- 3 MÄÄRITELMÄT
- Monipuolisuus
- Mittauslaitteet
- Mittauksiin valmistautuminen
- 2.1.64
- Sähkölaitteiden eristyssuojaus
- Luonnolliset ja synteettiset dielektriset materiaalit
- Yleiset vaatimukset
- 4.5 Salamaimpulssin testijännitteet
- Mittaustulosten dokumentointi
- 2.1.58
- Eristysmateriaalien luokitus
- Tärkeitä "pieniä asioita"
- Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
3 MÄÄRITELMÄT
Tässä standardissa sovelletaan seuraavia ehtoja.
3.1 Sähkölaitteiden jänniteluokka - sen sähköverkon nimellisjännite, johon sähkölaite on tarkoitettu.
Huomautuksia
1 Muuntajan (reaktorin) käämin jänniteluokka - GOST 16110:n mukaan.
2 Muuntajan jänniteluokka - GOST 16110:n mukaan.
3 Maadoituskaarisammutusreaktorin jänniteluokka on sen tehomuuntajan tai generaattorin käämin jänniteluokka, jonka nollaan reaktori on kytketty.
3.2 Sähkölaitteiden korkein käyttöjännite - korkein taajuusjännite 50 Hz, jonka rajoittamaton pitkäaikainen käyttö sähkölaitteiden eri vaiheiden (napojen) liittimiin on sallittu sen eristysolosuhteissa.
Huomautus - Sähkölaitteiden korkein käyttöjännite ei kata lyhytaikaisia (enintään 20 s) jännitteen nousuja hätätilanteissa ja jännitteen nousuja 50 Hz:n taajuudella (jopa 8 tuntia), jotka ovat mahdollisia liitteessä määritellyn käyttökytkennän aikana .
3.3 Sähkölaitteet normaalilla eristyksellä - sähkölaitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sähköasennuksissa, jotka ovat alttiina salaman ylijännitteille normaaleissa ukkossuojaustoimenpiteissä.
3.4 Sähkölaitteet kevyellä eristeellä - sähkölaitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain sähköasennuksissa, jotka eivät ole alttiina salamajännitteille tai sähköasennuksiin, joissa salamajännitteet eivät ylitä testattavan lyhytaikaisen (yhden minuutin) vaihtojännitteen amplitudiarvoa.
3.5 Sisäinen eristys - GOST 1516.2:n mukaan.
3.6 Ulkoinen eristys - GOST 1516.2:n mukaan.
3.7 Sähkölaitteiden eristystaso (mukaan lukien käämit, käämin nollat jne.) - standardisoitujen testijännitteiden sarja, joka on vahvistettu tämän sähkölaitteen sisäisen ja ulkoisen eristyksen testaamiseksi (käämit, nollat jne.).
3.8 Nimellinen testijännite - GOST 1516.2:n mukaan.
3.9 Sähköverkko eristetyllä nollalla - verkko, jonka nolla ei ole kytketty maahan, lukuun ottamatta merkinanto-, mittaus- ja suojalaitteita, joilla on erittäin suuri resistanssi, tai verkko, jonka nolla on kytketty maahan valokaarireaktorin kautta, jonka induktanssi on sellainen, että Yksivaiheisen maasulun sattuessa reaktorin sisäänvirtaus kompensoi pääasiassa maasulkuvirran kapasitiivista komponenttia.
3.10 Sähköverkko maadoitetulla nollalla - verkko, jonka nolla on kytketty maahan tiiviisti tai vastuksen tai reaktorin kautta, jonka resistanssi on riittävän pieni rajoittamaan merkittävästi transienttivaihteluja ja tarjoamaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen tarvittavan virran.
Huomautus - Verkon nollan maadoitusasteelle on ominaista tämän verkon kaavioiden suurin maasulkukertoimen arvo, joka on mahdollista käyttöolosuhteissa.
