Izolācijas pretestība · Cilpas pretestība · Zs · BS 7671 · KNX kabelis · 10 min lasīšanai

Izolācijas pretestības un cilpas pretestības mērījumi ekspluatācijas uzsākšanai

Izolācijas pretestības un cilpas pretestības mērījumi ir divi svarīgākie testi, uzsākot jebkuras jaunas elektroinstalācijas ekspluatāciju. Tie kopā apliecina, ka kabeļu izolācija ir nebojāta un aizsargierīces darbosies pietiekami ātri, lai novērstu elektrošoku zemējuma bojājuma gadījumā.

Mērķis un piemērojamie standarti

BS 7671 643. sadaļa un IEC 60364-6 6.3. punkts nosaka gan izolācijas, gan cilpas pretestības pārbaudi kā daļu no katras jaunas elektroinstalācijas sākotnējās verifikācijas. Šie testi jāveic pirms instalācijas ieslēgšanas normālai lietošanai un pirms Elektroinstalācijas sertifikāta izsniegšanas.

TestsStandarta punktsMērķisInstruments
Izolācijas pretestība (IR)BS 7671 S643 / IEC 60364-6 6.3.3. punktsPārbaudīt kabeļa izolācijas viengabalainību — bez bojājumiem vai mitrumaMegger MIT400, Fluke 1587FC
Zemējuma nepārtrauktībaBS 7671 S643 / IEC 60364-6 6.3.2. punktsPārbaudīt, vai PE vads ir savienots visā garumā — bez pārrāvumiemMazas pretestības ommetrs (mΩ)
Cilpas pretestība (Zs)BS 7671 S643 / IEC 60364-6 6.3.4. punktsPārbaudiet, vai bojājuma novēršanas laiks ir 0,4 s robežās — automātiskais slēdzis atslēgs pietiekami ātriFluke 1662, Megger MFT1741
Paredzamā bojājuma strāva (PSCC)BS 7671 S434 / IEC 60364-4-43Pārliecinieties, ka automātiskā slēdža atslēgšanas spēja ≥ pieejamā bojājuma strāva pie ieejasFluke 1662 PFC funkcija

Izolācijas pretestības mērītājs un minimālās vērtības

Izolācijas pretestības (IR) mērījums pieliek kabelim augstu līdzstrāvas spriegumu un mēra noplūdes strāvu caur izolāciju. Laba izolācija laiž cauri tikai ārkārtīgi mazu strāvu — pretestība mērāma megaomos. Bojāta, mitra vai piesārņota izolācija uzrāda zemāku pretestību.

IR mērījuma spriegumi un minimālās vērtības (BS 7671 64. tabula)

Circuit nominal voltage    Test voltage (DC)    Min IR (MΩ)
SELV / PELV (≤ 50V AC)    250V DC              ≥ 0.5 MΩ
230/400V (standard)        500V DC              ≥ 1 MΩ
Above 400V                 1000V DC             ≥ 1 MΩ

Test duration: 1 minute (steady-state reading)
The reading should stabilise — a rising reading over
60 seconds indicates good insulation (polarisation effect).
A falling or fluctuating reading indicates moisture or fault.

Practical interpretation:
  New installation, good cable: ≥ 100 MΩ (often 1000+ MΩ)
  Acceptable minimum (BS 7671): ≥ 1 MΩ
  Investigate if: < 10 MΩ — possible cable damage or damp
  Fail (mandatory investigation): < 1 MΩ

Temperature effect: IR halves for every 10°C rise in cable
temperature. Test at ambient temperature and record
temperature — adjust if comparison needed with future tests.

IR mērījuma procedūra KNX paneļa ķēdēm

KNX paneļa ķēdes ietver gan standarta 230 V sprieguma ķēdes, gan zemsprieguma KNX kopnes ķēdes. Katrai nepieciešams atšķirīgs testa spriegums un sagatavošana. Nepareiza testa sprieguma pielikšana KNX ierīcēm izraisīs to neatgriezeniskus bojājumus.

