Использование тестера Megger для этих трех типов испытаний на сопротивление изоляции

Использование тестера Megger для этих трех типов испытаний на сопротивление изоляции
Использование тестера Megger для этих трех типов испытаний на сопротивление изоляции
Anonim

Типы испытаний сопротивления изоляции

Вы знаете, что хорошая изоляция обладает высоким сопротивлением и плохой изоляцией относительно низкого сопротивления. Фактические значения сопротивления могут быть выше или ниже, в зависимости от таких факторов, как температура или влажность изоляции (сопротивление уменьшается при температуре или влажности).

Использование тестера Megger для этих трех типов испытаний на сопротивление изоляции (на фото: Megger MIT1020 10 Тестер сопротивления изоляции Kilovolt)

Однако с небольшим учетом и здравым смыслом вы можете получить хорошее представление об условиях изоляции из значений, которые являются относительными.

Тестер изоляции Megger - это небольшой портативный прибор, который дает вам прямое считывание сопротивления изоляции в омах или мегаях. Для хорошей изоляции сопротивление обычно читается в диапазоне мегаом.

Однако давайте поговорим о трех основных типах тестов на сопротивление изоляции с помощью тестера Megger:

  1. Кратковременное или точное считывание
  2. Метод временного сопротивления
  3. Диэлектрический коэффициент поглощения

1. Кратковременное или точное считывание

В этом методе вы просто подключаете прибор Megger по тестируемой изоляции и управляете им в течение короткого определенного периода времени (обычно рекомендуется 60 секунд). Как показано схематически на рисунке 1, вы просто выбрали точку на кривой увеличения значений сопротивления.

Довольно часто значение будет меньше в течение 30 секунд, более 60 секунд. Помните также, что температура и влажность, а также состояние вашей изоляции влияют на ваше чтение.

Рисунок 1 - Типичная кривая сопротивления изоляции (в мегаях) со временем для метода «короткого времени» или «спот-считывания»

Если тестируемое устройство имеет очень небольшую емкость, например, короткую проводку дома, тест на считывание пятна - это все, что необходимо. Тем не менее, большинство оборудования является емкостным, и поэтому ваше первое показание пятна на оборудовании вашего завода без предварительных испытаний может быть лишь приблизительным руководством относительно того, насколько хорошая или плохая изоляция.

В течение многих лет специалисты по техническому обслуживанию применяли правило одномодовое, чтобы установить допустимый нижний предел сопротивления изоляции.

Правило может быть указано: сопротивление изоляции должно составлять примерно одну мегаом на каждые 1000 вольт рабочего напряжения с минимальным значением одной мегаом.

Например, двигатель с номинальной мощностью 2400 вольт должен иметь минимальное сопротивление изоляции 2, 4 МОм. На практике показания МОГ обычно значительно превышают это минимальное значение в новом оборудовании или когда изоляция в хорошем состоянии.

Периодически принимая показания и записывая их, у вас есть лучшая основа для оценки фактического состояния изоляции ! Любая постоянная тенденция к понижению, как правило, является справедливым предупреждением о проблемах вперед, хотя показания могут быть выше, чем предлагаемые минимальные безопасные значения.

Точно так же, если ваши периодические показания являются согласованными, они могут быть в порядке, хотя и ниже рекомендованных минимальных значений.

Кривые на рис. 2 показывают типичное поведение сопротивления изоляции при различных условиях эксплуатации установки. Кривые были построены по показаниям пятна, взятым с помощью прибора Меггера в течение нескольких месяцев.

Рисунок 2 - Типичное поведение сопротивления изоляции в течение нескольких месяцев при изменяющихся рабочих условиях (кривые, нанесенные на показания пятна с помощью прибора Меггера)

Вернуться к тестам сопротивления изоляции ↑

2. Метод временного сопротивления

Этот метод не зависит от температуры и часто может дать вам исчерпывающую информацию без записей прошлых тестов. Он основан на эффекте поглощения хорошей изоляции по сравнению с эффектом влажной или загрязненной изоляции. вы просто делаете последовательные чтения в определенное время и отмечаете различия в показаниях (см. кривые, рис. 3).

Тесты по этому методу иногда называются абсорбционными испытаниями.

