Как померить сопротивление изоляции кабеля
Проверка одножильного провода наиболее проста и занимает около минуты. Щупы помещают на броню и на жилку, пускают напряжение. При отсутствии брони щуп ставят на заземлительную клемму. Показания менее 0,5 МОм указывают на пробивание изоляционного материала. Такой кабель к эксплуатации не годен.
У многожильных элементов проверке подлежит каждая жилка. Пока проверяется один провод, остальные кладутся вместе в жгут. При необходимости протестировать заземление в жгут помещают и соединенный с заземляющей шиной провод. Броня, если она присутствует, также присоединяется к жгутовой конфигурации.
Как мегаомметром измерить сопротивление кабельных линий до 1 кВ
Мегаомметры используются для опредения сопротивления кабелей до и выше 1 кВ. Одножильные провода проверить при помощи такого прибора довольно легко – в сравнении с многожильными. Чем их больше, тем более масштабной будет исследование. Это обусловлено тем, что все линии надо проверять в отдельности от остальных.
При выборе контрольного напряжения следует основываться на эксплуатационном напряжении. Если кабель функционирует при 380 или же 220 В, тестовые показатели необходимо выставить на показатель 1000 В.
Когда необходимо проверить одножильный кабель, один щуп нужно прикрепить к жиле, оставшийся – на экран. В тех случаях, когда экран отсутствует, второй щуп стоит прикрепить к «земле». После этого следует подать напряжение от прибора.
Если в итоге будет получено не меньше чем 500 кОм, можно делать вывод о том, что линия исправна. В ситуациях, когда сопротивление оказывается меньшим, проводник нужно перестать использовать. Подобный результат тестирование говорит о том, что изоляция кабеля повреждена.
Если происходит проверка линии с несколькими жилами, их нужно исследовать отдельно друг от друга. Во время этого остальные кабели могут быть связаны между собой жгутом. В тех ситуациях, когда требуется проверка пробоя на «землю», к незадействованным жилам прикрепляется линия заземления. Когда берется броня или экран, они тоже должны быть подкреплены к этому пучку. В нем следует обеспечить высокую плотность соприкосновения кабелей.
Отдельно стоит разобраться исследовании сопротивления изоляционного слоя в розетках. Для этого предварительно из них нужно отключить приборы. Дополнительно нужно убрать питание посредством распределительного щитка.
Один щуп должен быть подсоединен на «землю», другой – на фазу. Напряжение на устройстве ставится на показатель в 1000 В. Далее проводится проверка. Если будет получен результат боле 500 кОм (0,5 мОм), то изоляция полностью исправна. Таким же образом нужно в итоге проверить все фазы.
Подписка на рассылку
Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей входит в комплекс мероприятий по оценке состояния самого кабеля и/или определению безопасности работы определенного участка электрической цепи. Полученные в результате замеров сведения помогают определить примерный остаточный срок службы кабеля — об этом можно судить по качеству (текущему состоянию) его оболочки и/или изоляции токопроводящих жил. Сопротивление контрольного кабеля производится при определенных условиях со строгим соблюдением правил безопасности. Для выполнения операции измерения используются мегаомметры аналогового или цифрового типа.
Когда и при каких условиях производятся замеры
Согласно современным требованиям, приводимым в ПУЭ и ПТЭЭП документации, испытания изоляции на сопротивление контрольного кабеля должны производиться не реже, чем 1 раз в 3 года (1 раз в год в случае с кабелями, эксплуатируемыми в особо опасных помещениях либо задействованными в работе подвижных установок — лифты, краны и т. д.). Частота проверок также зависит от условий эксплуатации кабельной продукции — в этом случае испытания должны проводиться согласно правилам эксплуатации, устанавливаемым еще на стадии проектирования цепей управления.
Сопротивление изоляции контрольных кабелей производятся при соблюдении следующих условий:
• Температура окружающей среды — от –30 до +50°С. Влажность воздуха до 90 %. Допустимая температура и влажность зависят от возможности конкретной модели мегаомметра работать при тех или иных условиях. • Участки кабеля, условия измерения и величина напряжения, прикладываемая к токопроводящим жилам, зависят от конкретной марки изделия. • При отсутствии документации к конкретной марке контрольного кабеля, согласно ПУЭ (таблица 1.8.39), к жилам прикладывается напряжение величиной от 500 до 1000 В. • Контрольный кабель может испытываться со всеми подключенными к нему аппаратами (пускатели, реле, приборы и т. д.).
