Соединения для испытания сопротивления изоляции электрооборудования

Соединения для испытания сопротивления изоляции электрооборудования
Соединения для испытания сопротивления изоляции электрооборудования
Anonim

Испытание сопротивления изоляции

Следующие схемы показывают, как подключить тестер изоляции Megger к различным типам электрооборудования. Схемы также показывают в принципе, как оборудование должно быть отключено от других цепей до подключения прибора.

Соединения для тестирования сопротивления изоляции электрооборудования (фото-кредит: malloyelectric.com)

Эти иллюстрации являются типичными и служат в качестве направляющих для тестирования сопротивления изоляции практически всех типов устройств и проводников. Прежде чем приступать к испытаниям, ознакомьтесь с разделом «Подготовка устройства для испытания» в нижней части этой статьи.

ЗАПОМНИТЬ! Тестер сопротивления изоляции Megger измеряет, какое сопротивление подключено между его клеммами. Это может включать последовательные или параллельные пути утечки через изоляцию или по ее поверхности.

Электрооборудование для проверки //

  1. Электродвигатели переменного тока и пусковое оборудование
  2. Генераторы и двигатели постоянного тока
  3. Установка проводки
  4. Приборы, измерители, инструменты и другое электрическое оборудование
  5. Кабели управления, сигнализации и связи
  6. Электрические кабели
  7. Трансформаторы силовые
  8. Генераторы переменного тока

Важный //

  • Подготовка устройства к испытанию
  • Меры безопасности
  • Видеоуроки (46 мин.)

1. Электродвигатели переменного тока и пусковое оборудование

Соединения для проверки сопротивления изоляции двигателя, пускового оборудования и соединительных линий параллельно. Обратите внимание, что переключатель стартера находится в положении «включено» для теста. Всегда предпочтительнее отсоединять составные части и тестировать их отдельно, чтобы определить, где существуют слабые места.

Рисунок 1 - Проверка сопротивления изоляции двигателя

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

2. Генераторы и двигатели постоянного тока

С поднятыми щетками, как указано, щетки и полевые катушки могут быть испытаны отдельно от арматуры. Аналогично, арматура может быть проверена сама по себе. С опущенными щетками испытание будет состоять из оснастки щетки, катушек полей и арматуры в сочетании.

Рисунок 2 - Проверка сопротивления изоляции генераторов и двигателей постоянного тока

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

3. Установка проводки

Соединения для тестирования для заземления каждой схемы отдельно, работая с распределительной панели.

Рисунок 3a - Проверка сопротивления изоляции проводки

Рисунок 3b - Проверка сопротивления изоляции основной платы питания

Соединения на главной плате питания, с которой можно проверить всю систему на землю, при условии, что все переключатели в распределительной панели закрыты.

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

4. Приборы, измерители, приборы и другие электрические устройства

Соединения для тестирования прибора. Испытание проводится между проводником (нагревательным блоком, двигателем и т. Д.) И открытыми металлическими деталями. Аппарат должен быть отсоединен от любого источника питания и помещен на некоторый изоляционный материал.

Рисунок 4 - Проверка сопротивления изоляции приборов и счетчиков

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

5. Кабели управления, сигнализации и связи

Соединения для проверки сопротивления изоляции одного провода в многожильном кабеле против всех других проводов и оболочки, соединенных вместе.

Рисунок 5 - Проверка сопротивления изоляции кабелей управления, сигнализации и связи

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

6. Кабели питания

Соединения для проверки сопротивления изоляции силового кабеля. При тестировании кабеля обычно лучше отсоединяться с обоих концов, чтобы протестировать кабель сам по себе и избежать ошибки из-за утечки через распределительные щиты или панели.

Рисунок 6a - Проверка сопротивления изоляции силового кабеля

Рисунок 6b - Проверка сопротивления изоляции силового кабеля

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

7. Трансформаторы мощности

Соединения для проверки сопротивления изоляции высоковольтной обмотки трансформатора и втулок, а также высоковольтного разъединителя параллельно, со ссылкой на обмотку низкого напряжения и массу. Обратите внимание, что обмотка низкого напряжения заземлена для этого теста.

Рисунок 7 - Проверка сопротивления изоляции силового трансформатора

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

8. Генераторы переменного тока

При этом соединении сопротивление изоляции будет составлять обмотку статора генератора и соединительный кабель в сочетании. Для проверки обмотки статора или самого кабеля кабель должен быть отсоединен на машине.

Рисунок 8 - Проверка сопротивления изоляции генераторов переменного тока

Подготовка прибора к тестированию //

1. Вывести из эксплуатации

  • Выключите аппарат.
  • Открытые переключатели.
  • Обесточить.
  • Отсоедините от другого оборудования и цепей, включая нейтральные и защитные (временные) заземления рабочих мест.

2. Уверяйте, что именно, что включено в тест

Осмотрите установку очень тщательно, чтобы определить, какое оборудование подключено и будет включено в тест, особенно если сложно или дорого отсоединить соответствующие устройства и схемы.

