- 3 DEFINITIONER
- Mångsidighet
- Mätinstrument
- Förbereder för mätningar
- 2.1.64
- Isolerande skydd av elektrisk utrustning
- Naturliga och syntetiska dielektrika
- Allmänna krav
- 4.5 Blixtimpulstestspänningar
- Dokumentation av mätresultat
- 2.1.58
- Klassificering av isoleringsmaterial
- Viktiga "småsaker"
- Slutsatser och användbar video om ämnet
3 DEFINITIONER
Följande villkor gäller i denna standard.
3.1 Spänningsklass för elektrisk utrustning - Märkvärde för fas-till-fas spänning för det elnät som den elektriska utrustningen är avsedd för.
Anteckningar
1 Spänningsklass för transformatorns (reaktor) lindning - enligt GOST 16110.
2 Transformatorspänningsklass - enligt GOST 16110.
3 Spänningsklassen för jordbågsdämpningsreaktorn är spänningsklassen för lindningen av krafttransformatorn eller generatorn, i vars nolla reaktorn är ansluten.
3.2 Den högsta driftspänningen för elektrisk utrustning - den högsta frekvensspänningen på 50 Hz, vars obegränsad långvarig applicering på terminalerna för olika faser (poler) av elektrisk utrustning är tillåten under förhållandena för dess isolering.
Notera - Den högsta driftspänningen för elektrisk utrustning täcker inte kortvariga (upp till 20 s) spänningsökningar i nödsituationer och spänningsökningar med en frekvens på 50 Hz (upp till 8 timmar) som är möjliga under driftomkoppling specificerad i bilaga .
3.3 Elektrisk utrustning med normal isolering - elektrisk utrustning avsedd att användas i elektriska installationer som utsätts för blixtöverspänningar under normala åskskyddsåtgärder.
3.4 Elektrisk utrustning med lätt isolering - elektrisk utrustning som endast är avsedd att användas i elektriska installationer som inte utsätts för blixtspänningar eller i elektriska installationer där blixtstötar inte överstiger amplitudvärdet för testets kortvariga (en minut) växelspänning.
3.5 Invändig isolering - enligt GOST 1516.2.
3.6 Extern isolering - enligt GOST 1516.2.
3.7 Isolationsnivå för elektrisk utrustning (inklusive lindningar, lindningsnolla, etc.) - en uppsättning normaliserade testspänningar som fastställts i standarden för att testa den interna och externa isoleringen av denna elektriska utrustning (lindningar, neutraler, etc.).
3.8 Märktestspänning - enligt GOST 1516.2.
3.9 Elektriskt nätverk med isolerad neutral - ett nät vars nolla inte är ansluten till jord, med undantag för signal-, mät- och skyddsanordningar som har ett mycket högt motstånd, eller ett nät vars nolla är ansluten till jord genom en ljusbågsreaktor, vars induktans är sådan att i vid ett enfas jordfel kompenserar reaktorströmmen i huvudsak för den kapacitiva komponenten av jordfelsströmmen.
3.10 Elnät med jordad noll - ett nät vars nolla är tätt ansluten till jord eller genom ett motstånd eller en reaktor vars resistans är tillräckligt liten för att avsevärt begränsa de transienta fluktuationerna och ge det aktuella värde som krävs för selektivt jordfelsskydd.
Notera - Graden av jordning av nätverkets nolla kännetecknas av det högsta värdet på jordfelsfaktorn för scheman för detta nätverk, möjligt under driftsförhållanden.
3.11 Jordfelsförhållande - förhållandet mellan spänningen på den oskadade fasen vid den aktuella punkten i det trefasiga elektriska nätet (vanligtvis vid installationen av elektrisk utrustning) i händelse av ett jordfel i en eller två andra faser till fasspänningen på driftfrekvensen, som skulle fastställas vid denna tidpunkt när felet eliminerades.
Obs - Vid bestämning av jordfelskoefficienten väljs felplatsen och tillståndet för elnätskretsen så att de ger det högsta koefficientvärdet.
3.12 Typtester av isolering av elektrisk utrustning - provning av elektrisk utrustning av denna typ för överensstämmelse med dess isolering till alla krav som fastställs i den tekniska dokumentationen, utförd efter att ha behärskat tekniken för dess tillverkning eller (delvis eller helt) efter förändringar i design, material som används eller produktionsteknik som kan minska isoleringens dielektriska styrka.
