Сопротивление изоляции: коэффициент абсорбции (DAR) и индекс поляризации (PI)

Мегаомметр даёт не одно число, а кривую сопротивления во времени. Калькулятор считает по вашим отсчётам коэффициент абсорбции R60/R15 (показатель, нормируемый в отечественной практике — РД 34.45-51.300-97 и СТО 34.01-23.1-001-2017), либо DAR = R60/R30 и индекс поляризации PI = R600/R60 по IEEE 43-2013, приводит сопротивление к опорной температуре 20 или 40 °C и сравнивает результат с нормами ПУЭ гл. 1.8 (табл. 1.8.34) или с вашей нормой из документации.
Отсчёты мегаомметра
Температура и класс изоляции
Норма сопротивления изоляции (необязательно)
Что считается и как

При измерении мегаомметром ток через изоляцию складывается из тока сквозной проводимости, тока абсорбции (поляризации) и ёмкостного тока. У сухой чистой изоляции ток абсорбции спадает медленно, и показание мегаомметра растёт во времени; у увлажнённой и загрязнённой — растёт слабо или падает. Отсюда два отношения отсчётов.

Отношения отсчётов.

k_абс = R60 / R15 — коэффициент абсорбции (отечественная практика)
DAR = R60 / R30 — dielectric absorption ratio (IEEE 43, не ГОСТ)
PI = R600 / R60 — индекс поляризации (10 мин / 1 мин)

Приведение к опорной температуре. Сопротивление изоляции удваивается на каждые 10 °C понижения температуры (поправка IEEE Std 43-2013, разд. 6.3, для термопластичной изоляции; опорная температура в IEEE — 40 °C, в отечественной практике сравнивают при 20 °C):

R_прив = R_изм · 2^((T_изм − T_опорн) / 10)

Для термореактивной изоляции IEEE 43-2013 даёт отдельную экспоненциальную (аррениусовскую) поправку с другими коэффициентами — её константы в доступных публикациях приводятся с расхождениями, поэтому здесь она не реализована: см. текст стандарта. Правило удвоения для такой изоляции завышает поправку. Сами отношения k_абс, DAR и PI к температуре не приводятся — оба отсчёта сняты при одной температуре, множитель сокращается.

Пороговые значения, заложенные в расчёт.

  • k_абс = R60/R15 — РД 34.45-51.300-97 (в электросетевом комплексе действует СТО 34.01-23.1-001-2017), табл. 5.2, двигатели переменного тока при 10–30 °C: не ниже 1,3 для машин 5 МВт и ниже напряжением выше 1 кВ с термореактивной изоляцией, не ниже 1,2 для машин 1–5 МВт с микалентной компаундированной изоляцией. При коэффициенте ниже 1,3 генератор не включают без предварительной сушки статора. Это нормы для конкретных типов машин, а не универсальная «шкала качества».
  • PI — IEEE Std 43-2013 (разд. 12), не ГОСТ: минимум 1,5 для класса нагревостойкости 105 (A) и 2,0 для класса 130 (B) и выше (B/F/H).
  • DAR — числового критерия приёмки IEEE Std 43-2013 не устанавливает, поэтому калькулятор не выносит вердикт по DAR (ходовые «полевые» пороги 1,25 / 1,4 / 1,6 в источниках расходятся). Отдельно отмечается лишь физически однозначный случай DAR < 1 — сопротивление падает во времени.
  • Оговорка про высокие сопротивления. IEEE Std 43-2013, п. 12.2.2: если сопротивление за 1 мин превышает 5000 МОм (5 ГОм), индекс поляризации может быть неинформативным — у современной сухой изоляции ток стабилизируется задолго до первой минуты, и PI близок к 1 даже у исправного объекта.

Нормы ПУЭ, гл. 1.8, п. 1.8.37 (табл. 1.8.34) — аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ. Таблица приведена целиком; наименования строк сверены дословно по двум независимым публикациям текста ПУЭ 7-го издания. Учтите: в ПТЭЭП (прил. 3, табл. 37) и в более ранних изданиях ПУЭ, где та же таблица нумеруется как 1.8.39, строки названы иначе («шинки оперативного тока», «релейно-контакторные схемы») — при ссылке в протоколе указывайте документ, по которому сравниваете.

