Testery izolačního odporu 5 kV, 10 kV a 15 kV
Technologie PI Predictor TM zvyšuje produktivitu testování
Jedinečná technologie PI Predictor společnosti Megger obvykle zkracuje dobu testování polarizačního indexu o 50 % i více, což přináší výrazné zvýšení produktivity.
Spolehlivé výsledky v prostředí s rušením
Lze je používat v prostředí s napětím až 1000 kV díky inovativnímu softwarovému filtrování a potlačení šumu 8 mA (v závislosti na modelu).
Komplexní testovací režimy
Provádějte komplexní diagnostiku pomocí několika testovacích režimů, například měření izolačního odporu (IR), poměru dielektrické absorpce (DAR), polarizačního indexu (PI), dielektrického výboje (DD), krokového napětí (SV) a zkoušku s lineární změnou napětí s měřením až do 35 TΩ (v závislosti na modelu).
Vysoce kvalitní ochranná svorka
Ochrannou svorku můžete používat bez obav o snížení přesnosti měření a získat tak spolehlivé výsledky i při vysokém svodovém proudu.
Bezpečnostní třída až CAT IV
Bezpečnost obsluhy je zajištěna díky klasifikaci CAT IV 600 V nebo 1000 V (v závislosti na modelu).



O produktu
Stejnosměrné vn testery izolace Megger 5 kV, 10 kV a 15 kV určují standard pro testování izolačního odporu. Tyto robustní přenosné přístroje jsou určeny pro diagnostické testování a údržbu vysokonapěťových elektrických zařízení a nabízejí bezkonkurenční výkon, bezpečnost a spolehlivost pro výrobce, firmy působící v průmyslu, dodavatele elektrických zařízení a poskytovatele veřejných služeb.
Ať už jde o běžnou údržbu nebo pokročilou diagnostiku v nejnáročnějších situacích, nabízí testery izolace Megger přesnost a spolehlivost, které jsou nezbytné pro jistotu rozhodování a efektivní správu zařízení.
Základní řada: spolehlivý výkon pro rutinní testování
V základní řadě je jeden přístroj, MIT515. Přístroj dimenzovaný na zkušební napětí 5 kV nabízí všechny nejčastěji používané testy: standardní měření izolačního odporu (IR), dielektrickou absorpci (DAR) a polarizační index (PI). Jeho maximální zkratový proud je 3 mA, je proto ideální pro jednoduché testování „vyhověl / nevyhověl“, ale nejen to. Nabíjení je z akumulátoru Li-ion nebo napětím 230 V, tak aby obsluha nebyla limitována kapacitou akumulátoru. Díky bezpečnostní kategorii CAT IV 600 V a krytí IP65 je více něž vhodný do venkovních prostor pro bezpečné a spolehlivé měření. Součástí tohoto modelu je nová technologie PI Predictor. Základní model MIT515 nemá žádné vestavěné úložiště dat. .
Pokročilá řada: univerzální řešení pro kompletní diagnostiku
Pokročilá řada zahrnuje tři přístroje: MIT525 (5 kV), MIT1025 (10 kV) a MIT1525 (15 kV). Liší se pouze maximálním zkušebním napětím. Kromě testů, které poskytuje základní model MIT515, nabízejí testy vybíjení dielektrika (DD), test krokovým napětím (SV), zkoušku vzrůstajícím napětím RAMP test (obdobný přepěťový test jako SV) a ve spojení se softwarem PowerDB také testy polarizace / depolarizace (PDC). Mají rozsáhlé vestavěné úložiště dat a mohou přenášet výsledky testů do softwaru PowerDB a CertSuite Asset prostřednictvím kabelového připojení USB. Maximální zkratový proud je 3 mA. Také tyto modely využívají nabíjecí zdroj Li-ion nebo napětí 230 V, mají bezpečnostní kategorii CAT IV 600 V a krytí IP65 a novou technologii PI Predictor.
