Ispitivanje kabela za napajanje 0,4 sq. Ispitivanje kabela - norme za prijemno ispitivanje energetskih kabelskih vodova

Svaki električni proizvod karakteriziraju brojni parametri. Za kabele, jedan od glavnih je otpor izolacije. Postoje određeni standardi koji se moraju uzeti u obzir tijekom projektiranja i instalacije, kao i tijekom rada i održavanja komunikacijskih pravaca.

Koji su standardi za otpor izolacije kabela? Činjenica je da po ovom pitanju često postoje nesuglasice. Uzrok tome je, prema autoru, nekoliko čimbenika.

Prvo, kabel je opći koncept. Ova skupina proizvoda uključuje uzorke koji se koriste za polaganje energetskih, signalnih i telefonskih vodova. Kabeli mogu biti koaksijalni (radiofrekventni), upravljački, distribucijski i opće namjene. Odnosno, postoji mnogo opcija za dizajn zaštitnih školjki, koje se razlikuju, između ostalog, u debljini.

Drugo, za izradu izolacije koriste se razni materijali - guma, plastika, čak i papir impregniran na poseban način. Iako je u modernijim kabelima zaštita obično složena, odnosno kombinira različite dielektrične slojeve.

Treće, o kakvom izolacijskom otporu govorimo - o vanjskoj ovojnici ili površinskom premazu žila?

Četvrto, treba uzeti u obzir specifičnosti instalacije i daljnjeg rada određenog kabela. Na primjer, način polaganja rute je otvoren ili zatvoren. Gdje se polaže - u zemlju, u ladice (postoji mnogo opcija). Ono što karakterizira okoliš - maksimalna vrijednost i promjene temperature, vlažnosti, agresivnosti i tako dalje.

Izolacijski otpor - standardi za kabele

Sve vrijednosti su u MOhm.

Kablovi za napajanje

  • Visoki napon (više od 1000 V). Za njih ne postoje norme. Odnosno, što je veći otpor izolacije, to bolje. Opće je prihvaćeno da njegova vrijednost ne smije biti manja od 10.
  • Niski napon (do 1.000 V). Zapravo, govorimo o električnim ožičenjima i sekundarnim krugovima raznih instalacija. Minimalna granica za vrijednost otpora izolacije je 0,5. Detaljnije informacije o ovom pitanju mogu se pronaći u 7. izdanju PUE (tablica 1.8.34 i klauzula 1.8.37).

Kontrolni, signalni, opće namjene

Ovo je prilično velika skupina proizvoda. To uključuje instalirane kabele za upravljačke krugove, automatizaciju, napajanje električnih pogona, spajanje zaštitnih i razdjelnih uređaja i tako dalje. Za njih se smatra normalnim ako otpor izolacije nije niži od 1. Ali ovo je opće prihvaćeni pokazatelj. Točno značenje, ovisno o tome, treba pronaći u popratnoj dokumentaciji.

Za komunikacijske kabele, standardi otpora su nešto drugačiji, "stroži". Za gradske pruge malih brzina – najmanje 5, magistralne vodove – 10 (MOhm/km).

Ako kabel ima vanjski omotač od aluminija presvučen PVC-om, tada je standard otpora veći i jednak je 20.

Bilješka. PUE propisuje da se mjerenje otpora izolacije provodi megohmetrom s naponom induktora:

  • za kabele u krugovima koji ne prelaze 500 V – 500;
  • do 1.000 V – 1.000;
  • svi ostali – 2.500.

Stručnjaci ne trebaju objašnjavati da su svi zahtjevi za izolacijski otpor navedeni u tehničkim specifikacijama, GOST i SNiP za određenu vrstu posla. Njegova se vrijednost lako može saznati iz putovnice kabela, a ako je potrebno pratiti stanje proizvoda, izvršite odgovarajuće mjerenje. Specifičnosti ove operacije navedene su u klauzuli 1.8.7. PUE (7. izdanje).

U svakodnevnom životu, za procjenu stupnja istrošenosti izolacije kabela za napajanje, možete koristiti sljedeću tablicu koja odražava približne prosječne standarde.

Budući da neprofesionalac nije u mogućnosti uzeti u obzir sve nijanse dizajna proizvoda i njegove uporabe, to je u pravilu sasvim dovoljno da shvati je li dati uzorak vrijedan odlaganja ili više nije pogodan za korištenje. Odnosno, odbiti ga. Pa, ako postoje određene sumnje, onda je dobra ideja konzultirati se sa specijaliziranim stručnjakom.