3.13 Periodisk testning av isolering av elektrisk utrustning - enligt GOST 16504.
3.14 Acceptanstest av isolering av elektrisk utrustning - enligt GOST 16504.
3.15 Lindning med hel neutral isolering - en lindning med en neutral isoleringsnivå som är lika med isoleringsnivån för den linjära änden av lindningen.
3.16 Lindning med ofullständig neutral isolering - en lindning med en neutral isoleringsnivå som är lägre än isoleringsnivån för den linjära änden av lindningen.
3.17 Transformatorns sida med hög (medel, låg) spänning — enligt GOST 16110.
3.18 Neutral sida av transformatorlindningen - en uppsättning strömförande delar som är anslutna till nolluttaget och den del av lindningen som är närmast nolländen.
Mångsidighet
Många tillverkare strävar efter att göra sina elverktyg, särskilt borrar, multifunktionella. Förutom huvudfunktionen kan den utföra flera ytterligare. Marknaden erbjuder många modeller av borrar som kan borra, skära gängor, arbeta med skruvar, och dessutom kan de borra med slag, d.v.s.
Vissa leverantörer går ännu längre - de erbjuder ett kit som innehåller en borr som huvudkraftmodul och flera tillbehör för den: en hyvel, en vinkelslip, en cirkelsåg, en sticksåg, etc. En sådan uppsättning görs vanligtvis i form av en resväska "För mästaren". Om borren också är utrustad med en hammarborrfunktion, täcker en sådan uppsättning vid första anblicken alla önskemål.
Du bör inte stoppa ditt val på sådana uppsättningar. Man måste komma ihåg att varje operation har sin egen särart, den kräver sin egen kraft, hastighet och varaktighet av arbetet. Att arbeta med verktyget med överbelastning eller vid gränsen av dess kapacitet leder till att det misslyckas.
Du kan välja ett verktyg med ytterligare funktioner endast om deras användning är från 15 till 20% av den beräknade omfattningen av arbetet.
Mätinstrument
Instrument för att mäta isolationsresistans är konventionellt indelade i två grupper. Dessa är: AC-panelmätare och små enheter (de bärs manuellt).De första proverna används i en uppsättning med mobila eller stationära installationer som har en egen neutral. Strukturellt består de av relä- och indikatordelar och kan kontinuerligt arbeta i befintliga nätverk på 220 eller 380 volt.
Oftast organiseras och utförs mätningar av isolationsresistansen hos elektriska ledningar med hjälp av mobila enheter som kallas megaohmmetrar. Till skillnad från en konventionell ohmmeter är denna enhet avsedd för mätningar av en speciell klass, baserat på bedömningen av isoleringens tillstånd när den utsätts för högspänning.
Kända modeller av dessa enheter är analoga och digitala. I den första av dem används en mekanisk princip för att erhålla den önskade testspänningen (som i en "dynamo"). Experter kallar dem ofta "pekare", vilket förklaras av närvaron av en graderad skala och ett mäthuvud med en pil.
Dessa enheter är ganska pålitliga och lätta att använda, men idag är de föråldrade. Det största besväret med att arbeta med dem är deras avsevärda vikt och stora dimensioner. De ersattes av moderna digitala mätare, vars krets ger en kraftfull generator monterad på en PWM-kontroller och flera fälteffekttransistorer.
Sådana modeller, beroende på den specifika designen, kan fungera både från en nätadapter och från en autonom strömförsörjning (ett av alternativen är laddningsbara batterier). Indikationer för mätning av isolering av strömkablar i dessa enheter visas på LCD-skärmen.Principen för deras funktion bygger på att jämföra den testade parametern och standarden, varefter den mottagna informationen går in i en speciell enhet (analysator) och bearbetas där.
Digitala instrument är relativt lätta i vikt och små i storlek, vilket är mycket bekvämt för fälttester. Typiska representanter för sådana enheter är den populära Fluke 1507 meter (foto till vänster). Men för att arbeta med en elektronisk krets krävs en viss nivå av skicklighet för att förbereda enheten och få det minsta mätfelet under mätningar. Samma tillvägagångssätt kommer att krävas vid hantering av en importerad digital produkt under beteckningen "1800 in".