3.11 Maasulkutekijä - vaurioitumattoman vaiheen jännitteen suhde kolmivaiheisen sähköverkon tarkastelukohdassa (yleensä sähkölaitteiden asennuskohdassa) yhden tai kahden muun vaiheen maasulun sattuessa vaihejännitteeseen toimintataajuus, joka määritettäisiin tässä vaiheessa, kun vika on poistettu.
Huomautus - Maasulkukerrointa määritettäessä vikapaikka ja sähköverkkopiirin tila valitaan siten, että kerroinarvo on suurin.
3.12 Sähkölaitteiden eristyksen tyyppitestit - tämän tyyppisten sähkölaitteiden testaus sen eristyksen vaatimustenmukaisuuden osalta kaikkien teknisten asiakirjojen asettamien vaatimusten mukaisesti, suoritettuaan sen tuotantotekniikan hallinnan tai (osittain tai kokonaan) sen jälkeen, kun suunnittelussa, käytetyissä materiaaleissa tai tuotantotekniikassa on muutettu voi vähentää eristeen dielektristä lujuutta.
3.13 Sähkölaitteiden eristyksen määräaikainen testaus - GOST 16504:n mukaan.
3.14 Sähkölaitteiden eristyksen hyväksyntätestit - GOST 16504:n mukaan.
3.15 Käämitys täysin neutraalilla eristyksellä - käämi, jonka eristystaso on neutraali, joka on yhtä suuri kuin käämin lineaarisen pään eristystaso.
3.16 Käämitys epätäydellisellä neutraalieristyksellä - käämi, jonka neutraali eristystaso on alhaisempi kuin käämin lineaarisen pään eristystaso.
3.17 Muuntajan korkea (keski-, matala) jännitepuoli — GOST 16110:n mukaan.
3.18 Muuntajan käämin neutraali puoli - sarja virtaa kuljettavia osia, jotka on kytketty nollaliittimeen ja nollapäätä lähinnä olevaan käämin osaan.
Monipuolisuus
Monet valmistajat pyrkivät tekemään sähkötyökaluistaan, erityisesti porakoneistaan, monikäyttöisiä. Päätoiminnon lisäksi se voi suorittaa useita lisätoimintoja. Markkinoilla on monia malleja porakoneista, joilla voidaan porata, leikata kierteitä, työskennellä ruuveilla ja lisäksi ne voivat porata iskulla, ts.
Jotkut toimittajat menevät vielä pidemmälle - he tarjoavat sarjan, joka sisältää porakoneen päävirtamoduulina ja useita lisälaitteita siihen: höylän, kulmahiomakoneen, pyörösahan, palapelin jne. Tällainen sarja valmistetaan yleensä matkalaukun muodossa "Mestari". Jos pora on varustettu myös vasaraporatoiminnolla, niin ensi silmäyksellä tällainen sarja kattaa kaikki pyynnöt.
Sinun ei pitäisi lopettaa valintaasi tällaisissa sarjoissa. On muistettava, että jokaisella toiminnolla on oma erityispiirteensä, se vaatii oman tehonsa, nopeuden ja työn keston. Työkalun käyttäminen ylikuormituksella tai sen kykyjen rajalla johtaa sen epäonnistumiseen.
Voit valita työkalun lisätoiminnoilla vain, jos niiden käyttö on 15-20 % arvioidusta työmäärästä.
Mittauslaitteet
Eristysvastuksen mittauslaitteet jaetaan perinteisesti kahteen ryhmään. Näitä ovat: AC-paneelimittarit ja pienikokoiset laitteet (ne kuljetetaan käsin).Ensimmäisiä näytteitä käytetään sarjassa liikkuvien tai kiinteiden asennuksien kanssa, joissa on oma nolla. Rakenteellisesti ne koostuvat rele- ja ilmaisinosista ja pystyvät toimimaan jatkuvasti olemassa olevissa 220 tai 380 voltin verkoissa.
Useimmiten sähköjohtojen eristysvastuksen mittaukset järjestetään ja suoritetaan mobiililaitteilla, joita kutsutaan megaohmitreiksi. Toisin kuin perinteinen ohmimittari, tämä laite on tarkoitettu erikoisluokan mittauksiin, jotka perustuvat eristyksen kunnon arviointiin altistuessaan korkealle jännitteelle.