2016-08-22

Ispitivanje energetskih kabela 0,4-6-10 kV s povišenim naponom

Uređaj za ispitivanje energetskih kabela do 10 kV (AID-70M)

Tijekom rada kabel je stalno izložen određenim vanjskim nepovoljnim čimbenicima: temperaturnim promjenama, tlakovima i pomacima tla te drugim opterećenjima koja na ovaj ili onaj način utječu na stanje izolacije kabela. A budući da izolacija ne može trajati vječno, ispitivanje energetskih kabela je apsolutno neophodna aktivnost. U svakom slučaju, barem će vam dati ideju o stanju kabela za napajanje.

Ispitivanje kabela s povećanim naponom provodi se u skladu s GOST-om. Napon koji se koristi u ispitivanju također je postavljen prema tehničkim specifikacijama ili GOST-u za određene kabele.

Ispitivanje energetskih kabela s impregniranom papirnom izolacijom

Kod izvođenja visokonaponskih ispitivanja na kabelu s metalnim plaštem i ekranom, ekran i plašt su povezani i - ako ispitivanje traje dugo - primjenjuje se početni napon jednak oko 40% punog ispitnog napona. Zatim se nastavlja s ispitivanjem kabela naponom 10 kV, postupno povećavajući ga do razine utvrđenog ispitnog napona. Povećanje ne smije biti brže od 1 kV u sekundi. Kod postupnog podešavanja, napon na svakom koraku ne smije premašiti 5% glavne vrijednosti punog ispitnog napona.

A danas ćemo govoriti o ispitivanju kabela s impregniranom papirnom, plastičnom i gumenom izolacijom s povećanim naponom ispravljene struje.

Nadzor izolacije energetskih kabela napona iznad 1000 (V) provodi se metodom primijenjenog napona, čime se mogu otkriti nedostaci koji mogu tijekom daljnjeg rada kabela smanjiti električnu čvrstoću njegove izolacije.

Priprema za ispitivanje visokonaponskog kabela

Odmah da vas podsjetim da je ispitivanje povišenim naponom (ispitivanje visokim naponom) dopušteno zaposleniku starijem od 18 godina koji je prošao posebnu obuku i provjeru znanja (ogledano u tablici za obavljanje posebnih poslova na njegovoj potvrdi). ). Izgleda otprilike ovako.

Usput, posebno sam napravio online za vas možete testirati svoje znanje.

Prije ispitivanja kabela za napajanje s povećanim naponom ispravljene struje, potrebno ga je pregledati i obrisati lijevke od prašine i prljavštine. Ako su tijekom pregleda vidljivi nedostaci izolacije ili je vanjska površina kabela jako onečišćena, tada je zabranjeno nastaviti s ispitivanjem.

Također je vrijedno obratiti pažnju na temperaturu okoline.

Temperatura okolnog zraka treba biti samo pozitivna, jer pri negativnoj temperaturi zraka i ako unutar kabela ima čestica vode, one će biti u smrznutom stanju (led je dielektrik), a takav kvar se neće pojaviti tijekom visoke ispitivanje napona.

Neposredno prije ispitivanja kabela s povećanim naponom potrebno je izmjeriti njegov izolacijski otpor. Više o tome možete pročitati u članku .

Kao što sam već rekao, vodovi energetskih kabela testiraju se s povećanim naponom ispravljene struje.

Povećani ispravljeni napon primjenjuje se redom na svaku jezgru kabela za napajanje. Tijekom ispitivanja, ostale kabelske jezgre i metalni omotači (oklopi, ekrani) moraju biti uzemljeni. U tom slučaju odmah provjeravamo izolacijsku čvrstoću između vodiča i zemlje, kao iu odnosu na druge faze.

Ako je energetski kabel izrađen bez metalnog plašta (oklopa, ekrana), tada se između jezgre i ostalih žila dovodi povećani napon ispravljene struje, koje prvo spojimo međusobno i s uzemljenjem.

Dopušteno je ispitati sve jezgre kabela za napajanje s povećanim naponom odjednom, ali u ovom slučaju potrebno je izmjeriti struje curenja za svaku fazu.

Potpuno odspojimo kabel za napajanje od sabirnice, a žice odvojimo na udaljenosti većoj od 15 (cm) jedna od druge.

