Russian

Поиск и устранение неисправностей электродвигателей с помощью измерения сопротивления изоляции

На предприятиях, где используется метод обслуживания по отказу, приходится в кратчайшие сроки восстанавливать работоспособность электродвигателей и других систем. Каждая минута простоя электродвигателя приводит к значительным издержкам. Из-за неожиданного отказа поиск и устранение неисправностей электродвигателя выполняется в экстренном режиме.

Не на всех предприятиях есть штатный персонал, выполняющий профилактическое обслуживание электродвигателей. Многие полагаются на сторонних экспертов, которые оказывают помощь в случае отказа электродвигателей. Профилактическое и предупредительное техническое обслуживание является предпочтительным подходом, поскольку он обеспечивают наименьшее время простоя электродвигателей. Несмотря на это в настоящее время техническое обслуживание в большинстве случаев выполняют после отказа электродвигателя.

Предприятия часто обращаются к сторонним компаниям по обслуживанию для ремонта неисправных электродвигателей на печатных машинах, пожарных насосах, охладителях, лифтах, вентиляторах и других системах. Измерение сопротивления изоляции неисправных электродвигателей и несколько других простых проверок помогут техническому специалисту по обслуживанию определить, исправен ли электродвигатель. Главный вопрос заключается в том, можно ли безопасно перезапустить этот электродвигатель?

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Прибор для измерения сопротивления изоляции Fluke уведомляет о подключении к цепи под напряжением. При обнаружении цепи под напряжением прибор не подает на нее питание. Приборы для измерения сопротивления изоляции Fluke также оснащены функцией безопасного разряда после завершения измерения.

Ниже приведен стандартный список действий, которые должен выполнить технический специалист по обслуживанию во время поиска и устранения неисправностей электродвигателя:

  1. Не пытайтесь перезапустить электродвигатель. При первом осмотре может показаться, что проблемы отсутствуют, но попытка перезапустить электродвигатель без поиска и устранения неисправностей может привести к серьезным повреждениям.
  2. Выполните стандартную проверку электродвигателя. Проверьте наличие дыма. Проверьте наличие странных запахов.
  3. Соберите основную информацию об электродвигателе. Просмотрите данные на паспортной табличке. С помощью цифрового мультиметра выполните следующие измерения: напряжение, проверка предохранителей и заземляющих соединений.
  4. Измерьте сопротивление изоляции цепей линии и нагрузки относительно заземления. Перед измерением сопротивления изоляции ВСЕГДА НЕОБХОДИМО изолировать от проверяемой цепи электронные регуляторы и другие устройства. Испытательное напряжение изоляции может привести к серьезным повреждениям таких устройств.
    1. Заблокируйте и опломбируйте место отключения стартера.
    2. Установите на приборе требуемое испытательное напряжение.
    3. Измерьте сопротивление между следующими точками:
      1. Сторона линии между стартером и заземлением
      2. Сторона нагрузки между стартером и заземлением

    Цепи линии и нагрузки должны иметь высокое сопротивление для успешного выполнения этих проверок. Как правило, для безопасной работы устройства переменного тока должны иметь сопротивление относительно земли не менее 2 МОм, устройства постоянного тока — 1 МОм.

    В данном примере показан результат проверки для неисправного привода насоса. Сопротивление между нагрузкой и землей более 2 ГОм и ток менее 1 нА, указывающий на то, что проблема находится в другом месте. Результаты отображаются на смартфоне через программное обеспечение Fluke Connect®.

    Если сопротивление со стороны нагрузки имеет допустимое значение, перейдите к следующей проверке. Если это не так, начните поиск неисправности. Пробой изоляции возник на стороне нагрузки стартера, в кабелях или электродвигателе?

  5. Проверьте сопротивление изоляции между обмоткой и фазой и между фазой и землей. Данная проверка обеспечивает только измерение в определенный момент времени — после ее завершения результаты измерений не сохраняются и не выполняется создание тенденций.

    Хорошие результаты:

    • Сбалансированные сравнительные значения сопротивления на всех трех фазах статора
    • Высокие значения сопротивления изоляции между фазой и землей

    Проблемы:

    • Очень низкие значения сопротивления (например, замыкание между фазами)
    • Дисбаланс сопротивления между обмотками. Если показания отличаются более чем на несколько процентов, возможно, подавать питание на электродвигатель небезопасно.

    Поиск и устранение неисправностей электродвигателей требует тщательной пошаговой оценки множества различных элементов двигателя. Проверка сопротивления изоляции позволяет получить полезную информацию и данные, которые позволяют определить состояние электродвигателя. Результаты каждой проверки не являются окончательными: выводы можно делать только после завершения всех проверок. Одно допустимое показание не означает, что неисправности отсутствуют. Так же из-за одного плохого показания не стоит считать, что система неисправна.

    Технический специалист по обслуживанию может дать рекомендации по восстановлению функциональности системы после того, как он завершит проверку неисправного электродвигателя и определит его состояние (исправен/неисправен). Без этих критически важных проверок нельзя однозначно ответить на вопрос о том, можно ли безопасно перезапустить электродвигатель. Ни один руководитель предприятия не захочет отвечать на этот вопрос неправильно.