Prøvningsmetode
Isolationsmodstand (elektrisk)

I den forbindelse påføres der en prøvespænding mellem strømførende dele og jordlederen henholdsvis berørbare strømførende dele, og den resulterende isolationsmodstand måles.
En tilstrækkelig isolationsmodstand sikrer, at der ikke kan opstå farlige afledningsstrømme ved normal drift.

En for lav isolationsmodstand kan – især i kombination med en fejl i jordlederen – medføre, at der opstår uacceptabelt høje berøringsspændinger på ledende dele, der kan berøres. Hvis man rører ved disse metaldele, kan der i dette tilfælde løbe en farlig berøringsstrøm gennem kroppen og ned til jordforbindelsen.
Ved apparater i beskyttelsesklasse II udgør en isolationsfejl på metaloverflader, der kan berøres, en særlig risiko, da disse apparater ikke har en jordledning, og der derfor ikke kan ske en defineret afledning af fejlstrømmen.
Måling af isolationsmodstanden foretages ved at påføre en jævnspænding på normalt 500 V DC mellem de strømførende ledere og jord henholdsvis berørbare ledende dele. Ofte forbindes de strømførende ledere med hinanden, således at den samlede modstand for de paralleltkoblede isolationsstrækninger bestemmes. I princippet er det dog også muligt at foretage målingen i enkelte testtrin mellem de enkelte ledninger.
Da målingen udføres med jævnspænding, har isolationskapaciteter ingen indflydelse på måleresultatet. Der måles udelukkende på den ohmske del af isolationsmodstanden.
Ved større isolationskapaciteter kan det være nødvendigt at forlænge prøvetiden for at sikre, at isolationskapaciteterne er fuldt opladet ved prøvens start. Dette kan, afhængigt af den testede enhed, tage nogle tiendedele af et sekund.
Isolationsmodstandstest udføres manuelt ved at måle flere testpunkter med sikkerhedstestpistoler. Oftest anvendes der dog fuldautomatiske testapparater med omfattende matrix- eller omskiftersystemer. Dette muliggør en automatiseret test af flere testpunkter efter hinanden. Antallet af matrixpunkter er stort set ubegrænset, afhængigt af systemet.

Billedet viser en enkel omskifterløsning, der gør det muligt at teste forskellige testpunkter i forhold til et centralt referencepunkt, f.eks. jordlederen (PE).

Billedet viser en to-leder-matrix til automatisk test af alle kombinationer af testpunkter efter princippet »alle mod alle«.
Afladning efter måling af isolationsmodstand
Ved isolationsmodstandstesten oplades den kapacitans, der findes i testobjektet, under testen. Efter at testspændingen er blevet afbrudt, forbliver denne opladning i første omgang intakt, hvilket betyder, at der fortsat kan være en farlig restspænding på testobjektet. Dette udgør en akut fare for personer, der kommer i berøring med det, samt en risiko for efterfølgende arbejdsfaser.
Af denne grund er det absolut nødvendigt at aflade prøveemnet på en kontrolleret måde, når prøven er afsluttet. Moderne isolationsmodstandsmålere er udstyret med indbyggede afladningsanordninger, der automatisk og sikkert aflader prøveemnet til et ufarligt spændingsniveau. Først når afladningen er fuldstændig, må prøveemnet berøres eller viderebehandles.
En pålidelig og overvåget afladning er derfor en væsentlig del af prøvningen og uundværlig for sikkerheden for operatører og i testmiljøet.
Isolationsmodstandstesten udføres på baggrund af en kompleks teoretisk analyse af et ekvivalentkredsløb, der består af 4 grundlæggende komponenter.
Disse er:
- C = kondensator mellem de to poler
- Rs= overflademodstand
- Rpi+Cpi= erstatningsdiagram for polariseringsindekset
- Riso= Isolationsmodstand
Hvorfor?
Testobjektet har en isolationsmodstand mellem de to testpunkter. Dette er modstanden Riso. Denne modstand er som regel meget høj og ligger på nogle få hundrede MΩ op til 10 TΩ.
Desuden har den testede enhed en kapacitans mellem de to testpunkter. Denne opstår enten mellem de viklinger, der skal testes, eller fra viklingen til huset. Mellem viklingerne er den som regel mindre end fra viklingen til huset. Kapacitanser opstår mellem isolerede metalflader. Jo større fladerne er, eller jo mindre afstanden mellem metalfladerne er, desto større er kapacitansen. I statoren udgør viklingerne den ene metalflade og pladepakken den anden. Jo større statoren (størrelsen) er, desto større bliver fladerne og dermed kapaciteten.
Häufig hat ein Elektroprodukt blanke unisolierte elektrische Leiter. Dies gilt z.B. für einen Gleichstrommotor. Auf der Oberfläche der Leiter können sich elektrisch leitende Stäube ablagern und/oder Luftfeuchtigkeit niederschlagen. Dadurch ergibt sich eine Art Oberflächenwiderstand. Im Idealfall sollte er unendlich sein, aber manchmal kann er extrem niedrig werden (< 1 MΩ).
Elektriske isoleringsmaterialer, såsom harpikser, har dipolagtige molekyler. Disse udviser derfor en +/- polarisering. Når der tilføres en højspænding (jævnstrøm), retter disse molekyler sig ind efter det elektriske felt. Polariseringen tager en vis tid. Dette skal simuleres ved hjælp af RC-kredsløbet.
Hvilke strømme opstår der som følge heraf?
Den samlede isolationsmodstand beregnes ved hjælp af Ohms lov. Når prøvespændingen tilsluttes, opstår der en samlet strøm (Iges), der består af 4 delstrømme.
Samlet strøm =Iges=Ic+Is+Ipi+Iiso
Den er:Rgiso=Uhv/Iges
De to strømme Ic og Ipi Da den først efter et stykke tid falder til nul, skal man afvente denne tid for at kunne bestemme isolationsmodstanden nøjagtigt.
Kondensatoren oplades hurtigt og er som regel færdigopladet efter få sekunder. Målet er at oplade kondensatoren på højst 30 sekunder. Efter denne tid er Ic altså 0.
Opladningen af polarisationskapaciteten tager betydeligt længere tid. I værste fald kan det tage op til 10 minutter på en elmotor. Derfor kan den reelle isolationsmodstand under sådanne forhold først bestemmes efter 10 minutter.
Hvilke testudstyr leverer SCHLEICH?
- Enkeltstående testapparater
- Kombinationsprøvningsudstyr (kombination med yderligere sikkerheds- eller funktionsprøvninger)
- Forskellige versioner op til 10 TΩ
- Manuel kontrol ved hjælp af målesonder
- Fuldautomatiske test
- Matrix med op til 500 klemmer og fuldautomatisk omskiftning
- Testudstyr til forskellige udstyrsklasser
Standardiseringsorganer