Soli pa solim IR mērījums 230 V ķēdēm KNX paneļos

Step 1: Open all MCBs and RCBOs in the panel
Step 2: Remove all plugs from socket outlets
Step 3: Disconnect all sensitive electronic loads:
  - KNX PS640 power supply (remove from DIN rail or
    disconnect bus cable connections)
  - All KNX actuators with 230V outputs
    (disconnect load cables, not KNX bus connections)
  - LED drivers, DALI power supplies
  - Any device with semiconductor input filtering
  - Variable speed drives, UPS modules
Step 4: Short L and N together at the origin
  (use a shorting test lead with crocodile clips)
Step 5: Connect Megger MIT400 or Fluke 1587FC:
  Test lead A → L+N shorted terminal
  Test lead B → PE (earth) terminal
Step 6: Set instrument to 500V DC
Step 7: Apply test for 60 seconds — read IR at 60s
Step 8: Record IR (MΩ), date, time, ambient temperature
Step 9: Discharge cable (instrument auto-discharges) before
  touching conductors — allow 1 second per 1 MΩ of IR

Fault isolation if IR < 1 MΩ:
  Disconnect each cable at panel end, retest each section
  Progressively isolate until faulty section identified
  Inspect for: damaged cable sheath, wet conduit, crushed cable

Nekad nepielieciet 500 V līdzstrāvu KNX kopnes kabeļiem vai ierīcēm: KNX TP kopnes kabelis ir paredzēts maksimāli 120 V līdzstrāvai. KNX ierīcēm ir ieejas kondensatori un pārejas procesu slāpētāji, kurus 500 V līdzstrāva iznīcinās. Vienmēr atvienojiet un izolējiet visas KNX iekārtas pirms 500 V IR sprieguma pielikšanas, un pašam KNX kopnes kabelim izmantojiet atsevišķu 100 V līdzstrāvas procedūru.

IR mērījums KNX TP kopnes kabelim

KNX TP kopnes kabelis (YCYM 2×2×0,8 mm²) ir SELV klases un prasa zemāku testa spriegumu nekā elektroinstalācija. Tomēr kopnes kabeļa izolācija ir jāpārbauda — īpaši garos kabeļu posmos, kur iespējami mehāniski bojājumi no citiem darbiem.

KNX TP kopnes kabeļa IR mērījuma procedūra

KNX cable specification: YCYM 2×2×0.8mm²
  Insulation rated to: 50V AC, 120V DC
  Test voltage: 100V DC (do NOT use 250V or 500V)

Disconnect ALL KNX devices before testing:
  Unplug every KNX device from bus terminals
  Remove KNX PS640 or disconnect bus terminals
  Bus cable under test should be fully isolated at both ends

Test points (three measurements per cable run):
  1. KNX+ to KNX− (pair-to-pair)
  2. KNX+ to screen/drain wire
  3. KNX− to screen/drain wire

Minimum IR: ≥ 1 MΩ for cable run up to 100m
  (shorter runs should show proportionally higher IR)

Fail indicators — possible causes:
  < 1 MΩ between conductors:
    Moisture in a termination sleeve or junction box
    Pinched or crushed cable jacket in cable tray
    Incorrect cable (non-screened) used on part of run
  < 0.5 MΩ to screen:
    Screen grounded at multiple points (ground loop)
    Screen insulation damaged, cable sheath cut

KNX screen grounding rule (for EMC):
  Ground screen at ONE point only (typically at panel)
  Other end: screen floating or connected via 100nF capacitor
  Verify screen grounding before IR testing — a shorted
  screen-to-ground at both ends appears as a fault

Zemējuma nepārtrauktības pārbaude

Zemējuma nepārtrauktības pārbaude apstiprina, ka aizsargvadītājs (PE) nodrošina nepārtrauktu zemas pretestības ceļu no katras atklātās vadošās daļas līdz galvenajai zemējuma kopnei. Pārrauts vai augstas pretestības PE vadītājs atstāj atklātās metāla daļas zem sprieguma bojājuma laikā, līdz nostrādā pārstrāvas aizsardzības ierīce.