Smislili smo krug za ispitivanje energetskih kabela ispravljenog napona. Sada moramo odlučiti o veličini i trajanju testova. Da biste to učinili, otvorite referentne knjige: PTEEP i PUE.

Također možete koristiti elektroničku verziju ovih knjiga. Predlažem da odmah preuzmete elektroničku verziju i to potpuno besplatno.

Malo sam vam olakšao zadatak i sastavio opću tablicu uzimajući u obzir zahtjeve PUE (poglavlje 1.8, klauzula 1.8.40) i PTEEP (Dodatak 3.1., tablica 10).

Trajanje ispitivanja kabelskih vodova napona do 10 (kV) s papirnom i plastičnom izolacijom nakon ugradnje je 10 minuta, a tijekom rada - 5 minuta.

Trajanje ispitivanja kabelskih vodova napona do 10 (kV) s gumenom izolacijom je 5 minuta.

Sada ćemo razmotriti standardizirane vrijednosti struja curenja i koeficijenata asimetrije pri ispitivanju kabelskih vodova s ​​povećanim naponom ispravljene struje.

Ovdje postoje mala neslaganja između PUE i PTEEP (vrijednosti iz PTEEP navedene su u zagradama).

Ako kabel za napajanje ima izolaciju od umreženog polietilena, na primjer, PvVng-LS(B)-10, tada se ne preporučuje ispitivanje s izravnim (ispravljenim) naponom, štoviše, vrijednost ispitnog napona značajno se razlikuje. O tome sam detaljnije govorio u zasebnom članku o.

Uređaji za testiranje kabela za napajanje

Pa, glatko smo prešli na ono što se koristi za ispitivanje kabela s povećanim ispravljenim naponom. U našem, koristimo ili AII-70, AID-70 ili IVK-5 aparat za testiranje. Posljednja dva uređaja najčešće se koriste na cesti.

O ovim ćemo uređajima detaljnije govoriti u sljedećim člancima, a ako ne želite propustiti objavljivanje novih članaka na web mjestu, pretplatite se na primanje obavijesti putem e-pošte.

Metoda ispitivanja kabela povišenim naponom

Recimo da trebamo provesti operativna ispitivanja kabela za napajanje od 10 (kV) marke AAShv (3x95).

Aparatom AII-70 ili IVK-5 dižemo ispitni napon na vrijednost od 60 (kV) brzinom od 1-2 (kV) u sekundi. Od tog trenutka počinje odbrojavanje vremena. Tijekom čitavih 5 minuta pomno pratimo veličinu struje curenja. Nakon isteka vremena, bilježimo rezultirajuću struju curenja i uspoređujemo je s vrijednostima u gornjoj tablici. Zatim izračunavamo koeficijent asimetrije struja curenja po fazama - ne bi trebao biti veći od 2, ali ponekad može biti i više (vidi tablicu).

Koeficijent asimetrije određuje se dijeljenjem maksimalne struje curenja s minimalnom strujom curenja.

Nakon visokonaponskog ispitivanja kabela potrebno ga je ponovno ispitati.

Smatra se da je kabel prošao ispitivanje kada:

  • Tijekom ispitivanja nije došlo do kvara, površinskog bljeska ili površinskog pražnjenja
  • Tijekom ispitivanja nije došlo do povećanja struje curenja
  • otpor izolacije kabela nije smanjen

U praksi se događa da struje curenja prelaze vrijednosti navedene u tablicama. U tom slučaju, kabel se stavlja u pogon, ali se smanjuje razdoblje njegovog sljedećeg ispitivanja.

Ako tijekom ispitivanja struja curenja počne rasti, ali ne dođe do kvara, tada se ispitivanje mora provesti dulje od 5 minuta. Ako nakon toga ne dođe do kvara, tada se kabel stavlja u rad, ali se razdoblje njegovog sljedećeg ispitivanja smanjuje.

Rezultati i protokol za ispitivanje visokonaponskog kabela

Nakon ispitivanja kabela s povećanim ispravljenim naponom potrebno je sastaviti protokol. U nastavku ću vam dati obrazac protokola (primjer) koji koristi naš elektro laboratorij (kliknite na sliku za povećanje).

p.s. Ovim se završava članak o ispitivanju kabela s povećanim naponom. Ako imate pitanja o materijalu, postavite ih u komentarima.

U slučaju nepravilnog rada, skladištenja ili nekvalitetnog spajanja električnih vodiča, izolacijska svojstva premaza mogu biti narušena. Ova kršenja mogu dovesti do kvara izolacije i kratkog spoja između vodiča. Da bi se uklonili ili spriječili ovi problemi, jedan od načina je mjerenje izolacijskog otpora električnog ožičenja.