Меры безопасности:
• Замеры сопротивления изоляции контрольных кабелей напряжением до 1 кВ допустимо производить специалистами с 3-й или выше группой по электробезопасности. • Кабель отключается от питающей сети, после чего с него снимается остаточное напряжение путем заземления токопроводящих частей. • Перед началом процедур необходимо убедиться в отсутствии людей у той части аппарата, к которой присоединен мегаомметр. • Напряжение прикладывается к токоведущим частям кабеля при помощи измерительных щупов с изолированными держателями. • Запрещается прикасаться к токопроводящим жилам, к которым подключен работающий мегаомметр. • По завершению измерений с измеряемой части кабеля снимается остаточный заряд путем его кратковременного заземления или включения соответствующей функции мегаомметра (присутствует в некоторых моделях устройств).
Методика проведения измерений
Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей производятся согласно требованиям, предъявляемым к проведению измерения сопротивления низковольтных кабелей (до 1 кВ) за одним исключением: токопроводящие жилы можно не отсоединять от электрооборудования. Для выполнения процедуры требуется использование цифрового/аналогового мегаомметра, рассчитанного на работу при напряжении от 500 до 2500 В (зависит от спецификации конкретной марки кабеля). Алгоритм выполнения измерений выглядит следующим образом:
1. Проверка отсутствия напряжения в испытуемых токопроводящих жилах. Снятие остаточного напряжения путем заземления испытуемых жил. 2. С испытуемой стороны кабеля концы токопроводящих жил разделываются (оголяются) и разводятся друг от друга на некоторое расстояние (5–10 см). 3. Каждая жила кабеля испытывается отдельно следующим образом: o Испытуемая жила подключается к одному из входов («+») мегаомметра, все остальные жилы объединяются между собой и подключаются к «земле», куда также подключается второй вход («–») прибора (см. рисунок ниже). o На кабель подается напряжение. Если мегаомметр снабжен электромеханическим генератором, напряжение генерируется путем вращения рукоятки на оборотах 120–150 об/мин. Если генератор не предусмотрен, используется внешний источник электропитания (питающая сеть или аккумулятор). o Испытания проводятся в течение 1 минуты. По истечении этого времени результат заносится в журнал. o Далее действия повторяются по отношению к каждой токопроводящей жиле (испытуемая жила подключается к выводу мегаомметра, все другие — объединяются в единую цепь со вторым выводом прибора и подключаются к «земле»).
Напоследок
Регулярное и своевременное измерение сопротивления изоляции — главное условие надежной, безопасной и длительной эксплуатации всех электроприборов и электрических сетей. Проводить такие работы должны в обязательном порядке специалисты, имеющие большой опыт таких работ и соответствующие разрешительные документы.
Отправьте нам свой вопрос и менеджер ответит Вам в кратчайшие сроки
Измерение сопротивления изоляции электропроводки должно выполняться во время приемо-сдаточных работ; периодически, согласно нормам и установленным правилам, а также после проведения ремонтов сети освещения. При этом производится не только замер сопротивления изоляции между фазных и нулевых проводов, но и сопротивление изоляции между ними и проводником заземления.
Это позволяет вовремя диагностировать и устранять возможные повреждения изоляции, что снижает риск коротких замыканий и пожаров.
Что такое мегаомметр?
Прибор для замера сопротивления изоляции электропроводки называется мегаомметр. Принцип его действия основан на измерении токов утечки между двумя точками электрической цепи. Чем они выше, тем ниже сопротивление изоляции, и, соответственно, данная электроустановка требует повышенного внимания.
Итак:
На данный момент на рынке представлены мегаомметры двух основных типов. Приборы, работающие от встроенного в прибор генератора, и более современные мегаомметры с наличием аккумулятора.
По типоразмеру мегаомметры можно разделить на устройства с номинальным напряжением в 100В, 500В, 1000В и 2500В
. Самые маленькие мегаомметры применяются для испытания электроустановок до 50В.В зависимости от номинальных нагрузок для цепей напряжением до 660В обычно применяют устройства на 500 или 1000В. Для цепей напряжением до 3кВ — мегаомметры на 1000В, а для электроустановок и проводников большего напряжения приборы на 2500В.