Af juridiske årsager kan vi i mange tilfælde ikke give nogen bindende oplysninger om testbetingelserne. Det er de aktuelt gældende standarder for det produkt, der skal testes, der er afgørende for anvendelsen.
Standarden kan variere afhængigt af produktets geografiske anvendelsessted. Yderligere oplysninger findes blandt andet hos de nedenfor anførte institutter.
![]()
Testudstyr og testsystemer
HandHeld
Testapparat til jordlednings- og isolationsmodstand
- Test af jordledningsmodstand op til 10 A vekselstrøm
- Måling af isolationsmodstand op til 1 000 V
- Kan bruges på farten – let – til indendørs og udendørs brug
- Bæresele
- Transportkuffert
- PC-software medfølger
- Attraktive anskaffelsesomkostninger
-
Teknisk service til hospitaler
-
Prøvning af rotorbladets lynbeskyttelse til vindmøller …
GLP1-g-testudstyr til måling af isolationsmodstand
- DC 50 – 1000 V | 5 mA
Ideel til
- Manuelle målinger med målespidser
- Test i en testhætte, testkabine
- Fuldautomatiske teststationer
- OEM'er, anlægsleverandører
- Kommunikation med pc, PLC,LabVIEW®
GLP2-BASIC
Testudstyr til jordledere, isolering, højspænding, fejlstrøm, modstand og funktion
- Isolationsmåleapparater
- Højspændingsprøveapparater til vekselstrøm og jævnstrøm
- „Alt-i-én“-testudstyr
- Sikkerheds- og funktionsprøvningsudstyr
- ca. 40 udstyrsvarianter – sammensat af op til 21 testmetoder
- PL e, SIL 3, tohåndsbetjening type III C, sikkerhedskreds kategori 4 (afhængigt af udstyrsvariant og risikoniveau)
- Netværk
- Udskrivning af protokoller og etiketter
- Scanner …
- Teknologipakke for endnu bedre ergonomi
- Bordmodel eller 19″-rackmontering
GLP2-MODULAR
Multifunktionsmåleinstrument med op til 25 testmetoder
- „Alt i én”
- Sikkerhedstestudstyr
- Sikkerheds- og funktionsprøvningsudstyr
- Kan sammensættes modulært ud fra over 25 testmetoder
- Op til 250 teststik
- Omskiftermatricer til alle former for testmetoder
- PL e, SIL 3, tohåndsbetjening type III C, kategori 4 sikkerhedskredsløb (afhængigt af udstyrsvariant og risikoniveau)
- Netværk
- Udskrivning af protokoller og etiketter
- Scanner …
- Teknologipakke for endnu bedre ergonomi
GLP3
Brancheførende testteknologi uden grænser
Den førende klasse inden for test- og måleteknologi til sikkerheds- og funktionstest.
- „Alt i én”
- Sikkerheds- og funktionsprøvningsudstyr
- Til komplekse projekter
- Til kompleks automatisering
- Til de højeste krav
- Kan sammensættes modulært ud fra over 30 testmetoder
- Op til 350 teststik
- Prøvematricer til alle former for testmetoder
- PL e, SIL 3, kategori 4-sikkerhedskredsløb, tohåndsbetjening, 2-kanals sikkerhed
- Windows11®
- Netværk
- Udskrivning af protokoller og etiketter
- Industri 4.0
- Grænseflader til automatisering, såsom PROFINET, EtherCAT, TCP/IP, …
- Grænseflader til MES-, ERP- og CAQ-systemer, …
GLP3-M
Test af elmotorer – EOL, serieproduktion og laboratorietest
Til produktion, EOL og automatisering
Til testlaboratorium
Testbænke til funktions- og sikkerhedstest af alle typer motorer.
- Asynkronmotorer
- Synkronmotorer
- Linearmotorer
- Trinmotorer
- BLDC
- Jævnstrømsmotorer
- …
- Motortilbehør
– Bremse
– Temperaturføler
– Fugtfølere
– Ekstra varme
– Ventilator
– Centrifugalkontakt
