป้องกันทั้งหมดที่รวมกันบนรถบัสจะแสดงความต้านทานต่อกันเหมือนกัน หากมันสอดคล้องกับบรรทัดฐานทุกอย่างก็ดี และถ้าไม่คุณจะต้องปลดพวกเขาออกจากยางในการเปิดดูการเปลี่ยนแปลงในฉนวนกันความร้อน

วิธีการวัดแบบง่ายสำหรับกลุ่มทางออกคือการวัดความต้านทานของตัวนำเฟสจากเบรกเกอร์วงจรแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องกับศูนย์และบัส PE

สำหรับเครือข่ายแสงสว่างทุกอย่างมีความซับซ้อนมากขึ้น ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าเฟสระหว่างการทำงานของโคมไฟมีส่วนจากชุดจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ส่องสว่างที่ผ่านสวิตช์ หากคุณไม่เปิดหลอดไฟออกจากหลอดอุปกรณ์จะแสดงความต้านทาน ดังนั้นเมื่อทำการวัดความต้านทานฉนวนของเครือข่ายไฟหลอดไฟจะเปิดออกและสวิตช์เปิดอยู่ เป็นการทดสอบพื้นที่ที่อยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจริง

และอย่าลืมเกี่ยวกับบัลลาสต์เซมิคอนดักเตอร์. พวกเขามีวงจรเรียงกระแสที่อินพุต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายให้ปลดสายไฟออกจากหลอดไฟ แม้ว่า megaohmmeters ที่ทันสมัยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างผิดปกติอย่างรวดเร็วลดแรงดันทดสอบเป็นค่าต่ำสุด องค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์ล้มเหลวน้อยมาก แต่คุณไม่ควรลองเสี่ยงโชคอีกครั้ง

ผลการวัดการเดินสายไฟในครัวเรือน ควรเก็บไว้ภายใน 0.5 megohms. สิ่งใดด้านล่างแถบนี้ต้องถูกกำจัด ในความเป็นจริงสายเคเบิลใหม่มีความต้านทานฉนวนกันความร้อนได้หลายร้อยล้าน megaohms ค่าที่ต่ำกว่าหลายร้อยเป็นเรื่องปกติของการเดินสายไฟเก่าหรือแม้แต่การชำรุด

สายไฟฟ้าและสายไฟเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบจ่ายไฟและเช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ พวกเขาต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่อง การเดินสายไฟฟ้าและสายเคเบิลทันทีหลังจากและระหว่างการดำเนินการจะต้องมีการวัดความต้านทานของฉนวน ในระหว่างการผลิตในระหว่างการขนส่งไปยังคลังสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสายเคเบิลจะถูกความเครียดอย่างต่อเนื่อง


กลองและอ่าวด้วยสายเคเบิลและลวดถูกม้วนลากไปตามพื้นดินโยนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นอกจากนี้พวกเขายังนอนในที่โล่งและแผดเผาภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนจัดหรือแช่แข็งในน้ำค้างแข็ง 40 องศา ตามธรรมชาติภายใต้อิทธิพลของฝนอุณหภูมิสูงและต่ำฉนวนเริ่มมีอายุก่อนกำหนด น่าเสียดายที่ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่สนใจข้อเท็จจริงเหล่านี้และทำการเดินสายเคเบิลโดยไม่ตรวจสอบก่อน นอกจากนี้ตัวติดตั้งมักจะละเมิดเทคโนโลยีการติดตั้งและวางสายเคเบิลด้วยการละเมิดขั้นต้น ดังนั้นเพื่อรับประกันคุณภาพของฉนวนของตัวนำที่ผนังในผนังพื้นและเพดานสามารถวัดความต้านทานของฉนวนได้

ในระหว่างการใช้งานสายเคเบิลและสายไฟก็มีปัญหาเช่นกัน บ่อยครั้งที่เมื่อติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยอันทรงพลังซึ่งใช้ไฟฟ้าจำนวนมากฉันไม่ได้คำนึงถึงความจริงที่ว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับพลังงานดังกล่าว เป็นผลให้ตัวนำร้อนเกินไปในระหว่างการดำเนินการฉนวนกันความร้อนของพวกเขาเสื่อมสภาพและอายุอย่างรวดเร็วและเบรกเกอร์วงจรตัดการเชื่อมต่อโหลดอย่างต่อเนื่อง คนที่กล้าได้กล้าเสียบางคนแก้ไขปัญหาล่าสุดด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่มีคะแนนสูงเกินไปซึ่งทำให้ฉนวนของตัวนำไม่สามารถใช้งานได้