Det är viktigt att notera att det inte är meningsfullt att kontrollera isoleringen av kabelprodukter med hjälp av konventionella mätinstrument. Varken den mest "avancerade" multimetern, eller något annat prov som liknar den, är lämpligt för dessa ändamål.
Med deras hjälp kommer det att vara möjligt att endast utföra en ungefärlig uppskattning av parametern som erhålls med en stor procentandel av fel.
Förbereder för mätningar
Förberedelse för isoleringstestning reduceras till valet av en enhet som är lämplig med avseende på dess egenskaper för de angivna ändamålen, såväl som till organisationen av ett mätschema. Följande enheter anses vara mest lämpliga för de flesta fall:
- Megaohmmeter typ M4100, med upp till fem modifieringar.
- Mätare i F 4100-serien (modellerna F4101, F4102, designade för gränser från 100 volt till en kilovolt).
- Enheter ES-0202/1G (gränser 100, 250, 500 Volt) och ES0202/2G (0,5, 1,0 och 2,5 kV).
- Fluke 1507 digitalt instrument (gränser 50, 100, 250, 500, 1000 volt).
Megaohmmeter M4100
Megaohmmeter-F-4100
Megaohmmeter-ES-02021G
Fluke 1507 digital mätare
Enligt PUE, innan man mäter isolationsresistansen, kommer det att vara nödvändigt att förbereda en krets för att ansluta en megohmmeter till elementen i föremålet som kontrolleras. För att göra detta kommer mätaren med ett par flexibla ledningar som inte är mer än 2 meter långa. Den inneboende resistansen för deras isolering får inte vara mindre än 100 Mohm.
Vi noterar också att för bekvämligheten med att kontrollera kabelisoleringen med en megohmmeter, är ledningarnas arbetsändar markerade och speciella tips sätts på dem från sidan av enheten. På motsatt sida är mätkablarna utrustade med krokodilklämmor med speciella sonder och isolerade handtag.
2.1.64
I torra, dammfria rum där det inte finns
ångor och gaser som negativt påverkar isolering och mantel av ledningar och
kablar är det tillåtet att ansluta rör, kanaler och flexibla metallslangar
utan tätning.
Anslutning av rör, kanaler och flexibla metallslangar
sinsemellan, samt med lådor, elutrustningsväskor m.m. måste
ske:
i rum som innehåller ångor eller gaser, negativt
påverkar isoleringen eller manteln av ledningar och kablar, i extern
installationer och på platser där det är möjligt för olja att komma in i rör, lådor och slangar,
vatten eller emulsion, - med tätning; lådor i dessa fall bör vara
med solida väggar och med förseglade solida lock eller döv, delad
lådor - med tätningar på ställena för kontakten och flexibla metallhylsor -
tajt;
i dammiga rum - med tätning av anslutningar och grenar
rör, hylsor och lådor för dammskydd.
Isolerande skydd av elektrisk utrustning
Isoleringsmaterial skyddar omgivande människor och djur från elektriska stötar.Det finns bara ett villkor: du måste välja rätt förbrukningsmaterial, dess form, tjocklek, driftsspänningsparametrar (det kan vara annorlunda, som enhetens design).
Dessutom kan kvaliteten på isolatorer påverkas avsevärt av industriella eller inhemska driftsförhållanden för en komplex elektrisk enhet. Kvaliteten på isoleringen, tjockleken och graden av elektriskt motstånd måste motsvara de faktiska miljöpåverkan och standarddriftsförhållandena.

För att kontrollera isoleringsegenskaperna appliceras en testspänning genom kabeln, och sedan, med hjälp av en multimeter eller testare, tas isolationsmotståndet för den elektriska enheten.
Information om hur du kontrollerar spänningen i ett eluttag finns i följande artikel, som vi rekommenderar att du läser.
Sammansättningen av elektrisk isolering kan innefatta både en viss tjocklek av ett dielektriskt skikt och en strukturell form (hölje) gjord av ett dielektriskt material. Dielektrikumet täcker hela ytan av utrustningens strömförande element, eller endast de strömförande element som är isolerade från andra delar av strukturen.
