A melegcsatornás rendszerek szigetelési ellenállásának vizsgálatánál a mérési eredményeket befolyásoló elsődleges tényezők a következők: hőmérséklet, páratartalom, a próbatest felületi szennyezettsége, maradék töltés, indukált feszültség, vizsgálóberendezés kapacitása, csatlakozási módjai. Ezek a külső körülmények mesterségesen magas vagy alacsony értékekhez vezethetnek, ami az eredmények félreértelmezéséhez vezethet.
1. Hőmérséklet (jelentős hatás)
Hatásmechanizmus: A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja az ionok mozgását a szigetelőanyagon belül. Ez gyengíti a nedvesség és a szigetelőanyag közötti kötést, ezáltal nő a vezetőképesség, és a mért szigetelési ellenállás mesterségesen alacsonynak tűnik.
Ellenintézkedések:
Amikor csak lehetséges, végezzen időszakos vizsgálatokat azonos környezeti hőmérsékleti feltételek mellett, hogy megkönnyítse az adatok összehasonlítását;
Alternatív megoldásként konvertálja át a különböző hőmérsékleteken kapott mérési értékeket egy standard hőmérsékletre (pl. 20 fok) összehasonlító elemzés céljából.
2. Páratartalom és felületi nedvesség
Az ütés megnyilvánulása: Ha a relatív páratartalom magas, vékony vízréteg képződik a szigetelő felületén. Ez jelentősen megnöveli a felületi szivárgási áramot, aminek következtében a mért szigetelési ellenállás értéke drasztikusan csökken,{1}}ez a hatás különösen erős ködös vagy esős időben, illetve párás műhelykörnyezetben.
Tipikus eset: Ha a csatlakozó kivezetései felszívják a nedvességet, a kezdetben normál 10 MΩ ellenállásérték 200 kΩ alá süllyedhet.
Ellenintézkedések:
Győződjön meg arról, hogy a berendezés száraz környezetben van a tesztelés előtt;
Használat előtt törölje le a vezetékek kivezetéseit vízmentes alkohollal, hogy eltávolítsa a nedvességet és a szennyeződéseket.
3. Felületi szennyeződések és szénlerakódások
A hatás útja: A levegőben szálló olajmaradványok, formaleválasztó szer maradványok vagy a szigetelés felületére tapadt elszenesedett műanyag részecskék feloldódva vezető réteget képezhetnek, ezáltal drasztikusan csökkentve a felületi ellenállást.
Különleges megjegyzés: Még ha a belső szigetelés sértetlen marad, a felületi szennyeződés továbbra is torzíthatja a mérési eredményeket.
Ellenintézkedések:
Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozókat, a kapocsdobozokat és a fűtőelemek házait;
Válasszon szennyeződésnek{0}}álló csatlakozókat, és szereljen fel védőburkolatokat.
4. Fennmaradó díj (gyakran figyelmen kívül hagyják)
Hamis hatások: Ha a vizsgált eszköz nem merül le teljesen minden mérés után, a berendezésen maradt maradék töltés zavarhatja a további méréseket. Amikor a maradék töltés polaritása igazodik a megohmméter kimeneti polaritásához, téves jelenség léphet fel, amelyet a töltőáram csökkenése, az abszorpciós arány csökkenése és a szigetelési ellenállás mesterségesen felfújt leolvasása jellemez.
Ellenintézkedések:
Minden egyes vizsgálat befejezése után a vizsgált tárgyat alaposan le kell üríteni a földre; a kisütés időtartamának meg kell haladnia a töltés időtartamát.
Nagy-kapacitású berendezések (például hosszú kábelek) esetén ajánlatos legalább 5 perces kisülési időt biztosítani.
5. Indukált feszültség
Kockázatforrás: Ha feszültség alatt álló berendezések közelében végez méréseket, a kapacitív csatolás azt okozhatja, hogy a feszültségmentesített{0}}teszttárgy indukált feszültséget hordoz. Ez a feszültség megzavarhatja a tesztjelet, károsíthatja a megohmmétert, vagy akár a személyzet biztonságát is veszélyeztetheti.
Mérséklő stratégiák:
A mérés előtt győződjön meg arról, hogy a közvetlen közelben jelenleg nem működik{0}}nagyfeszültségű berendezés.
Használjon árnyékolt kábeleket (a G-kivezetéshez csatlakoztatva) megfelelő földelésvédelemmel együtt.
Ha szükséges, hajtson végre elektromos tér árnyékolási intézkedéseket.
6. Tesztberendezések és vezetékek konfigurációja
A berendezés kapacitásának hatása: Ha a megohméter kimeneti árama nem elegendő (pl.<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.
Bekötési irányelvek:
Használjon dedikált, nagy szigetelésű{0}}mérővezetékeket, és kerülje a vezetékek összecsavarását.
Szigorúan tartsa be a megfelelő három-csatlakozási módot-L (vonal), E (földelés) és G (védő/pajzs). Különösen magas páratartalmú vagy erős szennyeződéssel jellemezhető környezetben kell a G-kivezetést csatlakoztatni a felületi szivárgási áramok hatásának kiküszöbölése érdekében.
Tipp: A teszteredmények összehasonlíthatósága érdekében erősen ajánlott szabványosított vizsgálati protokoll létrehozása. Ez magában foglalja a teszt időtartamának, a környezeti feltételeknek és a működési eljárásoknak a rögzítését az emberi tényezőkből és környezeti változókból származó interferencia minimalizálása érdekében.