Zemējuma nepārtrauktības pārbaudes procedūra

Instrument: low-resistance ohmmeter
  Examples: Megger DLRO10, Ductor tester, or the continuity
  function of Fluke 1662 / Megger MFT1741 (limited to mΩ)
  Test current: ≥ 200mA (to overcome surface oxide films)

Test points:
  Each metal enclosure → main earth bar (MEB)
  Each cable gland (metal) → MEB
  Each exposed conductive part → MEB
  Each DIN rail → MEB (via earthing clip)

Maximum resistance (BS 7671 and IEC 60364):
  Main protective bonding conductors: ≤ 1 Ω
  Final circuit PE conductors (to furthest point): ≤ 1 Ω

KNX DIN rail enclosures — specific check:
  DIN rail must be PE bonded (earthing clip or copper braid)
  Test: DIN rail surface → PE terminal block
  Target: < 0.5 Ω
  Many DIN rail mounting problems are found here — springs
  and paint prevent good contact without dedicated earthing clips

Test result format:
  Location → MEB resistance (Ω) → PASS/FAIL

Cilpas pretestības mērījums (Zs)

Zemējuma cilpas pretestība (Zs) ir kopējā pretestība bojājuma strāvas ceļā: avots → fāzes vads → bojājuma vieta → aizsargvads (PE) → avots. Zema Zs vērtība nodrošina, ka pārslodzes aizsargierīce atslēdzas 0,4 sekunžu laikā, kā noteikts kontaktligzdu ligzdu ķēdēm (TN sistēmās).

Maksimālās Zs vērtības MCB atslēgšanai (BS 7671 41.1. tabula)

MCB type / rating    Max Zs (Ω) for 0.4s disconnection
Type B, 6A           9.58 Ω
Type B, 10A          5.74 Ω
Type B, 16A          2.87 Ω
Type B, 20A          2.30 Ω
Type B, 32A          1.44 Ω
Type C, 6A           4.79 Ω
Type C, 10A          2.87 Ω
Type C, 16A          1.44 Ω
Type C, 20A          1.15 Ω
Type C, 32A          0.72 Ω
Type D, 16A          0.72 Ω
Type D, 32A          0.36 Ω

Test procedure:
  Use no-trip (LoΩ) mode — 15ms current pulse, avoids
  tripping RCDs during measurement
  Instruments: Fluke 1662, Megger MFT1741 in LoΩ mode
  Measure at furthest point of each circuit (socket, actuator)
  Record measured Zs × 1.20 temperature correction factor
  Compare corrected Zs against table above

If Zs > maximum permitted:
  Increase PE conductor cross-section (reduce resistance)
  Add supplementary bonding at the load end
  Reduce circuit length (add sub-distribution board closer)

Cilpas pretestība KNX izpildmehānismu ķēdēm

KNX komutācijas izpildmehānismi (piemēram, MDT AKD-0824V 8×16A vai Schneider MTN6730-0001) darbojas kā starpposma savienojuma punkti starp sadales paneļa automātisko slēdzi un gala slodzēm. Cilpas pretestība jāmēra pie izpildmehānisma izejas spailēm, nevis tikai panelī, jo šeit tiek pieslēgta 230 V slodze un visbiežāk notiek bojājums.

Zs mērīšana pie izpildmehānismu izejām

Daudzkanālu komutācijas izpildmehānismiem apakšsadalēs, kas atrodas tālu no galvenā paneļa: pārbaudiet Zs katrā 230 V izejas spailē. Tas ietver kabeļa pretestību no paneļa līdz izpildmehānismam un izpildmehānisma spaiļu pretestību.

Gariem kabeļu posmiem (vairāk nekā 50 m no paneļa līdz izpildmehānismam): aprēķiniet paredzamo Zs pirms mērījumu veikšanas objektā. Ja aprēķinātais Zs tuvojas maksimālajai robežai, palieliniet PE vadītāja šķērsgriezumu līdz 2,5 mm² vai 4 mm² neatkarīgi no automātiskā slēdža nomināla.

Izpildmehānisma PE savienojuma pārbaude

Dažiem KNX izpildmehānismiem ir metāla korpuss, kas jāsavieno ar PE caur DIN sliedes zemējuma klipsi. Pārbaudiet: izpildmehānisma korpuss → DIN sliede → paneļa PE kopne, pretestība mazāka par 1 Ω.