Tunnetut mallit näistä laitteista ovat analogisia ja digitaalisia. Ensimmäisessä niistä käytetään mekaanista periaatetta halutun testijännitteen saamiseksi (kuten "dynamossa"). Asiantuntijat kutsuvat niitä usein "osoittimeksi", mikä selittyy asteikolla ja nuolella varustetulla mittauspäällä.
Nämä laitteet ovat melko luotettavia ja helppokäyttöisiä, mutta nykyään ne ovat vanhentuneita. Niiden kanssa työskentelyn suurin haitta on niiden huomattava paino ja suuret mitat. Ne korvattiin nykyaikaisilla digitaalisilla mittareilla, joiden piiri sisältää tehokkaan generaattorin, joka on koottu PWM-ohjaimelle ja useille kenttätransistoreille.
Tällaiset mallit voivat tietystä rakenteesta riippuen toimia sekä verkkosovittimesta että itsenäisestä virtalähteestä (yksi vaihtoehdoista on ladattavat akut). Näiden laitteiden virtakaapeleiden eristyksen mittausohjeet näkyvät LCD-näytössä.Niiden toimintaperiaate perustuu testatun parametrin ja standardin vertailuun, jonka jälkeen vastaanotetut tiedot tulevat erikoisyksikköön (analysaattoriin) ja käsitellään siellä.
Digitaaliset instrumentit ovat suhteellisen kevyitä ja kooltaan pieniä, mikä on erittäin kätevää kenttätestauksessa. Tällaisten laitteiden tyypillisiä edustajia ovat suosittu Fluke 1507 -mittari (kuva vasemmalla). Elektronisen piirin kanssa työskentely edellyttää kuitenkin tiettyä taitoa laitteen valmistelemiseksi ja minimimittausvirheen saamiseksi mittausten aikana. Samaa lähestymistapaa tarvitaan, kun käsitellään maahantuotua digitaalista tuotetta, jonka nimi on "1800 tuumaa".
On tärkeää huomata, että kaapelituotteiden eristystä ei ole järkevää tarkistaa tavanomaisilla mittauslaitteilla. "Kehittynein" yleismittari tai mikään muu sen kaltainen näyte ei sovellu näihin tarkoituksiin.
Niiden avulla on mahdollista suorittaa vain likimääräinen arvio suurella virheprosentilla saadusta parametrista.
Mittauksiin valmistautuminen
Eristystestaukseen valmistautuminen rajoittuu ominaisuuksiltaan ilmoitettuihin tarkoituksiin sopivan laitteen valintaan sekä mittauskaavion järjestämiseen. Seuraavia laitteita pidetään sopivimpana useimmissa tapauksissa:
- M4100-tyypin megaohmimittarit, joissa on enintään viisi muunnelmaa.
- F 4100 -sarjan mittarit (mallit F4101, F4102, suunniteltu rajalle 100 voltista yhteen kilovolttiin).
- Laitteet ES-0202/1G (rajat 100, 250, 500 volttia) ja ES0202/2G (0,5, 1,0 ja 2,5 kV).
- Fluke 1507 digitaalinen instrumentti (rajat 50, 100, 250, 500, 1000 volttia).
Megaohmimittari M4100
Megaohmimetri-F-4100
Megaohmimittari-ES-02021G
Fluke 1507 digitaalinen mittari
PUE:n mukaan ennen eristysvastuksen mittaamista on valmisteltava piiri megaohmimittarin kytkemiseksi tarkastettavan kohteen elementteihin. Tätä varten mittarissa on pari joustavaa johtoa, joiden pituus on enintään 2 metriä. Niiden eristyksen sisäinen vastus ei saa olla pienempi kuin 100 Mohm.