Naturliga och syntetiska dielektrika
Isolerande material, annars är dielektrikum, enligt deras ursprung indelade i naturliga (glimmer, trä, latex) och syntetiska:
- film- och tejpisolatorer baserade på polymerer;
- elektriska isolerande lacker, emaljer - lösningar av filmbildande ämnen, framställda på basis av organiska lösningsmedel;
- isolerande föreningar som härdar i flytande tillstånd omedelbart efter applicering på ledande element.Dessa ämnen innehåller inga lösningsmedel i sin sammansättning, enligt deras syfte är de uppdelade i impregnering (behandling av lindningar av elektriska apparater) och ingjutningsblandningar, som används för att fylla kabelboxar och kaviteter i enheter och elektriska enheter i syfte att täta ;
- plåt- och rullisoleringsmaterial, som består av oimpregnerade fibrer av både organiskt och oorganiskt ursprung. Det kan vara papper, kartong, fiber eller tyg. De är gjorda av trä, naturligt siden eller bomull;
- lackerade tyger med isolerande egenskaper - speciella plastmaterial på tygbasis, impregnerade med en elektriskt isolerande komposition, som efter härdning bildar en isolerande film.
Syntetiska dielektrika har elektriska och fysikalisk-kemiska egenskaper som är viktiga för tillförlitlig drift av enheter och specificeras av en specifik teknik för deras produktion.
De används ofta inom modern elektroteknik och elektronikindustri för att marknadsföra följande typer av produkter:
- dielektriska mantlar av kabel- och trådprodukter;
- ramar av elektriska produkter, såsom induktorer, fodral, ställ, paneler, etc.;
- delar av ledningsbeslag - distributionslådor, uttag, patroner, kabelkontakter, strömbrytare, etc.
Elektroniska kretskort tillverkas också, inklusive paneler som används för ledningar.
Allmänna krav
1.9.7.Valet av isolatorer eller isolerande strukturer gjorda av glas och porslin bör göras enligt det specifika effektiva krypavståndet beroende på SOC på platsen för den elektriska installationen och dess märkspänning. Valet av isolatorer eller isoleringskonstruktioner av glas och porslin kan också göras i enlighet med urladdningsegenskaperna i förorenat och vått tillstånd.
Valet av polymerisolatorer eller strukturer, beroende på SZ och den elektriska installationens märkspänning, bör göras i enlighet med urladdningsegenskaperna i ett förorenat och vått tillstånd.
1.9.8. Bestämningen av SZ bör göras beroende på egenskaperna hos föroreningskällor och avståndet från dem till den elektriska installationen (tabellerna 1.9.3 - 1.9.18). I de fall då användningen av Tabell. 1.9.3 - 1.9.18 av en eller annan anledning är omöjlig, bestämningen av SZ bör göras enligt SZ.
Nära industriella komplex, såväl som i områden med påförande av föroreningar från stora industriföretag, termiska kraftverk och fuktkällor med hög elektrisk ledningsförmåga, bör bestämningen av SZ, som regel, utföras enligt SZ.
1.9.9. Krypavståndet L (cm) för isolatorer och isoleringskonstruktioner av glas och porslin ska bestämmas av formeln
L = λe U k,
- där λe är det specifika effektiva krypavståndet enligt tabell. 1.9.1, cm/kV;
- U är den högsta driftfas-till-fas-spänningen, kV (enligt GOST 721);
- k är krypavståndets utnyttjandefaktor (1.9.44-1.9.53).
4.5 Blixtimpulstestspänningar
4.5.1 Testspänningarna för de fulla och avskurna blixtimpulserna bör vara standard full- och avskurna blixtspänningsimpulser i enlighet med GOST 1516.2 med de maximala värdena som anges i tabellerna - , , och stycket i denna standard.
4.5.2 Vid testning bör följande tillämpas:
a) för extern isolering av elektrisk utrustning och för intern isolering av strömtransformatorer och enheter - pulser med positiv och negativ polaritet;
b) för intern isolering av krafttransformatorer, spänningstransformatorer, reaktorer och kopplingskondensatorer - pulser med negativ polaritet.
4.5.3 Metoder för att testa isolering med blixtimpulser och kriterier för att klara testet måste uppfylla GOST 1516.2, avsnitt 4 och 5, samt standarder för elektrisk utrustning av vissa typer.