Tāpat pārbaudiet: PE spaiļu bloks pie izpildmehānisma izejas (slodzes vadi) ir savienots ar paneļa PE kopni, nevis brīvs. Bieža kļūda ir savienot PE tikai panelī, nenovietojot dzeltenzaļu PE vadītāju līdz izpildmehānisma izejas spaiļu blokam.

Paredzamā īssavienojuma strāva pie ieejas

Paredzamā īssavienojuma strāva (PSCC) pie paneļa ieejas nosaka, kāda pārrāvuma spēja jābūt ieejas aizsargierīcei. Tā jāmēra objektā — tīkla PSCC atšķiras atkarībā no atrašanās vietas un tīkla topoloģijas, un to nevar noteikt tikai pēc nominālajiem barošanas datiem.

PSCC mērīšana pie paneļa ieejas

Instrument: Fluke 1662 (PFC function), Megger MFT1741 (PFC)
  Measures prospective fault current using loop impedance
  method — safe, non-destructive

Connection: at panel incomer terminals (before MCB)
  Requires supply to be live — coordinate with client
  Use appropriate PPE: insulated gloves, face shield

Measurements required:
  Line-to-neutral PSCC (L-N): e.g. 3.2 kA
  Line-to-line PSCC (L-L): e.g. 5.5 kA
  Use the HIGHER value (L-L is typically higher) as worst case

Actions based on result:
  PSCC ≤ MCB breaking capacity → no action required
  PSCC > MCB breaking capacity → options:
    Upgrade MCB to higher breaking capacity (B-class → H-class)
    Install HRC fuse upstream to limit fault energy
    Install MCCB with adequate breaking capacity (10–50 kA)

Record on Schedule of Test Results:
  Measured PSCC (kA) at incomer
  SCPD type and rated breaking capacity
  Result: SCPD adequate PASS / FAIL

Testēšanas protokola dokumentācija

Testēšanas protokols ir juridisks dokuments, kas fiksē visus nodošanas testu rezultātus. Tas ir daļa no Elektroinstalācijas sertifikāta (EIC) jaunām instalācijām vai Elektroinstalācijas stāvokļa ziņojuma (EICR) periodiskai pārbaudei. Prasības formātam noteiktas BS 7671 un IEC 60364-6 C pielikumā.

Testēšanas protokols — obligātie lauki

Distribution board section:
  Board reference, location, supply voltage/frequency
  Earthing arrangement: TN-C-S / TN-S / TT / IT
  PSCC at origin (kA)
  Earthing conductor size (mm²)
  Main bonding conductor sizes (mm²)

Per circuit (one row per circuit):
  Circuit reference and description (e.g. "L1 — KNX Lighting West")
  Number of points (sockets, luminaires, actuator outputs)
  Circuit type: radial / ring / spur
  Conductor cross-section: line / neutral / PE (mm²)
  Max Zs permitted (Ω) — from Table 41.1
  Earth continuity resistance (Ω)
  Insulation resistance (MΩ) between: L+N → PE
  Polarity: correct (C) / incorrect (I)
  Measured Zs (Ω) at furthest point
  RCD rated residual current I△n (mA)
  RCD measured trip time at I△n (ms)
  MCB / RCBO rating (A) and type (B/C/D)
  Overall result: PASS / FAIL

Signatures required:
  Inspection and testing engineer (name, signature, date)
  Responsible person (company, registration number)

Retention: minimum 10 years commercial, life-of-installation residential
Copies to: building owner, local authority (if required), insurer

Nepieciešama testēšanas dokumentācija objekta nodošanai?

Mēs nodrošinām pilnu testēšanas protokolu, ieskaitot izolācijas pretestības, cilpas pretestības Zs, RCD testēšanas un PSCC mērījumu — BS 7671 un IEC 60364-6 formātā, lai saskaņotu ar būvvaldi un apdrošinātāju.

Pieprasīt piedāvājumu →
Ielādējas...
Uz augšu