Řada pro nejnáročnější prostředí: Komplexní funkčnost do náročného prostředí
Tato řada zahrnuje přístroje navržené speciálně pro uživatele s nejnáročnějšími požadavky: S1-568 (5 kV), S1-1068 (10 kV) a (S1-1568). Tyto tři modely se liší pouze maximálním zkušebním napětím. Tyto modely mají výbavu pokročilých přístrojů, jsou však navíc vybaveny vylepšeným softwarovým filtrováním a potlačením šumu až 8 mA, takže poskytují spolehlivé výsledky i v extrémních elektrických prostředích až do 1000 kV. Přístroje mají maximální zkratový proud 6 mA a podporují bezdrátové připojení Bluetooth® pro přenos výsledků. Také tyto modely využívají nabíjecí zdroj Li-ion nebo napětí 230 V pro napájení během měření, mají bezpečnostní kategorii CAT IV 600 V a krytí IP65 a novou technologii PI Predictor.
Technologie PI PredictorTM šetřící čas
Všechny testery izolačního odporu Megger 5 kV, 10 kV a 15 kV obsahují jedinečnou patentovanou technologii PI PredictorTM společnosti Megger. Díky tomu lze zkoušku polarizačního indexu (PI), která dříve zabrala nejméně deset minut, nyní obvykle provést za pět minut nebo dokonce za méně. To přináší významné časové úspory, zejména pokud je třeba provádět testy PI odděleně na třech fázích.
Vysoce výkonná třetí ochranná svorka - Guard terminál
Mnoho vysokonapěťových testerů izolačního odporu je vybaveno třetí ochrannou svorkou s cílem minimalizace vlivu svodových proudů, ale špatně zkonstruovaná ochranná svorka může snížit přesnost měření. Ochranná svorka všech přístrojů Megger 5 kV až 15 kV takové potíže nemají a mohou proto nabídnout přesné výsledky i při vysokém svodovém proudu.
Který tester izolace je pro mě vhodný?
Nejprve vyberte typ testu, který chcete provádět. Pokud se jedná o rutinní testování „vyhověl / nevyhověl“ a nepotřebujete ukládat data, bude pro vás pravděpodobně smysluplnou a cenově příznivou volbou základní model MIT515. Pokud požadujete větší všestrannost funkcí a/nebo interní úložiště dat, zvažte pořízení pokročilého přístroje z řady MIT. A pokud pracujete v extrémně elektricky zarušeném prostředí nebo potřebujete vysoký zkratový proud, bude tím správným přístrojem model z řady S1. Poté, co jste se rozhodli pro základní model, pokročilý přístroj nebo nejvyšší model, vyberte takový, který vám nabídne maximální potřebné zkušební napětí.
Nejčastější dotazy
Se zvýšením hodnoty izolace se snižuje zkušební proud a je těžší měřit se stejnou úrovní přesnosti.
Zkratový proud je důležitý, protože přístroji s nedostatečným zkratovým proudem bude dlouho trvat, než nabije objekty, které jsou vysokokapacitní, například dlouhé kabely. Takový zdroj také nemusí být schopen udržet požadované zkušební napětí za přítomnosti povrchových svodů vysoké úrovně. Je ale nutné postupovat při porovnávání zkratových proudů různých přístrojů opatrně. Přístroj se zkratovací kapacitou 3 mA a vybavený technologií regulace proudu pro zajištění maximálního přenosu energie do všechny typů zátěže bude například téměř vždy rychlejší a praktičtější pro použití než přístroj se jmenovitou hodnotou 5 mA, který touto technologií vybaven není.
Odpověď, přinejmenším částečná, je už v samotné otázce. Tester izolačního odporu je navržen pouze pro použití na obvodech bez napětí, to ale není záruka toho, že by někdy nebyl neúmyslně připojen k obvodu pod napětím. Pokud se to stane, je velmi důležitá odpovídající třída bezpečnosti CAT. Nezapomínejme ani na to, že zejména v prostředích, ve kterých se VN testery izolace používají nejčastěji, se vyskytují vysoké přechodové jevy. Naše společnost doporučuje klasifikaci CAT IV 600 V. Je velmi důležité zajistit, že tato klasifikace platí pro všechny svorky přístroje včetně té ochranné.