Huomaa myös, että kaapelin eristyksen tarkistamisen helpottamiseksi megaohmimittarilla johtojen työpäät on merkitty ja niille asetetaan erityisiä kärkiä laitteen sivulta. Vastakkaisella puolella mittauskaapelit on varustettu krokotiilipidikkeillä, joissa on erityiset anturit ja eristetyt kädensijat.
2.1.64
Kuivissa, pölyttömissä tiloissa, joissa ei ole
höyryt ja kaasut, jotka vaikuttavat haitallisesti johtojen eristykseen ja vaippaan ja
kaapelit, on sallittua liittää putkia, kanavia ja taipuisia metalliletkuja
ilman sinettiä.
Putkien, kanavien ja taipuisten metalliletkujen liittäminen
keskenään, samoin kuin laatikoiden, sähkölaitteiden koteloiden jne. täytyy
olla tehty:
huoneissa, jotka sisältävät höyryjä tai kaasuja, negatiivinen
jotka vaikuttavat johtojen ja kaapeleiden eristykseen tai vaippaan ulkoisesti
asennuksissa ja paikoissa, joissa öljyä voi päästä putkiin, laatikoihin ja letkuihin,
vesi tai emulsio, - tiivisteellä; laatikot näissä tapauksissa pitäisi olla
kiinteät seinät ja suljetut kiinteät kannet tai kuuro, halkaistu
laatikot - tiivisteillä liittimen paikoissa ja joustavat metalliholkit -
tiukka;
pölyisissä tiloissa - liitosten ja haarojen tiivistämisellä
putket, holkit ja laatikot pölysuojaukseen.
Sähkölaitteiden eristyssuojaus
Eristysmateriaalit suojaavat ympäröiviä ihmisiä ja eläimiä sähköiskuilta.On vain yksi ehto: sinun on valittava oikea kuluva eriste, sen muoto, paksuus, käyttöjänniteparametrit (se voi olla erilainen, kuten laitteen suunnittelu).
Lisäksi monimutkaisen sähkölaitteen tuotanto- tai kotikäyttöolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi eristeiden laatuun. Eristyksen laadun, paksuuden ja sähkövastusasteen tulee vastata todellisia ympäristövaikutuksia ja normaaleja käyttöolosuhteita.

Eristysominaisuuksien tarkistamiseksi kaapelin läpi syötetään testijännite ja sitten yleismittarilla tai testerillä mitataan sähkölaitteen eristysresistanssi.
Tietoja pistorasian jännitteen tarkistamisesta on seuraavassa artikkelissa, jonka suosittelemme lukemaan.
Sähköeristeen koostumus voi sisältää sekä tietyn paksuisen dielektrisen kerroksen että eristemateriaalista valmistetun rakennemuodon (kotelon). Dielektriikka peittää laitteen virtaa kuljettavien elementtien koko pinnan tai vain ne virtaa kuljettavat elementit, jotka on eristetty rakenteen muista osista.
Luonnolliset ja synteettiset dielektriset materiaalit
Eristysmateriaalit, muuten, eristeet jaetaan alkuperänsä mukaan luonnollisiin (kiille, puu, lateksi) ja synteettisiin:
- polymeereihin perustuvat kalvo- ja nauhaeristeet;
- sähköeristyslakat, emalit - kalvoa muodostavien aineiden liuokset, jotka on valmistettu orgaanisten liuottimien perusteella;
- eristävät yhdisteet, jotka kovettuvat nestemäisessä tilassa välittömästi johtaville elementeille levittämisen jälkeen.Nämä aineet eivät sisällä koostumuksessaan liuottimia, käyttötarkoituksensa mukaan ne jaetaan kyllästysaineisiin (sähkölaitteiden käämien käsittely) ja valuseoksiin, joita käytetään kaapelikoteloiden ja laitteiden ja sähköyksiköiden onteloiden tiivistämiseen. ;
- levy- ja rullaeristysmateriaalit, jotka koostuvat sekä orgaanista että epäorgaanista alkuperää olevista kyllästämättömistä kuiduista. Se voi olla paperia, pahvia, kuitua tai kangasta. Ne on valmistettu puusta, luonnonsilkistä tai puuvillasta;
- lakatut kankaat, joilla on eristävät ominaisuudet - erityiset muovimateriaalit kangaspohjaisesti, kyllästetty sähköä eristävällä koostumuksella, joka kovettumisen jälkeen muodostaa eristävän kalvon.