Обратите внимание, что хорошая изоляция показывает постоянное увеличение сопротивления (меньше тока - см. Кривую A) в течение периода времени (порядка 5-10 минут). Это вызвано потоком поглощения, о котором мы говорили ранее; хорошая изоляция показывает этот эффект заряда в течение периода времени намного дольше, чем время, необходимое для зарядки емкости изоляции.

Если изоляция содержит много влаги или загрязнений, эффект поглощения маскируется высоким током утечки, который остается довольно постоянным, сохраняя низкое сопротивление (помните: R = e / I).

Рисунок 3 - Типичные кривые, показывающие эффект диэлектрического поглощения в тесте «время сопротивления», выполненный на емкостном оборудовании, таком как большая обмотка двигателя

Тест сопротивления времени имеет значение также потому, что он не зависит от размера оборудования. Увеличение сопротивления для чистой и сухой изоляции происходит одинаково, независимо от того, большой или малый двигатель. Поэтому вы можете сравнить несколько двигателей и установить стандарты для новых, независимо от их рейтинга мощности.

На рисунке 4 показано, как 60-секундный тест появится для хорошей и, возможно, плохой изоляции. Когда изоляция в хорошей форме, 60-секундное считывание выше, чем 30 секундное считывание.

Рисунок 4 - Типичный график карты временного сопротивления или теста двойного чтения

Дополнительным преимуществом этого теста двойного чтения, как его иногда называют, является то, что он дает вам более четкое изображение, даже если чтение пятна говорит, что изоляция выглядит нормально.

Например, предположим, что чтение пятна на синхронном двигателе составляло 10 МОм. теперь давайте предположим, что проверка двойного считывания показывает, что сопротивление изоляции сохраняется на уровне 10 МОм, пока вы удерживаете напряжение до 60 секунд. Это означает, что в обмотках, которые смотрят, может быть грязь или влажность. с другой стороны, если указатель показывает постепенное увеличение между 30-секундными и 60-секундными проверками, тогда вы достаточно уверены, что обмотки в хорошей форме.

Испытания на устойчивость во времени на больших вращающихся электрических машинах - особенно с высоким рабочим напряжением - требуют высоких диапазонов сопротивления изоляции и очень постоянного испытательного напряжения.

Эта потребность требует сверхмощный тестовый комплект Megger, линейный. Аналогично, такой прибор лучше приспособлен для больших кабелей, втулок, трансформаторов и распределительных устройств.

Вернуться к тестам сопротивления изоляции ↑

3. Диэлектрический коэффициент поглощения

Отношение двух показаний сопротивления по времени (например, 60-секундное считывание, деленное на 30-секундное считывание) называется коэффициентом диэлектрического поглощения. Это полезно при записи информации об изоляции. Если отношение составляет 10-минутное показание, деленное на одноминутное считывание, это значение называется индексом поляризации.

Благодаря ручным инструментам Megger вам гораздо легче провести тест всего на 60 секунд, сделав первое чтение за 30 секунд. Если у вас есть инструмент Megger с линейным управлением, вы получите наилучшие результаты, выполнив тест 10 минут, выполнив показания в 1- и 10 минут, чтобы получить индекс поляризации.

В таблице I приведены значения коэффициентов и соответствующих относительных условий изоляции, которые они указывают.

ТАБЛИЦА I - Состояние изоляции, определяемое коэффициентами диэлектрической абсорбции (1)

Состояние изоляции 60/30 - второе отношение

10/1 - минутное соотношение

(Индекс поляризации)

опасно - Менее 1
Под вопросом От 1, 0 до 1, 25 От 1, 0 до 2 (3)
Хорошо 1, 4 до 1, 6 От 2 до 4
Отлично Выше 1.6 (2) Выше 4 (2)
  1. Эти значения следует считать ориентировочными и относительными - с учетом опыта с использованием метода сопротивления времени в течение определенного периода времени.
  2. В некоторых случаях, с двигателями, значения на 20% выше, чем показано здесь, указывают на сухую хрупкую обмотку, которая не срабатывает в условиях удара или во время запуска. Для профилактического обслуживания обмотку двигателя следует очищать, обрабатывать и сушить, чтобы восстановить гибкость намотки.
  3. Эти результаты были бы удовлетворительными для оборудования с очень низкой емкостью, такого как короткие прогоны проводки дома.

Вернуться к тестам сопротивления изоляции ↑

Ссылка // Полное руководство по тестированию электрической изоляции MEGGER