เนื่องจากสายไฟที่มีฉนวนป้องกันการสึกหรอซึ่งไม่ได้รับการป้องกันจากการโอเวอร์โหลดอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ในวันหนึ่ง การวัดความต้านทานของฉนวนเป็นระยะช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาเหล่านี้และกำจัดได้อย่างทันท่วงที มิฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะนำไปสู่การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าและสูงสุดหรือหรือเป็นไฟ


การวัดความต้านทานของฉนวนเริ่มต้นจากการตรวจสอบด้วยภาพ การตรวจสอบสายเคเบิลและสายไฟผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก่อนอื่นตรวจสอบฉนวนภายนอกเพื่อดูความเสียหายและข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ โปรดทราบว่าในสถานที่ของสายเคเบิลที่โค้ง, ทางผ่านผนัง, สถานที่ของการเข้าสู่สวิตช์บอร์ดจะต้องได้รับการคุ้มครองจากความเสียหายทางกล ในระหว่างการตรวจสอบด้วยสายตาจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับส่วนปลายของฉนวนเนื่องจากสิ่งนี้บ่งชี้ว่าสายเคเบิล (สายไฟ) ร้อนมากระหว่างการใช้งาน เหตุผลในการนี้อาจเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่ดีของตัวนำเข้ากับขั้วการทำงานผิดพลาดหรือการเกิดโอเวอร์เบรคของเบรกเกอร์


หลังจากการตรวจสอบด้วยสายตาพวกเขาเริ่มวัดความต้านทานของฉนวน การทดสอบควรทำในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อนั่นคือตัวนำทั้งหมดที่จะตรวจสอบจะต้องถูกยกเลิกการทำงานโดยไม่ล้มเหลวและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย เมื่อทำการวัดความต้านทานของฉนวนของวงจรไฟหลอดทั้งหมดจะต้องคลายเกลียวออกจากหลอดไฟและสวิตช์เปิดอยู่ การวัดความต้านทานของฉนวนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะโดยอุปกรณ์ - ตัวเมกเกอร์

ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เครื่องมือในการวัดความต้านทานของฉนวนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบประจำปี ตามกฎแล้วจะมีการวัดความต้านทานของฉนวนระหว่างตัวนำตัวนำเฟสและตัวนำทำงานเป็นกลางและตัวนำป้องกันเฟสและศูนย์รวมทั้งระหว่างศูนย์ทำงานและตัวนำป้องกัน นั่นคือจำนวนการวัดขึ้นอยู่กับจำนวนสายไฟในสาย ในกรณีนี้ค่าความต้านทานของฉนวนที่น้อยที่สุดจะต้องมีค่าอย่างน้อย 0.5 MΩ


หากการอ่านค่าที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าค่านี้สายเคเบิลสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆเริ่มต้นจากสวิตช์บอร์ดและวัดความต้านทานฉนวนของแต่ละส่วนที่ได้รับ สายเคเบิล (สาย) ที่มีฉนวนกันความร้อนชำรุดอาจมีการซ่อมแซมหรือรื้อถอนและเปลี่ยนทันที

อ่านเพิ่มเติม:


  • Vitaliy สวัสดี และใครสามารถวัดความต้านทานของฉนวนในสายไฟที่มีอยู่แล้ว? พนักงานซ่อมและบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้าประจำ) มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้ด้วยเครื่องวัด megger ง่ายๆและการวัดดังกล่าวจะใช้ได้หรือไม่? การวัดความต้านทาน ...


  • Stanislav เราได้สร้างสายไฟจำนวน 23 เสา มีการวางสายเคเบิลไว้ระหว่างที่รองรับ ส่วนรองรับแต่ละอันมีสายตัด เพื่อให้สายการผลิตทำงานได้เราจำเป็นต้องวัดความต้านทานของฉนวน ...


  • Elena เรามีศูนย์การแพทย์ในมอสโกเราต้องการการวัดความต้านทานของฉนวน มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถปิดได้จากเต้าเสียบ แต่ฉันต้องการภาพที่สมบูรณ์ ทำอย่างไรถึงจะ ขอบคุณ เพื่อทำการวัดทางไฟฟ้าที่ซับซ้อน ...


  • วลาดิมีร์เจ้าหน้าที่ดูแลพลังงานสั่งให้เราเรียกห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและวัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิลอินพุต (แหล่งจ่าย) สายอินพุตถูกวางจากการสนับสนุน VL ไปยังร้านค้าของเรา เพื่อวัดความต้านทานของฉนวนเรา ...