Otpor izolacije kabela: karakteristike

Prije izvođenja elektroinstalacijskih radova, te tijekom rada kabela i žica potrebno je izvršiti razna mjerenja. Ova mjerenja također uključuju ispitivanje izolacijskog otpora.


Čimbenici koji se uzimaju u obzir pri mjerenju otpora električnog ožičenja:

  • Namjena kabela;
  • Izolacijski materijal;
  • Vrsta izolacijske prevlake;
  • Značajke instalacije vodiča.

Vrijedno je napomenuti da pod imenom "kabel" postoji ogroman broj proizvoda. Tu spadaju žice i kabeli koji se koriste za polaganje raznih električnih vodova, prilikom postavljanja signalnih ili telefonskih komunikacija. Sami kabeli mogu biti koaksijalni, distribucijski, kontrolni ili opće namjene. Iz ovoga slijedi da je varijabilnost u dizajnu izolacije prilično široka, budući da se izolacija može razlikovati u debljini.

U proizvodnji izolacijskih omotača vodiča koriste se različiti materijali koji se međusobno radikalno razlikuju. Izolacija je izrađena od gume, PVC plastike (polivinil klorid) ili papira, koji je impregniran posebnim spojem. Ovisno o namjeni kabela, izolacija može biti složena, koja kombinira nekoliko vrsta izolacijskih premaza.

Bilješka! Sve karakteristike navedene su u pravilima GOST-a i pokazatelji su kvalitete proizvoda.

Pri mjerenju otpora potrebno je uzeti u obzir i vrstu izolacije. Budući da izolacija može biti vanjski omotač ili sloj koji osigurava izolaciju za svaku jezgru.

Također je potrebno uzeti u obzir značajke instalacije i radne karakteristike vodiča. Ove značajke uključuju vrstu polaganja rute (otvoreno ili zatvoreno), polaganje se provodi u tlu ili na pladnjeve. Značajke okoliša, promjene temperature i vlažnosti također su važne.

Mjerenje otpora izolacije električnih žica: instrumenti i uvjeti

Kako bi se osigurala sigurnost korištenja električnih ožičenja, Pravila SNiP i GOST uspostavila su propise prema kojima se provode ispitivanja izolacijskog otpora.

Vrste knjiženja:

  • Zatvoreno;
  • Otvoren.

U ovom slučaju, ožičenje zatvorenog tipa odnosi se na vodiče koji se nalaze u zatvorenom prostoru (privatne kuće, stanovi, uredi). Glavni uvjet za izvođenje mjernih radova je odsutnost visoke vlažnosti u prostoriji.

Kako bi se izmjerio otpor na otvorenim dijelovima vodiča (na otvorenom), moraju se uzeti u obzir sljedeći čimbenici. Vani ne smije biti visoka vlažnost, a temperatura zraka treba biti pozitivna.

Bilješka! Zimi, na temperaturama ispod nule, nemoguće je točno izmjeriti otpor.

Kvaliteta izolacijske prevlake za ožičenje zatvorenog tipa privatnih kuća i stanova mora se mjeriti jednom svake tri godine. Najbolja opcija za provjeru izolacije bila bi to učiniti ljeti.

Važno je napomenuti da se u nekim slučajevima kvaliteta izolacije otvorenog ožičenja provjerava jednom godišnje i podložno sljedećim uvjetima:

  • Vanjsko ožičenje u privatnim kućama i vikendicama;
  • U raznim poduzećima koja koriste visoki napon i s velikom količinom opreme;
  • Za opremu koja se koristi.

Za kontrolna mjerenja otpora izolacije koristi se megger. Ispitivanje izolacijskog otpora u stanovima provodi se na naponu od 1000 V, kabeli se ispituju na naponu od 2500 V.

Standard koji označava optimalni otpor izolacije kabela

Budući da postoji dosta različitih žica i kabela, pravila su uspostavila standarde koji određuju normalnu vrijednost otpora izolacije za određeni vodič.


Provodnici se dijele na:

  • Visoki napon;
  • Niski napon;
  • Testovi.

Pod visokonaponskim kabelima podrazumijevaju se nadzemni kabelski vodovi čiji je napon veći od 1000 volti. Za ove vodove ne postoje posebni standardi za vrijednosti izolacijskog otpora, ali pri izvođenju mjernih radova, vrijednosti otpora ne smiju biti manje od 10 megaohma.