Följande testmetoder ska tillämpas:
a) för intern isolering av elektrisk utrustning (förutom gasfylld) - 3-chock-metod;
b) för extern isolering av elektrisk utrustning och intern isolering av gasfylld elektrisk utrustning - 15-chock-metod.
För utvändig isolering krafttransformatorer och mellan kontakter samma pol av frånskiljare och säkringar med patronen borttagen, det är tillåtet att använda fullurladdningsmetoden istället för 15-chockmetoden; i detta fall måste motståndsspänningen med en sannolikhet på 90 % inte vara mindre än motsvarande testspänning.
4.5.4 Provning av intern och extern isolering av krafttransformatorer, spänningstransformatorer, strömtransformatorer, reaktorer, brytare och kopplingskondensatorer med blixtimpulsspänningar får utföras samtidigt.I det här fallet gäller kraven för både intern och extern isolering med avseende på polaritet, antalet pulser och deras maximala värde, vilket måste tas som det största av de två värdena som är normaliserade för intern och extern isolering, med hänsyn tagen till korrigering för atmosfäriska förhållanden, måste vara uppfyllda när den testas.
4.5.5 Provning av isolatorer, frånskiljare, kortslutningar, jordbrytare, säkringar, ställverk, PTS och skärmade ledare med blixtimpulstestspänningar enligt den metod som specificerats för extern isolering är samtidigt ett test av den elektriska styrkan hos deras inre isolering.
Tabell 2 - Märkprovspänningar för elektrisk utrustning av spänningsklasser från 3 till 35 kV med normal isolering
Spänningar i kilovolt
Isoleringsnivå1)
Testspänning av intern och extern isolering
blixtimpuls
kortsiktig (en minut) variabel
komplett
skära
torr
i regnet 3)
Elektrisk utrustning till jord och mellan faser (poler)2), mellan brytarkontakter och ställverk med ett avbrott per pol
Mellan kontakter på frånskiljare, säkringar och ställverk med två avbrott per pol
Kraft- och spänningstransformatorer, shuntreaktorer till jord och mellan faser2)
Elektrisk utrustning till jord (förutom krafttransformatorer, oljereaktorer) och mellan poler2), mellan brytarkontakter och ställverk med ett brott per pol
Krafttransformatorer, shunt- och ljusbågsreaktorer med avseende på jord och andra lindningar
Mellan kontakter på frånskiljare, säkringar och ställverk med två avbrott per pol
Elektrisk utrustning till jord och mellan poler2), mellan brytarkontakter
Mellan säkringskontakter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
a
40
46
50
10
10
12
10
12
b
24
18
28
6
a
60
70
70
20/284)
20
23
20
23
b
32
25
37
10
a
75
85
90
28/384)
28
32
28
38
b
42
35
48
15
a
95
110
115
38/504)
38
45
38
45
b
55
45
63
20
a
125
145
150
50
50
60
50
60
b
65
55
75
24
a
150
165
175
60
60
70
60
70
b
75
65
90
27
a
170
190
200
65
65
85
65
75
b
80
70
95
35
a
190
220
220
80
80
95
80
95
b
95
85
120
1) Isolationsnivå a - för elektrisk utrustning med oljepapper och gjuten isolering, konstruerad med kravet att kontrollera isoleringen för frånvaro av partiella urladdningar, för resten av den elektriska utrustningen - det fastställs genom överenskommelse mellan tillverkaren och konsumenten; isoleringsnivå b - för elektrisk utrustning som är konstruerad utan krav på att kontrollera isoleringen med avseende på frånvaro av partiella urladdningar.
2) För elektrisk utrustning av trefas (trepolig) design.
3) För elektrisk utrustning av placeringskategori 1 (förutom krafttransformatorer och reaktorer).
4) Nämnaren anger värdena för stolpisolatorer av placeringskategorierna 2, 3 och 4; i täljaren - för resten av den elektriska utrustningen.
Dokumentation av mätresultat
Baserat på resultaten av det utförda arbetet utarbetas ett separat dokument, där alla nödvändiga uppgifter registreras.
I hushålls enfaskretsar kommer det att räcka med tre mätningar. På de sista raderna i det färdiga protokollet måste det finnas en fras om överensstämmelsen av de erhållna resultaten med kraven i PUE.
