Какви фактори влияят на резултатите по време на изпитването за устойчивост на изолация?

Apr 01, 2026

Остави съобщение

При изпитването на изолационното съпротивление на системи с горещи канали основните фактори, влияещи върху резултатите от измерването, включват: температура, влажност, повърхностно замърсяване на тестовия образец, остатъчен заряд, индуцирано напрежение, капацитет на тестовото оборудване и методи на свързване. Тези външни условия могат да доведат до показания, които са изкуствено високи или ниски, което потенциално води до погрешно тълкуване на резултатите.

 

1. Температура (значително въздействие)

Механизъм на въздействие: Повишаването на температурата ускорява движението на йони в изолационния материал. Това отслабва връзката между влагата и изолационния материал, като по този начин увеличава проводимостта и кара измереното съпротивление на изолацията да изглежда изкуствено ниско.

Противодействия:

Винаги, когато е възможно, провеждайте периодични тестове при еднакви условия на околна температура, за да улесните сравнението на данните;

Като алтернатива преобразувайте стойностите на измерванията, получени при различни температури, в стандартна температура (напр. 20 градуса) за сравнителен анализ.

 

2. Влажност и повърхностна влага

Проявление на въздействието: Когато относителната влажност е висока, тънък воден слой има тенденция да се образува върху повърхността на изолатора. Това значително увеличава повърхностния ток на утечка, причинявайки драстично спадане на измерената стойност на изолационното съпротивление-ефект, който е особено изразен по време на мъгливо или дъждовно време или във влажна работна среда.

Типичен случай: Ако клемите на съединителя абсорбират влага, първоначално нормалното съпротивление от 10 MΩ може да падне до под 200 kΩ.

Противодействия:

Уверете се, че оборудването е разположено в суха среда преди тестването;

Преди употреба избършете кабелните клеми с безводен алкохол, за да отстраните влагата или замърсителите.

 

3. Повърхностно замърсяване и въглеродни отлагания

Път на въздействие: остатъци от масло във въздуха, остатъци от освобождаващ агент за мухъл или карбонизирани пластмасови частици, полепнали по повърхността на изолацията, могат да се разтворят, за да образуват проводим слой, като по този начин драстично намаляват повърхностното съпротивление.

Специална забележка: Дори ако вътрешната изолация остане непокътната, повърхностното замърсяване може да изкриви общите резултати от измерването.

Противодействия:

Периодично почиствайте съединителите, клемните кутии и корпусите на нагревателните елементи;

Изберете устойчиви-на замърсяване конектори и поставете защитни капаци.

 

4. Остатъчен заряд (често пренебрегван)

Фалшиви ефекти: Ако тестваното устройство не е напълно разредено след всяко измерване, остатъчният заряд, оставащ върху оборудването, може да попречи на следващите измервания. Когато полярността на остатъчния заряд се изравни с полярността на изхода на мегаомметъра, може да възникне фалшив феномен, характеризиращ се с намаляване на зарядния ток, намаляване на коефициента на поглъщане и изкуствено завишено отчитане на съпротивлението на изолацията.

Противодействия:

След завършване на всеки тест, изпитваният обект трябва да бъде напълно разреден на земята; продължителността на разреждане трябва да надвишава продължителността на зареждане.

За оборудване с голям-капацитет (като дълги кабели) се препоръчва да се осигури период на разреждане от поне 5 минути.

 

5. Индуцирано напрежение

Източник на риск: Когато се извършват измервания в близост до захранвано оборудване, капацитивното свързване може да причини индуцирано напрежение върху-дезактивирания тестов обект. Това напрежение може да попречи на тестовия сигнал, потенциално да повреди мегаомметъра или дори да представлява риск за безопасността на персонала.

Стратегии за смекчаване:

Преди измерването се уверете, че в момента в непосредствена близост не работи-оборудване с високо напрежение.

Използвайте екранирани кабели (свързани към клема G) заедно с подходяща защита за заземяване.

Приложете мерки за екраниране на електрическо поле, където сметнете за необходимо.

 

6. Тестово оборудване и конфигурация на кабелите

Въздействие на капацитета на оборудването: Ако изходният ток на мегаомметъра е недостатъчен (напр.<1 mA), the measurement results become highly susceptible to interference. To enhance accuracy, it is recommended to select an instrument with a maximum output current of 1 mA or higher.

Указания за окабеляване:

Използвайте специални тестови проводници с висока{0}}изолация и избягвайте усукването на проводниците.

Спазвайте стриктно правилния метод за свързване с три-терминала-L (линия), E (земя) и G (защита/щит). По-специално, в среда, характеризираща се с висока влажност или силно замърсяване, клемата G трябва да бъде свързана, за да се елиминира ефективно влиянието на повърхностните токове на утечка.

 

Съвет: За да се гарантира сравнимостта на резултатите от теста, силно се препоръчва да се създаде стандартизиран протокол за тестване. Това включва фиксиране на продължителността на теста, условията на околната среда и оперативните процедури за минимизиране на смущенията, произтичащи от човешки фактори и променливи на околната среда.

info-1328-915

Изпрати запитване
Свържете се с насако имате някакви въпроси

Можете да се свържете с нас чрез телефон, имейл или онлайн формата по-долу. Наш специалист ще се свърже с вас скоро.

Свържете се сега!