Кто и когда имеет право производить замеры мегаомметром
Приборы замера сопротивления изоляции электропроводки имеют определенные требования по работе с ними. Так для самостоятельной работы мегаомметром в электроустановках до 1000В вам необходима третья группа допуска по электробезопастности.Итак:
Периодичность замеров сопротивления изоляции электропроводки определяется ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и для электропроводки осветительной сети составляет 1 раз в три года. Такие же нормы действуют для электропроводки офисных помещений и торговых павильонов.
Как работать с мегаомметром?
Для подключения к электрической сети прибор зaмерa сопротивления изоляции электропроводки имеет два вывода длиной до трех метров. Они дают возможность подключать прибор к электрической цепи.
Итак:
- Перед применением мегаомметр должен быть проверен на работоспособность. Для этого сначала закорачиваем выводы прибора накоротко. Затем вращаем ручку генератора и проверяем наличие цепи по показаниям прибора. После этого изолируем выводы друг от друга и проверяем максимально возможные показания на приборе.
- После этого приступаем непосредственно к замерам. Для замеров трехпроводной однофазной цепи последовательность операций должна быть следующей:
- В сети освещения выкручиваем все лампы и отключаем все электроприборы от розеток.
- После этого включаем все выключатели сети освещения.
- Согласно ПБЭЭ (Правил безопасной эксплуатации электроустановок), все работы с мегаомметром должны выполняться в диэлектрических перчатках. Ведь напряжение на выводах прибора — минимум 500В, поэтому данным требованием не стоит пренебрегать.
- Подключаем выводы к фазному и нулевому проводу сети освещения. Производим замер. Согласно ПТЭЭП, он должен показать значение не меньше 0,5 МОм.
- После выполнения замера фазный провод следует разрядить, прежде чем прикасаться к нему. Вообще емкость проводников освещения не велика и этот пункт можно бы было опустить, но, в случае наличия в вашей сети больших индуктивных или емкостных сопротивлений, снятие заряда с проводника обязательно, ведь цена невыполнения этого действия, может быть очень велика. Кстати по этой же причине мы не измеряем коэффициент абсорбции изоляции.
- Затем производим такие же замеры по отношению между фазным проводом и заземлением и нулевым проводом и заземлением. Во всех случаях показания должны быть выше 0,5МОм.
Если необходимо выполнить замер сопротивления изоляции трехфазной цепи, то последовательность операций такая же. Только количество замеров больше, ведь нам необходимо замерить изоляцию между всеми фазными проводниками, нулевым проводом и землей.
Объем и нормы испытаний электрооборудования
С какой периодичностью необходимо проводить электроизмерения и испытания электроустановок? В общем случае необходимо руководствоваться следующим правилом: чем сложнее электросистема на предприятии, тем, соответственно, большую опасность она может представлять для пользователей и оборудования, и тем чаще необходимо проводить периодические и профилактические испытания. Но это — утопия.
Итак, в соответствии с Главой 3.6. ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» периодичность проведения испытаний электрооборудования должна определяться техническим руководителем потребителя на основании Приложения № 3 к ПТЭЭП в соответствии с рекомендациями инструкций по эксплуатации электрооборудования и местными условиями эксплуатации. Нормы приемо-сдаточных испытаний должны соответствовать требованиям Раздела 1 «Общие правила» главы 1.8. «Нормы приемо-сдаточных испытаний» Правил устройства электроустановок (седьмое издание).
В соответствии с Приложением № 3 ПТЭЭП для проведения измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей установлена следующая периодичность:
- электропроводка (в том числе осветительная сеть) 1 раз в три года во всех случаях, за исключением особо опасных помещений и наружных установок, — здесь ежегодно;
- грузоподъемные механизмы, лифты и краны — ежегодно;
- для стационарных электроплит — также ежегодно при нагретом состоянии.
В остальных случаях электроизмерения и испытания проводятся с такой периодичностью, которая определяется в системе планово-предупредительного ремонта (ППР), которая, в свою очередь, определяется и утверждается техническим руководителем Потребителя в соответствии с п. 3.6.2. ПТЭЭП. Для учреждений здравоохранения действуют внутриотраслевые нормативные документы, в которых определены следующие сроки проведения испытаний:
- проверять состояние элементов заземляющих устройств необходимо сразу после первого года их эксплуатации, а далее каждые 3 года;
- проверять наличие цепи между заземлителем и заземляемым оборудованием необходимо ежегодно, а также при любой перестановке оборудования;
- испытывать сопротивление заземляющих устройств — не реже 1 раза в год;
- проверять наличие полного сопротивления петли фаза-нуль необходимо сразу во время приемки в эксплуатацию и периодически не реже 1 раза в 5 лет.