Niskonaponske mreže obuhvaćaju električne instalacije u kućama i stanovima te sekundarne električne krugove koji se koriste u raznim električnim instalacijama. Minimalna vrijednost izolacijskog otpora za vodiče ovih sustava trebala bi biti od 0,5 megaohma.

Popis upravljačkih vodiča uključuje različite tipove koji se koriste za spajanje upravljačkog kruga, različite sustave automatizacije; ove žice povezuju električne pogone, distribucijske i zaštitne uređaje. Za ove vodiče, vrijednosti otpora postavljene su na 1 megaohm.

Bilješka! Prije mjernih radova svaki se kabel klasificira.

Mjerni radovi za određivanje otpora izolacije za niskonaponske i visokonaponske kabele i žice provode se s naponom od 2500 volti. Upravljački kabeli, ovisno o karakteristikama, ispituju se naponima od 500 do 2500 Volti.

Tablica standarda otpornosti:

Mjerenje otpora kabela: redoslijed rada

Mjerni radovi za određivanje izolacijskog otpora vodiča pod strujom provode se pojedinačno i na skali električnih mjernih laboratorija. Ovaj rad se izvodi s meggerom.

Koje vrste megaommetara postoje:

  • mehanički;
  • Elektronička.

Mehanički uređaji izrađuju se na osnovi generatora električne struje i mjernog uređaja. Elektronički modeli mogu se povezati s računalom pomoću softvera.

Prije svega, uređaj se provjerava. Ako su žice uređaja otvorene, tada bi strelica pri provjeri trebala težiti prema znaku beskonačnosti; ako su žice zatvorene, strelica uređaja trebala bi biti u nultom položaju.

Bilješka! Ako se mjerenja vrše na kućnoj električnoj mreži, obavezno isključite sve električne uređaje.

Nakon toga se sonde uređaja učvršćuju na vodič i izvode se mjerni radovi. Mjerni podaci upisuju se u protokol.

Mjerenje izolacijskog otpora (video)

Radne električne mreže predstavljaju opasnost. Stoga je moguće osigurati normalan rad uređaja i vodiča ne samo kvalitetom njihove izrade, već i provođenjem raznih ispitivanja.

1 područje upotrebe.

1. Ovaj dokument je razvijen za električne laboratorijske primjene tijekom ispitivanja prihvatljivosti električnih instalacija potrošača.

2. Ovim dokumentom definirana je metodologija mjerenja izolacijskog otpora i određivanja stanja izolacije elektroenergetskih, rasvjetnih i kabelskih vodova napona do 1 kV i ispitivanja izolacije sekundarnih strujnih krugova i uređaja s povišenim naponom industrijske frekvencije.

3. Ispitivanja se provode kako bi se utvrdila prisutnost potrebne sigurnosne granice izolacije električnih vodiča, odsutnost općih i lokalnih nedostataka nakon instalacijskih radova.

4. Svrha inspekcije je provjeriti usklađenost stanja porculanskih izolatora sa zahtjevima PUE.

2. Ispitni objekt.

Sekundarni strujni krugovi i vodovi energetskih kabela do 1000 V podliježu ispitivanju.

3. Utvrđene karakteristike.

Prilikom provjere energetskih kabelskih vodova do 1000 V, ispitivanja se provode u sljedećim količinama:

4. Uvjeti ispitivanja.

Ispitivanja energetskih kabelskih vodova do 1000 V provode se pri temperaturi okoline ne nižoj od +5 ° C i relativnoj vlažnosti ne višoj od 90%.

5. Mjerni alati.

Tehnički podaci mjernih instrumenata koji se koriste za ispitivanje energetskih kabelskih vodova do 1000 V:

6. Postupak provođenja mjerenja.

4. Provjera ispravnosti mjernih instrumenata prema uputama za uporabu.

7. Mjerenje izolacijskog otpora.

Prije uporabe preporuča se megohmmetar podvrgnuti kontrolnom testu koji se sastoji od mjerenja očitanja na skali s otvorenim i kratko spojenim žicama samog megohmmetra. Kod otvorenih žica kazaljka megohmetra treba biti na oznaci skale "beskonačno", a kod kratkospojenih žica na oznaci skale "0". Upoznati se sa električnom shemom objekta. Izmjerite izolacijski otpor s otvorenim vanjskim krugom. Uključite prekidače koji izravno opskrbljuju grupe rasvjete. Žarulje moraju biti ugašene. Zaštitno uzemljenje s objekta dopušteno je ukloniti tek nakon što je uređaj spojen na njega.

