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Isolationswiderstand Messen & Prüfen in elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln | Isolationsmessung richtig durchführen

Sie wollen wissen wie man die Isolationsmessung an elektrischen Anlagen und an elektrischen Geräten richtig Messen und Prüfen kann?

Warum wird eine Isolationsmessung gefordert und wie wird die Prüfung des Isolationswiderstands durchgeführt?

Das Alles lesen Sie hier in der Fluke Messbroschüre zum Thema Isolationswiderstand Messen und Prüfen nach Din-VDE 0100, 0105, 0701, 0702, DGUV V3 (ehemals BGVA3):

Isolationswiderstandsmessungen

Kostenlose Broschüre mit den wichtigsten Informationen über Bestimmungen und Vorschriften zur Isolationswiderstandsmessung.

Grundlagen der Messung von Isolationswiderständen/
Isolationswiderstandsmessungen sind in etwa mit der Druckprüfung in einem Rohrleitungssystem vergleichbar. Sie können in einem Rohrleitungssystem nach Lecks suchen, indem Sie Wasser mit hohem Druck in das System einleiten. Durch den hohen Druck werden Lecks leichter erkennbar. Die elektrische Pendant des Drucks ist die Spannung.

Bei der Isolationswiderstandsmessung wird eine relativ hohe Gleichspannung verwendet, um den Leckstrom besser nachweisen zu können.

Die Messgeräte sind so ausgelegt, dass sie die Prüfspannung in einer „zerstörungsfreien“ und sehr kontrollierten Weise anlegen. Obwohl die Geräte Hochspannung liefern, ist der abgegebene Strom streng begrenzt. Dadurch werden Schäden an den geprüften Systemen infolge defekter Isolierung vermieden und auf den Techniker wirken bei einer versehentlichen Berührung keine gefährlichen Ströme ein.

Hier zum Download der Informationsbroschüre:

Weitere Aktionen, Kataloge und Dokumente immer bei uns im dazugehörigen Downloadbereich

Fluke Downloadbereich

Isolationswiderstand: Messen | Prüfen | Durchführen | Überwachen

Der Isolationswiderstand ist von besonderer Bedeutung für den Schutz vor Sach- und Personenschäden und für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel. Einerseits bildet es die Grundlage für den Personen- und Anlagenschutz, andererseits ist es auch wichtig für die Qualität einer Elektroinstallation. Abhängig vom Lebenszyklus einer Anlage oder eines Gerätes ist die Prüfung des Isolationswiderstand regelmäßig durchzuführen oder auch dauerhaft zu überwachen.

Insgesamt ist es immer wichtig, dass die Schadensprophylaxe den Ausfall oder die Gefährdung von Personen und Sachen vermeidet.

Der Zweck der Isolationswiderstandsprüfung

Die Messung des Isolationswiderstands dient der qualitativen Bewertung des Zustands der Isolierung von Leitern und der Isolierung im Inneren verschiedener elektrischer Anlagen. Wenn die Isolationswiderstandsprüfung beginnt, legen Sie eine Gleichspannung an den Leiter oder das zu prüfende Gerät an. Ein Strom fließt aus dem Messgerät in den Leiter und lädt die Isolierung auf. Dieser Strom wird kapazitiver Ladestrom genannt und kann auf der Anzeige des Messgeräts abgelesen werden.

Wenn sich der Ladestrom aufbaut, wird auf der Anzeige des Messgeräts ein niedriger Widerstandswert angezeigt. Sie können sich dies wie Elektronen vorstellen, die in einen Fluss versetzt werden und in der Isolierung selbst gespeichert werden. Je höher der Stromfluss aus dem Prüfsatz, desto niedriger der Megaohm-Messwert. Die Isolierung lädt sich schnell auf und die Messanzeige weist einen höheren Megaohm-Wert aus – sofern die Qualität der Isolierung gut ist.

Der zweite Stromfluss ist der Absorptions- oder Polarisationsstrom. Die Menge des Absorptionsstroms hängt von der Verunreinigung der Isolierung ab. Wenn beispielsweise in der Isolierung Feuchtigkeit vorhanden ist, ist der Absorptionsstrom hoch und es wird ein niedrigerer Widerstandswert angezeigt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich dieser Absorptionsstrom langsamer aufbaut als der kapazitive Ladestrom. Wenn ein Isolationsmessgerät zu kurz verwendet wird, wird nur der kapazitive Ladestrom gemessen und Verunreinigungen in der Isolierung werden nicht erkannt.