Профилактические испытания проводятся с периодичностью, установленной ответственным за электрохозяйство потребителя с учетом инструкций по эксплуатации электрооборудования и условий эксплуатации. При этом, периодичность должна быть не реже, чем указано в соответствующих главах ПТЭЭП.
Электроизмерения при капитальном и текущем ремонте
Если электроустановка находится во взрывоопасной зоне напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (система TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года необходимо выполнять измерение полного сопротивления петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств. В случае отказа устройства защиты электроустановки необходимо проводить внеплановые испытания и электроизмерения. Также проверяется соединение оборудования с заземляющим устройством после каждой его перестановки, а в сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, кроме того, — сопротивление петли фаза-нуль.
Таким образом, конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте, при текущем ремонте и при межремонтных испытаниях и измерениях (профилактические испытания), выполняемых для оценки состояния электрооборудования без вывода его в ремонт, определяет технический руководитель Потребителя, на основании ПТЭЭП и различных межотраслевых руководящих документов. Ниже приведена таблица соответствующая Приложению 3 ПТЭЭП и др. НТД.
Электролаборатория Норматив 1000 В
Проверка электропроводки
Сначала производится осмотр провода на предмет обнаружения явных повреждений. Если они есть, то провод необходимо отремонтировать или заменить. Если оболочка целая, то проверяют соединение этого провода с розеткой или выключателем.
Выполняется подключение мегаомметра к фазной и нулевой жилам, затем следует замерить сопротивление. Аналогичные действия повторяются для фазного провода и заземления.
В том случае, когда величина измеренного сопротивления соответствует установленному нормативу, проверка оканчивается. Если нет, то провода разделяют на более мелкие участки и повторяют процедуру. Таким образом находят место, где показатель прибора намного меньше по сравнению с тем, какое должно быть сопротивление согласно нормативу.
Оформление результатов измерений
По результатам замеров сопротивления изоляции оформляется «Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин», форма по ГОСТ Р 50571.16-99.
Протокол замера сопротивления изоляции в составе Технического отчета по электроиспытаниям
Протокол замера (проверки) сопротивления изоляции электропроводки, как правило, самостоятельным документом не является, а входит в Технический отчет по измерениям и испытаниям электроустановки здания (помещения, сооружения). Причем, является обязательной его частью.
Таким образом, когда говорят о «замере сопротивления изоляции» в отношении помещения (или здания целиком), имеют в виду электроиспытания с составлением Технического отчета, в котором, в том числе, будет и Протокол проверки сопротивления изоляции.
Сроки проведения электроиспытаний
Определенных сроков предоставления технического отчета (ТО) по испытаниям законом не предусмотрено. Но лаборатория электротехнических измерений, как ответственный исполнитель, представляет ТО и сопутствующие документы строго в дату, указанную в договоре. Обычный срок составления отчета длится 2-3 рабочих дня, в отдельных случаях (сложное оборудование, большие объемы работ), срок составления будет продлен. Для ЭУ малых мощностей и электросетей небольших зданий ЭТЛ представляет результаты проверки уже на следующий день. Также возможна срочная экспертиза состояния ЭУ и электропроводки по требованию заказчика.
Договором могут оговариваться условия для проведения испытаний: ночное время, нерабочие дни и прочее. Это делается для того, чтобы не повлиять на рабочий процесс и не снизить объемы производства.
Необходимость проведения замеров
Пониженное сопротивление может привести к пожару и электротравмам обслуживающего персонала. Именно поэтому и требуется периодический контроль, чтобы своевременно предупредить возникновение аварийных ситуаций.