Prilikom mjerenja otpora izolacije potrebno je izvršiti sljedeće radnje:

— izmjerite izolacijski otpor ožičenja i kabela u smjeru od dovoda i dalje kako se krug grana. Mjerenja se trebaju provoditi između jezgri i između svake jezgre i "uzemljenja" redom.

— za razvoj navedenog napona na generatoru megohmetra, ručicu okrećite brzinom od 120 o/min. Generator je opremljen centrifugalnim regulatorom koji ograničava brzinu vrtnje, tako da izlazni napon ostaje konstantan.

— mjerenja treba provoditi sa stabilnim položajem igle instrumenta. Očitavanja treba uzeti 1 minutu nakon početka mjerenja.

— nakon završetka mjerenja, ispitni objekt se mora isprazniti kratkotrajnim uzemljenjem.

— izmjerite izolacijski otpor kabela u svakom ShR razvodnom ormaru, koji ide od skupine osigurača do rasvjetnih ploča ShchO.

— očitanja svih mjerenja bilježe se u radni dnevnik i analiziraju. Izolacija se smatra neprikladnom za uporabu ako je njezin otpor ispod minimalne dopuštene vrijednosti. U tom slučaju temperatura izolacije ne smije biti niža od +5°C.

— pri određivanju visokih izolacijskih otpora, po vlažnom vremenu (pri visokoj vlažnosti), tako da na očitanja megohmetra ne utječu struje curenja na izolacijskoj površini, spojite megohmmetar na ispitni objekt pomoću stezaljke za ekran (E). Spojite terminal "screen" na elektrodu koja nosi struju koja se nalazi na izoliranom namotaju kabela u blizini lijevka ili na uzemljeni omotač kabela.

— prije izvođenja mjerenja potrebno je smanjiti, ako je moguće, broj čimbenika koji uzrokuju dodatnu pogrešku.

8. Visokonaponska ispitivanja izolacije

industrijska frekvencija.

Priprema za testiranje:

— prije ispitivanja uklanjaju se svi priključci uzemljenja i odvaja se sva oprema čija uporaba ne dopušta ispitivanje visokog napona.

— Privremeni skakači, koji se moraju postaviti prema stanju kombiniranja dijelova električnog kruga, moraju se razlikovati od žica koje čine dijagrame ožičenja.

— prije stavljanja napona na ispitnu instalaciju potrebno je:

a) provjeriti jesu li svi članovi tima na svojim mjestima i ima li neovlaštenih osoba;

b) upozoriti posadu riječima "Priključak napona", nakon čega uzemljiti ulaz ispitne instalacije i uključiti instalaciju.

- po završetku ispitivanja proizvođač skida napon ispitne instalacije na nulu, isključuje uređaj, uzemljuje stezaljku ispitne instalacije i obavještava timske radnike riječima: "Napon je skinut." Tek tada se žice mogu ponovno spojiti iz ispitne postavke ili odspojiti na kraju testa.

Izvođenje testova:

— ispitivanje izolacije visokofrekventnim naponom provodi se prema dijagramu na slici 1

— s velikim brojem razgranatih strujnih krugova, kako bi se spriječilo preopterećenje ispitne instalacije kapacitivnim strujama, ispitivanja treba provoditi u dijelovima.

— smatra se da je izolacija prošla visokonaponsko ispitivanje ako nije bilo proboja, djelomičnog pražnjenja, ispuštanja plina ili dima, oštrog pada napona i povećanja struje ili lokalnog zagrijavanja izolacije.

Sl. 1. Shema za ispitivanje izolacije sekundarnih krugova s ​​povećanim naponom.

10. Obrada podataka i registracija rezultata mjerenja.

1. Na temelju primljenih podataka sastavlja se protokol utvrđenog obrasca.

Najniža od dobivenih vrijednosti izolacijskog otpora mjerenog kruga unosi se u protokol. Protokol se sastavlja u obliku tablice.

11. Sigurnosni i ekološki zahtjevi.

1. Prilikom izvođenja ispitivanja potrebno je voditi se zahtjevima "Međuindustrijskih pravila zaštite na radu tijekom rada električnih instalacija".

2. Ispitivanja sabirnica i spojnih sabirnica ne predstavljaju opasnost za okoliš.