Испытуемый элементМегаомметр, ВНе менее, МОм
Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединённых цепях)500–100010
Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей500–10001
Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединённые к силовым цепям500–10001
Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже5000,5
Электропроводки, в том числе осветительные сети10000,5
Распределительные устройства, щиты и токопроводы (шинопроводы)500–10000,5

ПУЭ не нормирует коэффициент абсорбции для цепей до 1 кВ — там проверяется абсолютное значение сопротивления изоляции. Минимумы IEEE 43 (5 МОм для машин с обмотками случайной намотки и шаблонных катушек на напряжение ниже 1 кВ; 100 МОм для обмоток переменного тока с шаблонной намоткой, изготовленных примерно после 1970 г.; (кВ + 1) МОм для более ранних обмоток, всех обмоток возбуждения и всего, не описанного выше) заданы для значения, приведённого к 40 °C. Оговорка: упоминание якорей машин постоянного тока присутствовало в редакции IEEE 43-2000 и в редакции 2013 г. из этой таблицы удалено, поэтому отдельной строки под якори здесь нет. Метод измерения для кабельной продукции — ГОСТ 3345-76 «Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции» (действующий; норм коэффициента абсорбции и PI не содержит).

✓ Проверочный пример
Вход: R15 = 200 МОм, R60 = 340 МОм, R600 = 900 МОм; температура объекта 30 °C, приведение к 20 °C, класс нагревостойкости 130 (B) и выше
Ожидается: k_абс = 340 / 200 = 1.70 (не ниже 1,3 — соответствует ориентиру РД 34.45-51.300-97, табл. 5.2 для термореактивной изоляции); PI = 900 / 340 = 2.65 (не ниже минимума 2,0 по IEEE Std 43-2013 для класса 130 и выше); множитель поправки = 2^((30 − 20)/10) = 2.000, R60 приведённое = 340 · 2 = 680.0 МОм. R60 = 340 МОм < 5000 МОм, поэтому PI информативен.
Источник: РД 34.45-51.300-97 / СТО 34.01-23.1-001-2017 (определение k_абс = R60″/R15″, табл. 5.2: 1,3 и 1,2 при 10–30 °C); IEEE Std 43-2013 (PI = R600/R60, минимумы 1,5 / 2,0, п. 12.2.2 про 5000 МОм, разд. 6.3 — правило удвоения на 10 °C); ПУЭ гл. 1.8, п. 1.8.37, табл. 1.8.34

Источники (проверены 2026-07-25): ПУЭ, 7-е изд., гл. 1.8 (утв. приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — строки сверены по двум независимым публикациям официального текста; РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» (в электросетевом комплексе — СТО 34.01-23.1-001-2017, введён 29.05.2017) — определение коэффициента абсорбции R60″/R15″ и пороги 1,3 / 1,2 по табл. 5.2 при 10–30 °C; IEEE Std 43-2013 (не ГОСТ, зарубежная рекомендуемая практика) — определения PI и DAR, минимумы PI по классу нагревостойкости, оговорка 5000 МОм, температурная поправка разд. 6.3; ГОСТ 3345-76 «Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции» — метод измерения для кабельной продукции. Значения, которые не удалось подтвердить двумя независимыми источниками (отдельные строки табл. 1.8.34, «полевые» пороги DAR, аррениусовская поправка для термореактивной изоляции), в расчёт намеренно не заложены — сверяйтесь с текстом стандартов.

Опубликовано: 25 июля 2026 г.Обновлено: 25 июля 2026 г.Актуальность стандартов проверена при последнем обновлении
Калькулятор — вспомогательный инструмент для оценки. Для сертификации, проектной документации и приёмочных испытаний сверяйтесь с первоисточником стандарта.

Похожие калькуляторы

Испытание электропрочности изоляции: напряжение и время выдержки (hipot)
Испытательное напряжение по правилу 2·U+1000 В (основная/усиленная изоляция), DC-эквивалент ×√2, выдержка 60 с или экспресс 1–2 с, ёмкостный ток и порог отсечки
Безопасное расстояние от источника ЭМП (СанПиН)
Минимальное безопасное расстояние в дальней зоне РЧ-источника по плотности потока энергии (ППЭ). ПДУ-пресеты СанПиН 1.2.3685-21 для населения и персонала
Постоянная времени и время отклика датчика температуры
По показателю тепловой инерции τ (ГОСТ 6651-2009 / ГОСТ 6616-94) — время отклика t50/t63/t90/t99, температура T(t) и динамическая погрешность при изменении среды