Обратите особое внимание на проводники, которые уводят от установки. Это очень важно, поскольку чем больше оборудования, включенного в тест, тем ниже будет показание, и истинное сопротивление изоляции рассматриваемого устройства может быть замаскировано соответствующим сопротивлением соответствующего оборудования.

Конечно, всегда возможно, что сопротивление изоляции всей установки (без отсоединения всего) будет удовлетворительно высоким, особенно для точечной проверки. или он может быть выше, чем диапазон используемого инструмента Megger, и в этом случае ничего не получилось бы при разделении компонентов, поскольку сопротивление изоляции каждой части было бы еще выше.

Для первоначального теста может потребоваться разделить составные части, даже если речь идет о труде и расходах, и тестировать их отдельно. Также проведите проверку всех компонентов, соединенных вместе. При записи этой информации может быть необязательным разделение компонентов на будущих тестах, если не обнаружены необъяснимо низкие показания.

3. Сброс емкости

Очень важно, чтобы емкость была разряжена, как до, так и после испытания на сопротивление изоляции. Он должен быть разряжен в течение примерно четырех раз, пока испытательное напряжение было применено в предыдущем тесте.

Для этой цели приборы Меггера часто снабжаются схемами разгрузки. Если функция разряда не предусмотрена, следует использовать сливную палочку. Оставьте высокое емкостное устройство (то есть конденсаторы, большие обмотки и т. Д.), Закоротившиеся до готовности к повторному включению.

4. Текущая утечка на коммутаторах

Когда устройство отключается для проверки сопротивления изоляции, убедитесь, что на показания не влияют утечки через или через переключатели или блоки предохранителей и т. Д. Такая утечка может маскировать истинное сопротивление изоляции тестируемого устройства или, что может быть более серьезный ток от линии с напряжением может протекать в аппарате и вызывать непоследовательные показания, особенно если линия прямой связи - постоянная.

Однако такую утечку обычно можно обнаружить, наблюдая указатель прибора Megger в момент подключения измерительных проводов к устройству и до того, как прибор будет работать.

Перед выполнением этих наблюдений убедитесь, что вся емкость разряжена путем короткого замыкания или заземления устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не подключайте тестер изоляции Megger к линиям или оборудованию под напряжением. Никогда не используйте тестер или любые его выводы или аксессуары для любых целей, не описанных в этой статье.

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

Меры безопасности //

Соблюдайте все правила безопасности при отключении оборудования. Выключите разъединители. Испытание на чужие или индуцированные напряжения. Применять рабочие места.

Помните, что при работе с высоковольтным оборудованием всегда существует возможность индуцирования напряжений в испытываемых устройствах или линиях, к которым он подключен, из-за близости к высоковольтному оборудованию с напряжением.

Поэтому вместо того, чтобы удалять рабочее место для проведения теста, более целесообразно отключить устройство, такое как трансформатор или автоматический выключатель, от открытой шины или линии, оставив его заземленным. Используйте резиновые перчатки при подключении измерительных проводов к аппарату и во время работы прибора Megger.

Аппарат под испытаниями не должен быть живым!

Если необходимо отключить нейтральные или другие соединения заземления, убедитесь, что они не имеют ток в то время, и что при отключении никакое другое оборудование не будет иметь необходимой защиты.

Обратите особое внимание на проводники, которые выходят из тестируемой цепи и следите за тем, чтобы они были надлежащим образом отключены от любого источника напряжения.

Ударная опасность от тестового напряжения

Соблюдайте номинал напряжения прибора Megger и соблюдайте его с осторожностью. Большое электрооборудование и кабели обычно имеют достаточную емкость для хранения опасного количества энергии от испытательного тока. Убедитесь, что эта емкость разряжена после испытания и перед обработкой измерительных проводов.

Взрыв и опасность пожара

Насколько известно, нет опасности возникновения пожара при обычном использовании Megger или любого другого тестера изоляции. Однако при испытании оборудования, находящегося в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, существует опасность.

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

Видеоуроки

Учебное пособие по тестированию изоляции. Я освещаю различные методы испытаний, аналогию о том, как работают испытания изоляции, безопасность и использование оборудования для проверки изоляции. В этом видео:

  • Что такое тестирование изоляции / что такое тестирование мегагерца / что такое тестирование PAT (Portable Appliance Testing)?
  • Электрическая безопасность при работе в блоке / блоке питания DB или вокруг высокоэнергетических цепей.
  • Типы испытаний изоляции: Испытание проб, Испытание пятна, Испытание сопротивления времени, Step Level Испытание напряжения, испытание индекса поляризации (PI), испытание коэффициента поглощения диэлектрика (DAR).
  • Токи утечки: ток утечки тока, емкостной ток утечки заряда и ток утечки поглощения поляризации в диэлектрике.
  • Измеритель изоляции Fluke 1587

Тестирование сопротивления изоляции / тестирование Megger (1)

Тестирование сопротивления изоляции / тестирование Megger (2)

Вернуться к оборудованию для тестирования ↑

Ссылка // 'Stitch In Time' - Полное руководство по тестированию электрической изоляции // by MEGGER