Synteettisillä eristeillä on sähköiset ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, jotka ovat tärkeitä laitteiden luotettavan toiminnan kannalta ja jotka on määritelty tietyllä niiden tuotantotekniikalla.
Niitä käytetään laajalti nykyaikaisessa sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa seuraavan tyyppisten tuotteiden markkinointiin:
- kaapelien ja lankatuotteiden dielektriset vaipat;
- sähkötuotteiden kehykset, kuten induktorit, kotelot, telineet, paneelit jne.;
- johdotusosien elementit - jakelukotelot, pistorasiat, patruunat, kaapeliliittimet, kytkimet jne.
Valmistetaan myös elektronisia painettuja piirilevyjä, mukaan lukien johtimien kytkentäpaneeleja.
Yleiset vaatimukset
1.9.7. Lasista ja posliinista valmistettujen eristeiden tai eristysrakenteiden valinta tulee tehdä tietyn tehollisen ryömintäetäisyyden mukaan, joka riippuu sähköasennuksen sijainnin SOC:sta ja sen nimellisjännitteestä.Lasista ja posliinista valmistettujen eristeiden tai eristysrakenteiden valinta voidaan tehdä myös likaantuneen ja märän tilan purkausominaisuuksien mukaan.
Polymeerieristeiden tai -rakenteiden valinta SZ:n ja sähköasennuksen nimellisjännitteen mukaan tulee tehdä purkausominaisuuksien mukaan saastuneessa ja märässä tilassa.
1.9.8. SZ:n määritys tulee tehdä saastelähteiden ominaisuuksien ja niiden ja sähköasennuksen välisen etäisyyden mukaan (taulukot 1.9.3 - 1.9.18). Tapauksissa, joissa käytetään taulukkoa. 1.9.3 - 1.9.18 syystä tai toisesta on mahdotonta, SZ:n määritys tulee tehdä SZ:n mukaan.
Lähellä teollisuuskomplekseja sekä alueilla, joilla suurten teollisuusyritysten, lämpövoimaloiden ja korkean sähkönjohtavuuden omaavien kosteuslähteiden aiheuttama saastuminen on SZ:n määritys yleensä suoritettava SZ:n mukaan.
1.9.9. Lasista ja posliinista valmistettujen eristeiden ja eristysrakenteiden ryömintäetäisyys L (cm) määritetään kaavalla
L = λe U k,
- missä λe on taulukon mukainen tehollinen ryömintäetäisyys. 1,9,1, cm/kV;
- U on korkein vaiheiden välinen käyttöjännite, kV (GOST 721:n mukaan);
- k on ryömintäetäisyyden käyttökerroin (1.9.44-1.9.53).
4.5 Salamaimpulssin testijännitteet
4.5.1 Täyden ja katkaistujen salamaimpulssien testijännitteiden tulee olla GOST 1516.2:n mukaisia standardinmukaisia täyteen ja katkaistuja salamajänniteimpulsseja enimmäisarvoilla, jotka on määritelty taulukoissa - , , ja kappaleessa. tämä standardi.
4.5.2 Testattaessa tulee noudattaa seuraavaa:
a) sähkölaitteiden ulkoiseen eristykseen ja virtamuuntajien ja laitteiden sisäiseen eristykseen - positiivisen ja negatiivisen napaisuuden pulsseja;
b) tehomuuntajien, jännitemuuntajien, reaktorien ja kytkentäkondensaattorien sisäiseen eristykseen - negatiivisen napaisuuden pulsseja.
4.5.3 Salamaimpulsseilla tapahtuvan eristyksen testausmenetelmien ja testin läpäisykriteerien on oltava GOST 1516.2:n kohtien 4 ja 5 sekä tietyntyyppisten sähkölaitteiden standardien mukaisia.
