Cómo elegir el modelo y las especificaciones del megóhmetro debe basarse en el nivel de tensión de ensayo. El usuario puede seleccionar el megóhmetro de alta tensión adecuado según las características del producto a ensayar y los requisitos del procedimiento de ensayo. La corriente de cortocircuito de salida y el rango deben cumplir con los requisitos de la normativa. Alta capacidad de inmunidad frente a interferencias de campo, precisión dinámica de medición, uso práctico y seguro, y relación costo-beneficio favorable.
Según los requisitos del objeto de prueba, el megóhmetro se puede dividir aproximadamente en tres tipos: tipo universal, tipo dominante y tipo. Según los procedimientos de ensayo de prevención y puesta en servicio de los equipos eléctricos, se utiliza como ensayo con megóhmetro universal para medir la resistencia de aislamiento de la muestra. El nivel de tensión es de 500 V y 1000 V.
El megóhmetro de tipo principal mide principalmente la resistencia de aislamiento de la muestra de ensayo. La relación de absorción o el índice de polarización suelen ser de 2500 V. El megóhmetro de 5000 V se utiliza para medir el aislamiento de los devanados de generadores síncronos, motores de corriente continua y motores de corriente alterna, así como la resistencia, la relación de absorción y el índice de polarización. En ocasiones es necesario medir o calcular el valor real de la resistencia de aislamiento. Para los productos de ensayo con una carga capacitiva grande, generalmente se debe seleccionar un nivel de tensión adecuado y una corriente de cortocircuito en vacío lo suficientemente alta, un rango amplio de valores de aislamiento y un megóhmetro que descargue automáticamente el producto de ensayo; de lo contrario, el valor de resistencia R15S resultará más afectado y los resultados de la prueba de relación de absorción presentarán errores mayores.
Para el sitio de prueba con fuerte interferencia, se debe seleccionar un megóhmetro analógico, ya que el megóhmetro digital presenta grandes fluctuaciones en los datos de medición, lo que impide confirmar el valor real de la resistencia; además, el megóhmetro analógico en sí mismo es relativamente menos sensible a la interferencia de campos magnéticos fuertes (efecto de amortiguamiento del cabezal mecánico del medidor). Incluso si se ve afectado, la aguja del indicador solo oscila ligeramente y el rango de indicación también es muy intuitivo.
1. Los circuitos eléctricos, equipos, aparatos, etc. deben someterse a una prueba de resistencia de aislamiento antes o después de la instalación, según las condiciones específicas, y la prueba de alimentación eléctrica solo puede realizarse una vez que hayan superado dicha prueba.
2. Medir la resistencia de aislamiento. Cuando no haya requisitos especiales, utilice el voltaje del medidor de resistencia de aislamiento hasta que el nivel sea:
(1) Para equipos eléctricos o circuitos por debajo de 100 V, utilice un medidor de resistencia de aislamiento de 250 V.
(2) Para equipos eléctricos o circuitos de menos de 500 V a 100 V, utilice un megóhmetro de alta tensión de 500 V.
(3) Para equipos eléctricos o circuitos de menos de 3 kV a 500 V, utilice un megóhmetro de alta tensión de 1000 V.
(4) Para equipos eléctricos o circuitos de menos de 10 kV a 3 kV, utilice un megóhmetro de alta tensión de 2500 V.
(5) Para equipos eléctricos o circuitos de 10 kV y superiores, utilice un megóhmetro de alta tensión de 2500 V o 5000 V.
3. Nombre del subproyecto: complete el subítem según su aparición.
4. Modelo del instrumento: rellene el medidor de megohmios realmente utilizado.
5. Voltaje: se refiere al voltaje de salida del medidor de resistencia de aislamiento.
6. Armarios, pantallas, cajas y paneles de distribución de energía, equipos: rellenar según el número del plano de construcción.
7. Ubicación: Rellenar según la ubicación de instalación del equipo ensayado. Tipo de carretera: rellenar según el número del plano del sistema de construcción.
Selección del nivel de voltaje del megóhmetro
El voltaje de prueba del megóhmetro (megóhmetro) está relacionado con el voltaje nominal de funcionamiento del producto sometido a prueba y es mucho menor que el voltaje de funcionamiento del producto sometido a prueba.
1. Según el nivel de tensión de prueba, se puede dividir en: baja tensión: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V; alta tensión: 2500 V, 5000 V, 10 kV;
2. Los niveles de voltaje de los megóhmetros (megóhmetros) comúnmente utilizados en equipos eléctricos son: 100 V, 2500 V y 5000 V;
3. La selección del voltaje de prueba se basa en el voltaje de trabajo nominal y la capacidad del producto a ensayar, y se divide en:
(1) Para los equipos eléctricos de baja tensión y los electrodomésticos, el nivel de tensión de ensayo seleccionado suele ser superior a la tensión de funcionamiento;
(2) El voltaje de trabajo de los equipos eléctricos es relativamente alto, y el nivel de voltaje de prueba suele ser inferior al voltaje de trabajo del producto sometido a prueba. Esto está establecido en los reglamentos de ensayo de aislamiento y las normas correspondientes.
Cuando no existen disposiciones especiales en los procedimientos de ensayo, se recomiendan los siguientes niveles de tensión para la medición del aislamiento de equipos eléctricos o de circuitos auxiliares y de mando:
(3) Generalmente se estipula que, cuando el nivel de tensión de ensayo es de 2500 V o superior, se mide la relación de absorción o el índice de polarización de la muestra de ensayo;
(4) El voltaje de prueba es distinto, la intensidad interna de polarización por relajación dieléctrica del producto de prueba es distinta y el valor de resistencia de aislamiento del producto de prueba también es distinto.
Sin embargo, el índice de resistencia de aislamiento no es muy sensible a los pequeños cambios en la tensión de prueba.
1. Para el producto de prueba con una carga capacitiva grande, generalmente se debe elegir un medidor de resistencia de aislamiento que tenga un nivel de tensión adecuado, una corriente de cortocircuito de salida suficientemente alta, un rango amplio de valores de resistencia de aislamiento y que pueda descargar automáticamente el producto de prueba; de lo contrario, la resistencia de aislamiento se verá afectada en mayor medida y los resultados de la prueba de relación de absorción tendrán un error mayor.
2. Para el sitio de ensayo con fuerte interferencia, debe utilizarse un megóhmetro analógico, ya que, si se selecciona un megóhmetro digital, los datos de medición presentarán grandes fluctuaciones, lo que impide confirmar el valor real de la resistencia; por su parte, el megóhmetro analógico es relativamente menos sensible a la interferencia del campo magnético intenso (efecto de amortiguamiento de la cabeza de medición mecánica), y aun cuando se ve afectado, la aguja de la cabeza de medición solo oscila ligeramente, y el rango de indicación también resulta muy intuitivo.
3. Para ocasiones en las que la interferencia es pequeña y se requiere medir el valor de la resistencia de aislamiento, debe utilizarse un megóhmetro digital, ya que este muestra los resultados de forma intuitiva y tiene una alta precisión.
4. Para muestras de gran capacidad, como la relación de absorción y el índice de polarización, se debe seleccionar un medidor de resistencia de aislamiento inteligente que pueda medir automáticamente la relación de absorción y el índice de polarización.