Der Strom, der durch eine beschädigte Isolierung fließt und in die nicht stromführenden Metallkomponenten eindringt, wird als Leckstrom bezeichnet. Dieser Strom wird meist bei einer Isolationswiderstandsprüfung berücksichtigt. Für eine präzisere Fehlersuche und Instandhaltung sind der Absorptionsstrom und der Polarisationsstrom jedoch mit zu berücksichtigen. Manche Isolationsmessgeräte können programmiert werden, sodass die Messungen unter Einbeziehung aller benötigten Stromstärkewerte durchgeführt werden können.

Eine Isolationsmessung ist immer nur eine Momentaufnahme für den Isolationswiderstand. Grundsätzlich ist der Isolationswiderstand abhängig von

  • der Art der Anlage oder Betriebsmittel
  • den Einsatzbedingungen
  • der Art der Nutzung.

Dabei ist das Sicherheitsrisiko und das Schutzziel zu beachten.

Ob an Motoren, Generatoren, Kabeln oder Schaltanlagen – Fluke Anlagen und Installationstester der Serie 1660, die ProInstall Serie von Beha Amprobe oder digitale Isolationsmessgeräte von Fluke bieten störungsfreie und zuverlässige Ergebnisse. Diese Messgeräte sind leistungsfähig und wurden für Sicherheit, einfache Anwendung und ohne technischen Schnickschnack entwickelt. Ein Isolationsmessgerät oder Anlagenprüfer wird stets für die Fehlersuche an Isolierungen, Inbetriebnahme und vorbeugende Instandhaltung benötigt.

Isolationsmessung: Vor Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme einer elektrischen Anlage sind nach DIN VDE 0100-600 verschiedene Messungen durchzuführen. Dazu gehört auch die Messung des Isolationswiderstandes, der zwischen den aktiven Leitern und dem mit der Erde verbundenen Schutzleiter gemessen wird. Bei dieser Prüfung dürfen die aktiven Leiter miteinander elektrisch verbunden werden. Die Messgleichspannung und die Höhe des Isolationswiderstandes müssen den Anforderungen (siehe unten) entsprechen.

Der Isolationswiderstand gilt als ausreichend, wenn jeder Stromkreis ohne angeschlossene elektrische Verbrauchsmittel den geforderten Wert erreicht. Bei der Messung ist zu beachten, dass alle im Stromkreis enthaltenen Schalter geschlossen sind. Können Stromkreise nicht geschlossen werden, so müssen die nicht erfassten Stromkreise separat gemessen werden. Bestehende Verbindungen zwischen N und PE müssen geöffnet sein.

Isolationswiderstand und Messspannung nach DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600):2008-06

Nennspannung des Stromkreises (V)

Messgleichspannung (V)

Isolationswiderstand (MΩ)

SELV (Sicherheitskleinspannung)

250

≥0,5

PELV (Schutzkleinspannung )

250

≥0,5

FELV (Funktionskleinspannung)

500

≥1,0

bis einschließlich 500V

500

≥1,0

über 500V

1000

≥1,0

Stehen Sie vor der Wahl des passenden Isolationswiderstandsmessgeräts? Sie sind sich nicht sicher, welches Modell, welche Funktionen oder welche Ausgangs-Prüfspannung erforderlich ist?

Welches Isolationswiderstandsmessgerät sich für die Anwendung am besten eignet, erfahren Sie, indem Sie sechs Bereiche untersuchen. Berücksichtigen Sie die zu testenden Geräte, die Anforderungen an die Prüfspannung, die Prüfumgebung, andere mögliche Verwendungen, den Erfahrungsgrad derjenigen, die das Prüfgerät verwenden, sowie die Messsicherheitsfunktionen des Isolationswiderstandsmessgeräts.

Zu prüfende Geräte

Erstellen Sie zunächst eine Liste der Geräte, für die voraussichtlich eine Messung des Isolationswiderstands erforderlich ist. Notieren Sie die Nennspannung (auf dem Typenschild des Geräts) und die ungefähre Anzahl der Isolationswiderstandsprüfungen, die Sie pro Jahr durchführen möchten. Mithilfe der Nennspannung können Sie einfacher feststellen, welche Prüfspannung des Messgeräts erforderlich ist. Die geschätzte jährliche Anzahl an Isolationswiderstandsprüfungen kann überraschend sein. Je mehr Prüfungen durchgeführt werden, desto wichtiger werden Qualität, Haltbarkeit und Bedieneigenschaften des Messinstruments.

Kontaktieren Sie uns gerne. wenn Sie weitere Beratung benötigen.
Unser Video zum Thema: Wie funktioniert die Isolationsmessung in Anlagen mit dem Fluke 1664 FC?

FLUKE - professionelle Test- und Messgeräte

Seit der Gründung im Jahr 1948 liefert Fluke professionelle Werkzeuge für Installation, Instandhaltung und Service elektronischer und elektrischer Systeme.
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