Избирането на тестер за изолационно съпротивление (мегаомметър) не означава намиране на най-високото напрежение в спецификационния лист. Става дума за съпоставяне на инструмента с вашата тестова проба, вашия диагностичен метод и номиналното напрежение на тестваното оборудване. Сгрешите някое от тези неща и или плащате повече за възможност, която никога не използвате-или още по-лошо, провеждате тестове, които изглеждат добре на хартия, но пропускат истинско разпадане на изолацията.
Стъпка 1: Дефинирайте тестовата проба и тестовите елементи
Започнете с това, което всъщност тествате. При поддръжката на електроенергия един и същ мегаомметър често обхваща трансформатори, кабели, двигатели, генератори, разпределителни уреди и изолатори-но всеки клас активи има различни класове на напрежение и критерии за приемане.
След това решете какви измервания имате нужда:
IR (изолационно съпротивление): базовото точково отчитане на 1 минута-задължително за всяка работа.
DAR (коефициент на диелектрична абсорбция): сравнява съпротивлението при 60 s срещу 30 s (или 60 s срещу 15 s при някои модели). Полезно за бързи проверки на двигателя, когато 10-минутен тест е непрактичен.
PI (Поляризационен индекс): IR на 10 минути, разделено на IR на 1 минута. Съгласно IEEE 43-2013, PI е по-дълбока диагностика за големи двигатели, генератори и критично въртящо се оборудване. PI, по-голям или равен на 2,0 (клас B) или по-голям или равен на 2,5 (клас F), обикновено показва здрава изолация; стойности под тези изискват разследване.
Ако работата ви е ограничена до проверки за приемане на панела, само IR може да е достатъчен. Ако поддържате въртящи се машини MV или проследявате тенденциите за предсказуема поддръжка, изберете тестер с автоматично изчисляване на DAR и PI-ръчната математика на работното място води до грешки.
Стъпка 2: Съберете три входни-предварителни продажби
Преди да сравните марки, съберете:
Име на оборудването - напр. 35 kV XLPE кабел, 6,6 kV генератор, 415 V център за управление на двигателя.
Номинално напрежение на оборудването - номиналното работно напрежение на намотката или веригата, а не тестовото напрежение.
Изисквано тестово напрежение - първо следвайте инструкциите на OEM; ако не са дадени, използвайте индустриалната практика.
| Номинално напрежение на оборудването | Типично DC тестово напрежение |
|---|---|
|
Под 1 kV |
500 V |
|
1 kV – 2,5 kV |
500 V – 1,000 V |
|
2,5 kV – 5 kV |
1,000 V – 2,500 V |
|
5 kV – 12 kV |
2,500 V – 5,000 V |
|
Над 12 kV |
5,000 V – 10,000 V |
Обичайните полеви избори се групират при 500 V, 2500 V, 5 kV и 10 kV. Цифров мегаомметър от 5 kV с избираеми стъпки (напр. 100 V до 5000 V) обхваща повечето промишлени{12}}двигатели, разпределителни уредби за средно напрежение и разпределителни кабели до клас 11 kV. 10 kV и 15 kV инструменти са за големи високоволтови трансформатори, EHV кабели и-генератори за комунални услуги.
Стъпка 3: Съпоставете спецификациите с приложението
Отвъд напрежението, четири параметъра разделят използваем мегаомметър от орнамент на рафт:
Диапазон на съпротивление: оборудването за средно напрежение може да отчита в GΩ или TΩ, когато изолацията е здрава. Уверете се, че обхватът надвишава вашата минимална приемлива стойност поне 10 пъти.
Ток-на късо съединение: практиката на IEEE препоръчва > 1 mA под товар; регулируем изход (1–6 mA) помага при големи капацитивни образци като кабелни трасета.
Защитен терминал: шунтира повърхностните течове за по-точни показания на намотките на мръсно или влажно оборудване.
Рейтинг на безопасност: потвърдете съответствието с IEC 61010-1 и подходящата категория на пренапрежение за мястото, където свързвате проводниците.
Също така вземете предвид способността за разреждане. След тест от 5 kV или 10 kV, съхранената енергия в кабел или намотка представлява опасност за безопасността-автоматични или независими разрядни вериги не са задължителни при работа с високо напрежение.
Стъпка 4: Изберете единично-напрежение срещу много-напрежение
Ако тествате само LV панели, 1 kV преносим компютър може да е достатъчен. Ако вашият екип обхваща търговски табла и двигатели за средно напрежение, мегаомметър с много-напрежение (500 V / 1 kV / 2,5 kV / 5 kV в един модул) избягва носенето на два инструмента. За специализирани активи-генератори с-охлаждане, например-специализирани модели като вътрешни{11}}инфрачервени тестери за генератори с водно охлаждане може да си струват инвестицията.
Практически пример
Тестване на статор на генератор с номинално напрежение 6,6 kV: приложете 5000 V DC по IEEE 43, изпълнете 10-минутен PI тест, регистрирайте IR на 1 минута и 10 минути и сравнете с предишни базови показания при подобна температура. Устройство като тестер за изолационно съпротивление 5 kV с вграден PI/DAR, режим на стъпково напрежение (SV) и съхранение на данни се справя с този работен процес в една сесия.
Тестване на 480 V двигател на фабричен етаж: 500 V или 1000 V DC с 60-секунден DAR обикновено е достатъчно за рутинни проверки.