Käytetään seuraavia testimenetelmiä:
a) sähkölaitteiden sisäiseen eristykseen (paitsi kaasulla täytettynä) - 3-iskumenetelmä;
b) sähkölaitteiden ulkoiseen eristykseen ja kaasutäytteisten sähkölaitteiden sisäiseen eristykseen - 15-shokkimenetelmä.
Ulkoiseen eristykseen tehomuuntajia ja koskettimia sama erotinten ja sulakkeiden napa, kun patruuna on poistettu, on sallittua käyttää täydellistä purkausmenetelmää 15-iskun menetelmän sijaan; tässä tapauksessa kestojännitteen todennäköisyydellä 90 % ei saa olla pienempi kuin vastaava testijännite.
4.5.4 Tehomuuntajien, jännitemuuntajien, virtamuuntajien, reaktorien, katkaisijoiden ja kytkentäkondensaattorien sisäisen ja ulkoisen eristyksen testaus salamaimpulssijännitteillä voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tässä tapauksessa sekä sisäisen että ulkoisen eristyksen vaatimukset napaisuuden, pulssien lukumäärän ja niiden maksimiarvon suhteen, joita on pidettävä suurimmana kahdesta sisäiselle ja ulkoiselle eristykselle normalisoidusta arvosta, ottaen huomioon ilmakehän olosuhteiden korjaus, on täytettävä.
4.5.5 Eristeiden, erottimien, oikosulkujen, maadoituskytkimien, sulakkeiden, kojeiston, PTS:n ja suojattujen johtimien testaus salamaimpulssitestijännitteillä ulkoiselle eristykselle määritellyllä menetelmällä on samanaikaisesti niiden sisäisen eristyksen sähkölujuuden testaus.
Taulukko 2 - Nimellistestijännitteet sähkölaitteille, joiden jänniteluokat ovat 3-35 kV normaalilla eristyksellä
Jännitteet kilovoltteina
Eristystaso 1)
Testaa sisäisen ja ulkoisen eristyksen jännite
salama impulssi
lyhytaikainen (minuutin) muuttuja
saattaa loppuun
leikata
kuiva
sateessa 3)
Sähkölaitteet maahan ja vaiheiden (napojen) väliin2), katkaisijakoskettimien ja kojeiston välillä yhdellä katkaisulla napaa kohden
Erotinten, sulakkeiden ja kojeiston koskettimien välissä kaksi taukoa napaa kohden
Teho- ja jännitemuuntajat, shunttireaktorit maahan ja vaiheiden välillä2)
Sähkölaitteet maahan (paitsi tehomuuntajat, öljyreaktorit) ja napojen väliin2), katkaisijakoskettimien ja kojeiston väliin yhdellä katkaisulla napaa kohden
Tehomuuntajat, shuntti- ja kaarireaktorit suhteessa maahan ja muihin käämiin
Erotinten, sulakkeiden ja kojeiston koskettimien välissä kaksi taukoa napaa kohden
Sähkölaitteet maahan ja napojen väliin2), kytkimien koskettimien väliin
Sulakkeen koskettimien välissä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
a
40
46
50
10
10
12
10
12
b
24
18
28
6
a
60
70
70
20/284)
20
23
20
23
b
32
25
37
10
a
75
85
90
28/384)
28
32
28
38
b
42
35
48
15
a
95
110
115
38/504)
38
45
38
45
b
55
45
63
20
a
125
145
150
50
50
60
50
60
b
65
55
75
24
a
150
165
175
60
60
70
60
70
b
75
65
90
27
a
170
190
200
65
65
85
65
75
b
80
70
95
35
a
190
220
220
80
80
95
80
95
b
95
85
120
1) Eristystaso a - sähkölaitteille, joissa on öljypaperi- ja valueriste ja jotka on suunniteltu siten, että eristys on tarkistettava osittaisten purkausten puuttumisen varalta, muiden sähkölaitteiden osalta - se vahvistetaan valmistajan ja kuluttajan välisellä sopimuksella; eristystaso b - sähkölaitteille, jotka on suunniteltu ilman vaatimusta eristyksen tarkistamisesta osittaisten purkausten puuttumisen varalta.