Odpověď na tuto otázku závisí na použitém přístroji a konstrukci ochranné svorky. Pro výrobce přístrojů rozhodně představuje velkou výzvu výroba testovacího přístroje, který podává dobrý výkon při použití ochranné svorky, v neposlední řadě proto, že ochranná svorka odklání značný proud z měřicích obvodů. Může nastat situace, kdy je například povrchový svodový odpor u testovaného objektu v řádu 0,5 MΩ s izolačním odporem 100 MΩ. Jinými slovy, proud ochranné svorky je zhruba 200krát vyšší než proud v měřicím obvodu. Takto vysoká úroveň proudu vstupující do ochranné svorky může způsobit mnoho problémů u nekvalitně navržených přístrojů, mimo jiné ve smyslu významně snížené přesnosti. Pokud máte takový přístroj, nedá se s tím mnoho dělat. Pokud ale kupujete nový přístroj, je odpověď jednoduchá. Trvejte na tom, aby vám výrobce poskytl smysluplná data přesnosti měření při použití ochranné svorky. Nejnovější jednotky Megger například vykazují maximální chybu 2 % při povrchovém svodovém odporu 0,5 MΩ se zátěží 100 MΩ.
Existuje několik důvodů, proč zvolit testovací soupravu s vysokým výstupním proudem. Nejdůležitější je pravděpodobně to, že vysoký výstupní proud znamená rychlejší nabití zkoušeného předmětu, takže zkoušku lze provést rychleji a s menším rizikem, že budou odečty provedeny dříve, než se zkušební napětí stihne správně ustálit. A pokud používáte ochrannou svorku přístroje, nezapomeňte, že značná část výstupního proudu může unikat ve formě povrchového svodového proudu. Nemá-li přístroj vysoký výstupní proud, může být výstupní napětí zcela nesmyslné a výsledky zkoušky pak nebudou platné.
Záleží na velikosti, složitosti a kritičnosti daného zařízení. I zcela identická zařízení se mohou v požadovaných intervalech zkoušek lišit. Nejlepším vodítkem je zde zkušenost. Obecně však platí, že u strojů, jako jsou motory nebo generátory, hrozí vyšší pravděpodobnost vzniku slabých míst izolace než u elektroinstalace, izolátorů apod. Pro stroje je třeba stanovit interval zkoušek, který by se měl pohybovat od 6 do 12 měsíců podle velikosti daného zařízení a náročnosti podmínek prostředí. U elektroinstalace a podobných systémů obecně řečeno stačí zkoušku provést jednou ročně, pokud nejsou podmínky instalace mimořádně náročné.
Tyto funkce jsou užitečné v nejrůznějších aplikacích. Například při testování velkého zařízení, jako je síťový transformátor, je možné přístroj umístit na horní část předmětu v blízkosti jeho svorek tak, aby bylo možné použít krátké zkušební kabely, a ovládat jej z mnohem pohodlnějšího – a bezpečnějšího – místa pomocí dálkového ovládání. Kromě toho je někdy nutné provádět testy v nebezpečných prostorách, jako například uvnitř rozvodny pod napětím. V takových případech můžete testovací soupravu po připojení ovládat a sledovat výsledky mimo vlastní nebezpečný prostor, což výrazně zvyšuje bezpečnost obsluhy. A konečně při testování přímo na výrobní lince je často nutné ovládat testovací jednotku a získávat výsledky automaticky. Dálkové ovládání a stahování dat představuje komfortní způsob, jak toho dosáhnout a v případě potřeby zajistit bezpečnostní blokování.
V těchto případech je zdrojem potíží prakticky vždy šum indukovaný v měřicím obvodu. Šum na měřicích kabelech je možné omezit tím, že použijeme co nejkratší kabely stíněného typu. Stínění se připojuje k ochranné svorce testovací soupravy a odvádí proudové šumy z měřicích obvodů. Pokud však šum vzniká na vlastním zkoušeném předmětu a nikoli na zkušebních kabelech, pak tato opatření nepomohou. V takových případech je jediným účinným řešením použít zkušební soupravu s vysokou odolností proti šumu a účinnou filtrací. Model S1 má odolnost proti šumu 8 mA, což zajišťuje spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako jsou rozvodny VVN. Nabízí také nastavitelnou dlouhou časovou konstantu filtrace, která umožňuje volit mezi rychlejším měřením s mírným šumem a pomalejším měřením s účinnějším potlačením šumu při práci v nejnáročnějších prostředích.
