Сопротивление изоляции: коэффициент абсорбции (DAR) и индекс поляризации (PI)
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.
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):
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 элемент | Мегаомметр, В | Не менее, МОм |
|---|---|---|
| Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединённых цепях) | 500–1000 | 10 |
| Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей | 500–1000 | 1 |
| Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединённые к силовым цепям | 500–1000 | 1 |
| Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже | 500 | 0,5 |
| Электропроводки, в том числе осветительные сети | 1000 | 0,5 |
| Распределительные устройства, щиты и токопроводы (шинопроводы) | 500–1000 | 0,5 |
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).
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.