2) Kolmivaiheisille (kolminapaisille) sähkölaitteille.
3) Sijoitusluokan 1 sähkölaitteille (paitsi tehomuuntajat ja reaktorit).
4) Nimittäjä osoittaa sijoitusluokkien 2, 3 ja 4 pylväseristimien arvot; osoittajassa - muille sähkölaitteille.
Mittaustulosten dokumentointi
Tehdyn työn tulosten perusteella laaditaan erillinen asiakirja, johon kirjataan kaikki tarvittavat tiedot.
Kotitalouksien yksivaihepiireissä riittää kolme mittausta. Valmistetun protokollan viimeisillä riveillä on oltava lause saatujen tulosten yhteensopivuudesta PUE:n vaatimusten kanssa.
Lisäksi ne sisältävät seuraavat tiedot:
- Tutkimusten päivämäärä ja laajuus.
- Tietoa työryhmän kokoonpanosta (huoltohenkilöstöltä).
- Testaukseen käytetyt mittalaitteet.
- Niiden kytkentäkaavio, ympäristön lämpötila sekä työolosuhteet.
Mittausten kirjaamisen päätyttyä loki vastaavilla merkinnöillä siirretään turvalliseen paikkaan, jossa se säilytetään seuraavaan kokeeseen saakka.Tällä tavalla tallennettuja mittaustietoja voidaan vaatia milloin tahansa todisteena vaurioituneen tuotteen käyttökelpoisuudesta hätätilanteissa.
Valmis pöytäkirja on vahvistettava työnjohtajan ja käyttöhenkilöstöstä nimetyn tarkastajan allekirjoituksella. Mittausasiakirjojen laatimiseen on sallittua käyttää tavallista muistikirjaa, mutta erityisen lomakkeen täyttämistä pidetään laillisempana ja luotettavampana tapana (sen esimerkki on alla).
Esimerkki eristysresistanssin mittausprotokollasta
Pöytäkirjan esivalmistettu lomake sisältää kappaleita, jotka osoittavat:
- Mittaustoimenpiteiden suorittamismenettely.
- Käytetyt mittausvälineet.
- Ohjatun parametrin perusstandardit.
Lisäksi sähköjohdotuksen mittausasiakirjakaavassa on valmiit täytettäviksi valmistetut taulukot. Tässä muodossa asiakirja kootaan tietokoneelle vain kerran, jonka jälkeen se tulostetaan tulostimelle useana kappaleena. Tämä lähestymistapa säästää aikaa dokumentoinnin valmistelussa ja antaa mittaustöille viimeistellyn, virallisen ilmeen.
2.1.58
Paikoissa, joissa johdot ja kaapelit kulkevat seinien läpi,
välikatot tai niiden uloskäynti ulos on järjestettävä
mahdollisuus vaihtaa johtoja. Tätä varten läpikulku on tehtävä putkeen,
laatikko, aukko jne. Veden tunkeutumisen ja kerääntymisen estämiseksi ja
palon leviäminen seinien, kattojen tai uloskäyntien läpikulkupaikoissa
ulkopuolella johtojen, kaapeleiden ja putken (kanava,
aukko jne.) sekä varaputket (kanavat, aukot jne.)
palamattomasta materiaalista poistettu massa. Tiiviste on voitava vaihtaa,
uusien johtojen ja kaapeleiden lisäasennus ja raja
aukon palonkestävyys ei ole pienempi kuin seinän (katon) palonkestävyys.
Eristysmateriaalien luokitus
Kodinkoneiden sähköeristys on jaettu seuraaviin luokkiin:
- 0;
- 0I;
- I;
- II;
- III.
Laitteissa, joiden eristysluokka on "0", on toimiva eristyskerros, mutta ilman maadoituselementtien käyttöä. Niiden suunnittelussa ei ole puristinta suojajohtimen kytkemiseksi.
