În testarea rezistenței de izolație a sistemelor cu canal cald, factorii primari care influențează rezultatele măsurării includ: temperatura, umiditatea, contaminarea suprafeței probei de testat, sarcina reziduală, tensiunea indusă, capacitatea echipamentului de testare și metodele de conectare. Aceste condiții externe pot duce la citiri care sunt fie artificial ridicate, fie scăzute, ceea ce poate duce la interpretarea greșită a rezultatelor.
1. Temperatura (impact semnificativ)
Mecanism de influență: O creștere a temperaturii accelerează mișcarea ionilor în interiorul materialului izolator. Acest lucru slăbește legătura dintre umiditate și materialul izolator, crescând astfel conductivitatea și făcând ca rezistența de izolație măsurată să pară artificial scăzută.
Contramăsuri:
Ori de câte ori este posibil, efectuați teste periodice în condiții identice de temperatură ambientală pentru a facilita compararea datelor;
Alternativ, convertiți valorile de măsurare obținute la diferite temperaturi la o temperatură standard (de exemplu, 20 de grade) pentru o analiză comparativă.
2. Umiditate și umiditate de suprafață
Manifestarea impactului: Când umiditatea relativă este ridicată, pe suprafața izolatorului tinde să se formeze o peliculă subțire de apă. Acest lucru crește semnificativ curentul de scurgere la suprafață, ceea ce face ca valoarea măsurată a rezistenței de izolație să scadă drastic-un efect care este deosebit de pronunțat pe vreme cețoasă sau ploioasă sau în mediile de atelier umede.
Caz tipic: Dacă bornele conectorului absorb umiditatea, o valoare inițială normală a rezistenței de 10 MΩ ar putea scădea sub 200 kΩ.
Contramăsuri:
Asigurați-vă că echipamentul este situat într-un mediu uscat înainte de testare;
Înainte de utilizare, ștergeți bornele cablajului cu alcool anhidru pentru a îndepărta orice umiditate sau contaminanți.
3. Contaminarea suprafeței și depozitele de carbon
Calea de influență: reziduurile de ulei în aer, resturile de agent de dezmolare sau particulele de plastic carbonizate care aderă la suprafața izolației se pot dizolva pentru a forma un strat conductiv, reducând astfel drastic rezistența la suprafață.
Notă specială: Chiar dacă izolația internă rămâne intactă, contaminarea suprafeței poate încă distorsiona rezultatele generale de măsurare.
Contramăsuri:
Curățați periodic conectorii, cutiile terminale și carcasele elementelor de încălzire;
Selectați conectori-rezistenți la contaminare și instalați capace de protecție.
4. Încărcare reziduală (deseori trecută cu vederea)
Efecte false: Dacă dispozitivul testat nu este complet descărcat după fiecare măsurătoare, încărcarea reziduală rămasă pe echipament poate interfera cu măsurătorile ulterioare. Când polaritatea sarcinii reziduale se aliniază cu polaritatea de ieșire a megaohmetrului, poate apărea un fenomen fals, caracterizat printr-o scădere a curentului de încărcare, o reducere a raportului de absorbție și o citire umflată artificial a rezistenței de izolație.
Contramăsuri:
După încheierea fiecărei încercări, obiectul supus încercării trebuie să fie complet descărcat la pământ; durata de descărcare ar trebui să depășească durata de încărcare.
Pentru echipamentele de-capacitate mare (cum ar fi cablurile lungi), se recomandă să acordați o perioadă de descărcare de cel puțin 5 minute.
5. Tensiune indusă
Sursa de risc: atunci când se efectuează măsurători în vecinătatea echipamentelor sub tensiune, cuplarea capacitivă poate determina ca obiectul de test dezenergizat să transporte o tensiune indusă. Această tensiune poate interfera cu semnalul de testare, poate deteriora megaohmetrul sau chiar poate prezenta un risc pentru siguranța personalului.
Strategii de atenuare:
Înainte de măsurare, verificați dacă în imediata apropiere nu funcționează niciun echipament de-înaltă tensiune.
Utilizați cabluri ecranate (conectate la terminalul G) împreună cu o protecție adecvată de împământare.
Implementați măsuri de ecranare a câmpului electric acolo unde se consideră necesar.
6. Echipamente de testare și configurație de cablare
Impactul capacității echipamentului: Dacă curentul de ieșire al megaohmetrului este insuficient (de exemplu,<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.
Ghid de cablare:
Folosiți cabluri de test dedicate, de-izolație ridicată și evitați răsucirea conductoarelor împreună.
Respectați cu strictețe metoda adecvată de conectare cu trei-terminale-L (Linie), E (Pământ) și G (Pază/Scut). În special, în mediile caracterizate de umiditate ridicată sau contaminare puternică, terminalul G trebuie conectat pentru a elimina eficient influența curenților de scurgere de suprafață.
Sfat: Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor testelor, este foarte recomandat să se stabilească un protocol de testare standardizat. Aceasta implică stabilirea duratei testului, a condițiilor de mediu și a procedurilor operaționale pentru a minimiza interferența care decurge din factorii umani și variabilele de mediu.