– Rotorpositionsgiver, encoder, resolver, multiturngiver …
– Elektronisk typeskilt
MotorAnalyzer1
Startmodellen til din motorservice
TJEK DIN MOTORS TILSTAND!
Til producenter af elektriske maskiner
Til reparation af elmotorer
Til vedligeholdelse, service og reparation
- Universelt testudstyr til statorer, anker, motorer og transformere
- 10 integrerede testmetoder
- Automatisk måling mellem de tre tilslutninger på en trefaset motor
- Integreret resultatlager
- Overførsel af resultater via RS-232- eller USB-grænseflade til pc'en
- Strømafhængig batteridrift med batteristatusindikator
- Ekstremt kompakt konstruktion
- Det perfekte værktøj til brug på stedet og i værkstedet
MotorAnalyzer3
Den mobile ALL-IN-ONE-profimodel til din motorservice
TJEK DIN MOTORS TILSTAND!
Til producenter af elektriske maskiner
Til reparation af elmotorer
Til vedligeholdelse, service og reparation
- Verdens eneste – , det mobile alt-i-én-testapparat
- AutoTest – den hurtigste fejlfinding
- Batteridrift – Kontinuerlig overvågning af
- Spændingsstød op til 3 kV | 0,45 joule
- Højspænding, jævnstrøm op til 6 kV
- Isolering op til 500 GΩ
- Polarisationsindeks og DAR
- LCR-måling
- Automatisk måling mellem de fire relevante tilslutningspunkter på trefaset motoren
- tre viklingsterminaler
- en kabeltilslutning (pladepakke eller motorhus)
- Kommunikation med
«» PC via Bluetooth
MTC2 R7
Universelle viklingsprøvningsapparater til 6, 12, 15, 30, 40 og 50 kV
MTC2-viklingskontrolsystemer er meget kompakte, fuldautomatiske high-end-testapparater til en lang række viklede produkter inden for udvikling, produktion og testlaboratorier.
Til produktion, EOL, automatisering
Til testlaboratorium, F&U, godkendelse, godkendelsestest
Til reparation, vedligeholdelse og service
Spændingsstød
-
- Ultrahurtige 50 målinger pr. sekund
- Sammenligning af faser indbyrdes
- Patenteret peak-to-peak-måling
Deludladning i henhold til DIN EN 60034-18:2014
-
- Passiv eller aktiv antenne
- Kabelforbundet udkobling
Ohmsk modstand
-
- Vikling
- Temperaturføler
Isolationsmodstand
-
- IR
- PI
- DAR
Vekselstrøm (AC) – valgfrit
Teststik
-
- Standard: 4
- Valgfrit: 7 og derover
MTC3 R2
De avancerede testsystemer til motorproduktion – uden grænser
MTC3-viklingskontrolsystemer er fuldautomatiske high-end-testudstyr til en lang række viklede produkter inden for udvikling, produktion og testlaboratorier.
Til produktion, EOL, automatisering
Til testlaboratorium, F&U, godkendelse, godkendelsestest
- Prøvning af statorer, rotorer, transformere og drosselspoler
- Spændingsstødprøvning op til 15 kV
- Fuldt integreret deludladningsprøvning i henhold til IEC 61934 og DIN EN 60034-18-41
- Modstandsmåling ved hjælp af fireledersteknik med temperaturkompensation
- Måling af isolationsmodstand med automatisk PI-måling
- Induktansmåling | LCR-induktansmålebro
- Højspændingsprøvning (vekselstrøm) i henhold til VDE-standarden
- Deludladning ved højspænding (vekselstrøm)
- DC-isolationsprøvning
- Præcis fireleders modstandsmåling med temperaturkompensation ned til µΩ-området
- Test af roterende felt med statisk sonde
- Udvidelse til op til 150 tilslutninger
- Test af temperaturfølere for 1, 2, 3 … x følere
"*" angiver obligatoriske felter