Проведение регулярных замеров сопротивления изоляции электропроводки, позволяет установить степень износа защитного покрытия проводов, предотвратить потери тока в электрической сети. Кроме того, обеспечиваются безопасные условия труда для специалистов-электриков, устойчивая и надежная работа оборудования. С течением времени в процессе эксплуатации качество изоляции проводов постепенно снижается и в конце концов она становится непригодной для дальнейшего использования. Основная причина заключается в том, что в изоляционных оболочках кабелей и проводов используются различные типы диэлектриков, отличающихся составом, характеристиками и возможностью работы в том или ином режиме эксплуатации.
Если кабельно-проводниковая продукция используется неправильно, подвергается незапланированным нагрузкам, в таких случаях наступает интенсивное снижение изоляционных свойств. В результате, нормативные сроки службы также сокращаются. Даже при правильном выборе эксплуатационного режима изоляция все равно постепенно изнашивается в течение определенного периода времени.
Факторы, влияющие на состояние изоляции:
- Рабочие режимы, определяемые токовой нагрузкой на сеть и проводники.
- Значение напряжений приемников электроэнергии.
- Всевозможные механические повреждения.
- Работа симметричной системы напряжения.
- Негативное воздействие окружающей среды – перепады температур, влажность и другие.
Снижение сопротивления изоляции до отметки 0,5 Мом и менее, вызывает утечку тока в электрической сети. В свою очередь, это приводит к нагреву проводников, последующему замыканию и возгоранию. Для того чтобы предотвратить возможные негативные последствия, необходимо регулярное проведение замеров сопротивления изоляции кабелей и проводов.
Во время проведения замеров помимо сопротивления учитывается степень внутренних и внешних повреждений, а также загрязнение и увлажненность, снижающие рабочие свойства изоляции. Поэтому измерения должны выполняться только специализированной организацией, имеющей квалифицированный персонал.
Работа с мегаомметром
Что такое мегаомметр?
Прибор для замера сопротивления изоляции электропроводки называется мегаомметр. Принцип его действия основан на измерении токов утечки между двумя точками электрической цепи. Чем они выше, тем ниже сопротивление изоляции, и, соответственно, данная электроустановка требует повышенного внимания.
Итак:
На данный момент на рынке представлены мегаомметры двух основных типов. Приборы, работающие от встроенного в прибор генератора, и более современные мегаомметры с наличием аккумулятора.
На фото изображен универсальный мегаомметр
По типоразмеру мегаомметры можно разделить на устройства с номинальным напряжением в 100В, 500В, 1000В и 2500В. Самые маленькие мегаомметры применяются для испытания электроустановок до 50В.В зависимости от номинальных нагрузок для цепей напряжением до 660В обычно применяют устройства на 500 или 1000В. Для цепей напряжением до 3кВ — мегаомметры на 1000В, а для электроустановок и проводников большего напряжения приборы на 2500В.
Кто и когда имеет право производить замеры мегаомметром
Приборы замера сопротивления изоляции электропроводки имеют определенные требования по работе с ними. Так для самостоятельной работы мегаомметром в электроустановках до 1000В вам необходима третья группа допуска по электробезопастности.Итак:
Периодичность замеров сопротивления изоляции электропроводки определяется ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и для электропроводки осветительной сети составляет 1 раз в три года. Такие же нормы действуют для электропроводки офисных помещений и торговых павильонов.
Как работать с мегаомметром?
Для подключения к электрической сети прибор зaмерa сопротивления изоляции электропроводки имеет два вывода длиной до трех метров. Они дают возможность подключать прибор к электрической цепи.
Схема подключения мегаомметра в трехфазной цепи
Итак:
- Перед применением мегаомметр должен быть проверен на работоспособность. Для этого сначала закорачиваем выводы прибора накоротко. Затем вращаем ручку генератора и проверяем наличие цепи по показаниям прибора. После этого изолируем выводы друг от друга и проверяем максимально возможные показания на приборе.
- После этого приступаем непосредственно к замерам. Для замеров трехпроводной однофазной цепи последовательность операций должна быть следующей:
- В сети освещения выкручиваем все лампы и отключаем все электроприборы от розеток.
- После этого включаем все выключатели сети освещения.
- Согласно ПБЭЭ (Правил безопасной эксплуатации электроустановок), все работы с мегаомметром должны выполняться в диэлектрических перчатках. Ведь напряжение на выводах прибора — минимум 500В, поэтому данным требованием не стоит пренебрегать.
- Подключаем выводы к фазному и нулевому проводу сети освещения. Производим замер. Согласно ПТЭЭП, он должен показать значение не меньше 0,5 МОм.