Laitteissa, joiden eristysluokka on "0I", on eristys + maadoituselementti, mutta niissä on virtalähteeseen kytkettävä johdin, jossa ei ole nollajohdinta.

Eristeessä on erityinen merkintä. Maadoitus näkyy erillisenä kuvakkeena johtimen liitäntäpisteessä. Tämä tehdään potentiaalien tasaamiseksi. Keltainen-vihreä johdin on kytketty pistorasian, kattokruunun jne. koskettimiin.
Eristysluokan "I" laitteet sisältävät 3-johtimisen johdon ja 3-piikkisen pistokkeen. Tämän luokan johdotuslaitteet on asennettava maadoitusliitännällä.
Kotitalouskäytössä on usein sähkölaitteita, joiden eristysluokka on "II", eli kaksinkertainen tai vahvistettu. Tällainen eristys suojaa kuluttajia luotettavasti sähköiskulta, jos laitteen pääeristys on vaurioitunut.
Vahvalla kaksoiseristyksellä varustetut tuotteet on merkitty voimalaitteissa symbolilla B, joka tarkoittaa: "eristys erillään". Tällaisen merkin sisältäviä laitteita ei saa neutraloida ja maadoittaa.
Kaikki nykyaikaiset sähkölaitteet, joissa on luokan III eristys, voivat toimia virransyöttöverkoissa, joiden nimellisjännite on enintään 42 V.
Absoluuttisen turvallisuuden sähkölaitteiden aktivoinnissa tarjoavat lähestymiskytkimet, laitteen ominaisuuksilla, joiden toimintaperiaate ja tyypit esitellään suosittelemassamme artikkelissa.
Tärkeitä "pieniä asioita"
Joillekin työkalutyypeille kahta laitetta voidaan kutsua ehdottoman välttämättömäksi - maksiminopeuden säätimeksi ja pehmokäynnistimeksi. Pehmeän käynnistimen läsnäollessa se voi saada sujuvasti vauhtia suhteessa käynnistyspainikkeen painalluksen syvyyteen.
Yksi vakavista pienistä asioista on vääntömomentin rajakytkin, joka suojaa sähkömoottoria ei-hyväksyttäviltä kuormituksilta ja pidentää sen käyttöikää. Yleisin tilanne ei-hyväksyttävän kuormituksen luomiseksi, esimerkiksi poralle, on poran jumiutuminen porauksen yhteydessä.
Toinen merkittävä yksityiskohta on käänteinen pyöriminen. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen porauksissa. Ilman käännettä on mahdotonta katkaista kierrettä tai kiertää ruuvia. Ja jos poralla on käänteinen, niin yksi lisälaite on ehdottomasti välttämätön - pyörimisnopeuden säädin.
Jos ostetaan tehokas ja raskas työkalu, on toivottavaa, että siinä on käynnistysvirran rajoitin. Se nostaa nopeuden tasaisemmin, ei "nykisty" käsissä eikä aiheuta tarpeetonta kuormitusta sähköverkkoon.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Video sisältää käyttöohjeet suosittu megaohmimetrimerkki:
Pieni videokatsaus eristysmateriaaleista ja menetelmistä sähköliittimien virtaa kuljettavien osien suojaamiseksi:
Teollisten kytkimien varustukseen käytetään erikoistyyppejä, esimerkiksi ilma- tai öljytyyppisiä. Niitä ei käytetä jokapäiväisessä elämässä.Jos jouduit käsittelemään kytkinten eristyksen rikkomista tuotannossa, ota yhteyttä sähköasennuksia huoltaviin asiantuntijoihin.
Kirjoita kommentit alla olevaan laatikkoon. Jaa hyödyllistä tietoa artikkelin aiheesta, josta on hyötyä sivuston vierailijoille. Esitä kysymyksiä kiistanalaisista ja epäselvistä kohdista, lähetä valokuvia.