Další čtení a webináře
Odstraňování problémů
Unfortunately, lithium-ion batteries eventually wear out and can no longer accommodate a charge. This event is a common and, sooner or later, inevitable issue, but fortunately it is easily corrected. Replacement batteries are available from Megger, and you can quickly change one following the instructions in the User Guide.
Do a visual inspection of the unit, and don’t overlook the lead set. It is understandable to focus on the instrument and take the lead set for granted, but the leads are commonly knocked about from handling more than the instrument. In particular, the strain relief at the end of the lead becomes damaged - its absence is a strong indication that the lead set soon needs to be replaced. Damaged leads tend to affect the most negligible leakage currents first, so the instrument may not be able to indicate measurement into the tera-ohm (TΩ) range. This symptom means that the lead set should be repaired or replaced.
These are control and measurement boards post error codes. These appear on the display as “E” followed by a 1- or 2-digit number. The User Guide gives brief definitions. These are not user-adjustable. They indicate component failures or calibration resets that a Megger repair technician or authorised repair centre must perform.
This symptom indicates that the power supply transformer has broken off the power supply board, usually due to rough handling and/or dropping. The transformer, being relatively heavy, will come loose from its mountings. This breakage interrupts or terminates power to the circuitry, resulting in a ‘dead’ instrument. Contact your local Megger repair technician or authorised repair centre.
Interpretace výsledků testů
Insulation resistance readings should be considered relative. They can be quite different for one motor or machine tested three days in a row, yet it does not mean bad insulation. What matters is the trend in readings over a longer period, showing lessening resistance and warning of coming problems. Periodic testing is, therefore, your best approach to preventive maintenance of electrical equipment, using record cards or SW to trend the results over time.
Whether you test monthly, twice a year, or annually depends upon the equipment's type, location, and importance. For example, a small pump motor or a short control cable may be vital to a process in your plant. Experience is the best teacher in setting up the scheduled periods for your equipment.
We recommend making these periodic tests in the same way each time. That is, with the same test connections and test voltage applied for the same length of time. Additionally, we recommend performing tests at about the same temperature or correcting them to the same reference temperature. A record of the relative humidity near the equipment during the test is also helpful in evaluating the reading and trend.
In summary, here are some general observations about how you can interpret periodic insulation resistance tests and what you should do with the result:
Condition | What to do |
---|---|
Fair to high values and well maintained | No cause for concern |
Fair to high values but showing a constant tendency towards lower values | Locate and remedy the cause and check the downward trend |
Low but well-maintained values | Condition is probably acceptable, but you should investigate the cause of low values |
So low as to be unsafe | Clean, dry out, or otherwise recondition the insulation to acceptable values before placing equipment back in service (test wet equipment after drying out) |
Fair or high values, previously well-maintained but showing a sudden decrease | Make tests at frequent intervals until you locate and remedy the cause of low values; or until the values have become steady at a lower level but safe for operation |
The resistance of insulating materials decreases markedly with an increase in temperature. However, we’ve seen that tests by the time-resistance and step-voltage methods are relatively independent of temperature effects, giving relative values.
To make reliable comparisons between readings, you should correct the measurements to a base temperature, such as 20 °C, or take all your readings at approximately the same temperature.
A good rule of thumb is to halve the resistance for every 10 °C increase in temperature or, for every 10 °C decrease, double the resistance.
Each type of insulating material will have a distinct degree of resistance change with temperature. Factors have been developed, however, to simplify the correction of resistance values. Please refer to the document "Stitch In Time" to find such factors for rotating equipment, transformers, and cables (Section: Effect of Temperature on Insulation Resistance).