Адрес: 191123 г. Санкт-Петербург,
Шпалерная ул, д.34, лит. б, помещ. 6-Н офис 27-А

Email: info@isz-etl.ru

Методика измерения сопротивления изоляции: пошаговое руководство

Методика измерения сопротивления изоляции: пошаговое руководство

В статье подробно разобрана методика измерения сопротивления изоляции: от выбора оборудования и этапов подготовки до пошагового процесса замеров и расшифровки результатов. Материал будет полезен инженерам, специалистам по техническому обслуживанию и всем, кто отвечает за безопасность электроустановок.

Сопротивление изоляции — один из ключевых параметров, определяющих безопасность эксплуатации электроустановок. Его регулярная проверка позволяет вовремя выявлять дефекты, предотвращать аварии и продления срок службы оборудования. Разберёмся, как именно проводится замер и на что стоит обратить внимание в процессе.

 

Когда и зачем проводят измерения

 

Проверка сопротивления изоляции требуется при вводе оборудования в эксплуатацию, в ходе периодических технических проверок, после ремонта или при аварийных ситуациях. Главная цель — убедиться, что изоляция справляется со своими задачами: препятствует утечкам тока, защищает персонал и оборудование от коротких замыканий.

Нормативная база в России опирается на требования ПУЭ, ГОСТ 22261-94 и других профильных стандартов. Результаты измерений обязательно фиксируются в протоколах — они служат официальным подтверждением соответствия оборудования нормам.

 

Какое оборудование используют

 

Для замера сопротивления изоляции применяются мегаомметры — приборы, генерирующие высокое напряжение и измеряющие ток утечки через изоляцию. Важно использовать приборы, прошедшие поверку и соответствующие классу напряжения исследуемого оборудования.

Классические мегомметры бывают:

  • Механические — редко используются, требуют навыков, зависят от состояния механики.
  • Цифровые — удобны в работе, позволяют точно фиксировать результат, часто имеют память и интерфейс для передачи данных.
  • Комбинированные — совмещают функции мультиметра и мегомметра.

Также может использоваться вспомогательное оборудование: зажимы «крокодил», щупы, экранированные кабели, переносное заземление — всё это необходимо для обеспечения точности и безопасности.

 

Алгоритм проведения замеров

 

Перед началом измерений необходимо отключить напряжение на исследуемом участке и убедиться в отсутствии остаточного заряда. Проводится тщательный внешний осмотр — повреждения, следы влаги, трещины могут повлиять на результаты и требуют устранения до замеров.

Пошагово процесс измерения выглядит так:

  1. Подготовка: отключение оборудования, проверка цепей на отсутствие напряжения, установка заземлений.
  2. Подключение прибора: один контакт мегомметра подсоединяется к токоведущей части, второй — к заземленному корпусу или нулевому проводу.
  3. Выбор диапазона: в зависимости от номинального напряжения оборудования (обычно измеряют на 500, 1000 или 2500 В).
  4. Подача напряжения: мегомметр кратковременно подает высокое напряжение и измеряет ток утечки.
  5. Фиксация результата: значение отображается на дисплее или шкале; его нужно зафиксировать в протоколе.
  6. Повторные замеры: проводятся на всех фазах и между каждой фазой и землёй (для трехфазных систем).

В процессе измерения запрещается прикасаться к оборудованию — возможна подача высокого напряжения.

 

Что означают полученные значения

 

Результат измерения — это величина сопротивления, обычно в мегаомах (МОм). Чем выше значение — тем лучше состояние изоляции. Однако нормативы зависят от класса оборудования. Например, для силовых кабелей на 0,4 кВ минимальное значение — 0,5 МОм, а для 6-10 кВ — не менее 2 МОм.

Важно: слишком высокое сопротивление (выше 1000 МОм) на старом оборудовании может свидетельствовать о подсохшей пыли и требует дополнительной диагностики.

Также учитываются:

  • Температура: изоляция хуже держит сопротивление при высокой влажности и низкой температуре.
  • Время выдержки: измерения проводят 1-2 минуты для оценки стабильности показаний.
  • Коэффициент абсорбции: отношение показаний на 60-й секунде к показаниям на 15-й (индикатор качества изоляции).

Если показатели ниже нормы — оборудование не допускается к эксплуатации до устранения причин.

 

Распространённые ошибки при измерениях

 

Даже при наличии качественного оборудования возможны ошибки, способные исказить результаты. Наиболее частые случаи:

  • Измерения проводятся без полного отключения напряжения.
  • Некачественный контакт зажимов, особенно на окислившихся поверхностях.
  • Игнорирование влияния влажности — особенно в подвальных помещениях и на открытых площадках.
  • Использование приборов без поверки или с истёкшим сроком эксплуатации.

Еще одна частая проблема — недостаточно подробное оформление протоколов: отсутствие даты, условий, параметров замеров.

Если вы хотите подготовиться к проверке контролирующих органов или просто обеспечить безопасность своего оборудования, измерение сопротивления изоляции — не формальность, а обязательная часть технической культуры. И чем лучше вы понимаете, как оно проводится, тем надёжнее работает ваша система.

 

Наши услуги

Низковольтные испытания до 1000 В

Испытания систем заземления

Антистатические испытания поверхностей

Услуги по поиску повреждения кабельных линий 0,4-330 кВ

Ответы на вопросы

1. Как часто нужно проводить измерения сопротивления изоляции?

Для электроустановок до 1000 В — не реже одного раза в 3 года, для свыше 1000 В — ежегодно, в зависимости от условий эксплуатации и требований ПТЭЭП.

2. Можно ли проводить измерения без отключения оборудования?

Нет. Измерения сопротивления изоляции проводятся только при полностью снятом напряжении с оборудования.

3. Что делать, если измеренное значение ниже нормы?

Необходимо выяснить причину: повреждение изоляции, влага, загрязнение. Оборудование не допускается к работе до устранения нарушений и повторной проверки.

4. Влияет ли влажность воздуха на результат измерений?

Да. Повышенная влажность может существенно занизить показания. Желательно проводить измерения в сухую погоду или в хорошо проветриваемых помещениях.

5. Какие последствия могут быть при эксплуатации оборудования с поврежденной изоляцией?

Это может привести к короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током и административной ответственности за нарушение требований электробезопасности.

6. Какой мегомметр выбрать для измерений на 380 В?

Подходит прибор с испытательным напряжением 500 или 1000 В и диапазоном измерений до 100 МОм. Главное — наличие поверки и соответствие ГОСТ.

7. Нужно ли вносить данные измерений в специальный журнал?

Да. Все замеры фиксируются в протоколах и техническом журнале. Это важно для контроля, отчетности и прохождения проверок.
Заказать звонок