- После выполнения замера фазный провод следует разрядить, прежде чем прикасаться к нему. Вообще емкость проводников освещения не велика и этот пункт можно бы было опустить, но, в случае наличия в вашей сети больших индуктивных или емкостных сопротивлений, снятие заряда с проводника обязательно, ведь цена невыполнения этого действия, может быть очень велика. Кстати по этой же причине мы не измеряем коэффициент абсорбции изоляции.
- Затем производим такие же замеры по отношению между фазным проводом и заземлением и нулевым проводом и заземлением. Во всех случаях показания должны быть выше 0,5МОм.
Если необходимо выполнить замер сопротивления изоляции трехфазной цепи, то последовательность операций такая же. Только количество замеров больше, ведь нам необходимо замерить изоляцию между всеми фазными проводниками, нулевым проводом и землей.
Акт замеров сопротивления изоляции электросети
В любом месте, где имеется электрооборудование, всегда нужен периодический контроль над основными показателями сети питания. Необходимо постоянно следить за их исправностью. Ведь для многих областей промышленности надёжная работа электрических установок является основной задачей.
Обусловлено это тем, что перебои с питанием могут повлечь за собой многочисленные финансовые потери. Именно в таких случаях и осуществляются измерения специальной организацией – электролабораторией (ЭТЛ).
После всех работ она выдаёт руководителю исследуемого объекта специальный акт замеров сопротивления изоляционного покрытия проводов и заземляющих устройств.
Инженерный центр “ПрофЭнергия” имеет все необходимые инструменты для качественного проведения замера сопротивления изоляции, слаженный коллектив профессионалов и лицензии, которые дают право осуществлять все необходимые испытания и замеры. Оставив выбор на электролаборатории “ПрофЭнергия” вы выбираете надежную и качествунную работу своего оборудования!
Если хотите заказать замер сопротивления изоляции или задать вопрос, звоните по телефону: +7 (495) 181-50-34.
Акт замеров электрооборудования ↑
Каждое проведение измерения, связанное с обслуживанием электросети, в обязательном порядке должно подтверждаться соответствующим документом – протоколом замера сопротивления изоляции электропроводки. Он также понадобится и в следующих ситуациях:
- при сдаче электрической сети в эксплуатацию;
- при проверке цепи «фаза-нуль»;
- при других различных испытаниях.
Акт замера сопротивления изоляции (образец ЭТЛ вам может представить заранее) включает в себя следующие пункты для заполнения:
- дата;
- область и город;
- название заказчика и объекта;
- адрес;
- где проводится проверка изоляции;
- номер договора;
- рабочее напряжение;
- изоляция, измеренная мегаомметром.
Затем заполняется специальная таблица, в которой указывается:
- название оборудования либо кабеля;
- сечение провода;
- показатели измерения сопротивления между самими жилами, а также между жилами и землёй;
- выводы.
Подобная таблица является основным элементом в документе. Полученные данные позволят максимально точно определить безопасность работы исследуемой системы. В акте о замере сопротивления изоляции в ДОУ необходимо указать, по отношению к каким проводам выполнялся замер
Это важно не только для самих проверяющих, но и для руководителя исследуемого объекта
Не стоит забывать и о том, что все замеры обязаны производиться исключительно стандартизованными приборами контроля, которые успешно прошли государственную проверку и были внесены в общий реестр допустимых устройств. Для того чтобы подтвердить факт использования именно такого оборудования, в сам акт заносятся его данные, такие, как модель, марка и тип шкалы.
В протоколе испытаний указываются и ответственные лица, которые собственно и проводили данную проверку.
Заполненный образец акта замера сопротивления изоляции визируется подписями и печатью, после чего передаётся руководителю исследуемого объекта.
Как часто нужен протокол испытаний электроустановок? ↑
Для всех тех помещений, в которых не содержатся опасные и легко воспламеняемые материалы, химические и взрывоопасные вещества, несущие потенциальную угрозу для человека, периодичность замеров сопротивления изоляции составляет один раз в два года.
Исключением являются электроплиты. Замеры сопротивления изоляции проводки для них необходимо проводить один раз в году. При этом все измерения осуществляются на нагретом устройстве.
Портативные же плиты обследуются, опираясь на определённые правила, которые устанавливаются для такого мобильного оборудования.