Dessutom innehåller de följande information:
- Undersökningarnas datum och omfattning.
- Information om arbetslagets sammansättning (från servicepersonalen).
- Mätinstrument som används för testning.
- Schemat för deras anslutning, omgivningstemperaturen, såväl som arbetsförhållandena.
Efter avslutad registrering av mätningar tas loggen med motsvarande poster bort till en säker plats, där den förvaras till nästa test. Registreringar av mätningar som sparats på detta sätt kan behövas när som helst för att kunna tjäna som bevis på användbarheten av en skadad produkt i nödsituationer.
Det färdiga protokollet ska intygas genom underskrift av arbetsförmannen och den besiktningsman som utsetts av operativ personal. För att utarbeta mäthandlingar är det tillåtet att använda en vanlig anteckningsbok, men att fylla i ett speciellt formulär anses vara ett mer legitimt och tillförlitligt sätt (dess prov ges nedan).
Exempel på protokoll för mätning av isolationsmotstånd
En förberedd form av protokollet innehåller stycken som anger:
- Proceduren för att utföra mätoperationer.
- Det mätmedel som används.
- Grundläggande standarder för den kontrollerade parametern.
Dessutom innehåller formen av elektriska ledningsmätningsakter färdiga tabeller förberedda för fyllning. I detta formulär sammanställs dokumentet på datorn endast en gång, varefter det skrivs ut på skrivaren i flera exemplar. Detta tillvägagångssätt sparar tid på utarbetandet av dokumentation och ger mäthandlingarna ett färdigt, officiellt utseende.
2.1.58
På platser där ledningar och kablar går genom väggar,
golvtak eller deras utgång till utsidan måste finnas
möjligheten att byta ledningar. För att göra detta måste passagen göras i röret,
låda, öppning etc. För att förhindra inträngning och ansamling av vatten och
spridning av brand på platser för passage genom väggar, tak eller utgångar
utanför, mellanrummen mellan ledningar, kablar och rör (kanal,
bländare etc.etc.), såväl som stödrör (kanaler, öppningar, etc.)
massa borttagen från obrännbart material. Tätningen måste kunna bytas ut,
ytterligare läggning av nya ledningar och kablar och ge en gräns
öppningens brandmotstånd är inte mindre än väggens (takets) brandmotstånd.
Klassificering av isoleringsmaterial
Elektrisk isolering i hushållsapparater är indelad i följande klasser:
- 0;
- 0I;
- jag;
- II;
- III.
Enheter med isoleringsklass "0" har ett fungerande isoleringsskikt, men utan användning av element för jordning. I deras design finns det ingen klämma för anslutning av skyddsledaren.
Instrument med isoleringsklass "0I" har isolering + jordningselement, men de innehåller en ledning för anslutning till strömförsörjningen, som inte har nollledare.

Isoleringen har en speciell märkning. Jordning indikeras som en separat ikon vid ledarens anslutningspunkt. Detta görs för att utjämna potentialerna. Den gulgröna ledaren är ansluten till kontakterna på uttaget, ljuskronan etc.
Apparater med isoleringsklass "I" innehåller en 3-trådssladd och en 3-stiftskontakt. Ledningsanordningar i denna kategori måste installeras med anslutning till jord.
Elektriska apparater med isoleringsklass "II", det vill säga dubbla eller förstärkta, finns ofta i hushållsbruk. Sådan isolering kommer på ett tillförlitligt sätt att skydda konsumenter från elektriska stötar om huvudisoleringen skadas i enheten.
Produkter utrustade med stark dubbel isolering är märkta i kraftutrustning med symbolen B, vilket betyder: "isolering i isolering." Enheter som innehåller en sådan skylt får inte neutraliseras och jordas.
Alla moderna elektriska apparater med klass III-isolering kan fungera i strömförsörjningsnätverk där det finns en märkspänning som inte är högre än 42 V.
Absolut säkerhet vid aktivering av elektrisk utrustning tillhandahålls av närhetsbrytare, med enhetens funktioner, funktionsprincipen och vars typer kommer att introduceras av artikeln som rekommenderas av oss.
Viktiga "småsaker"
För vissa typer av verktyg kan två enheter kallas absolut nödvändiga - en maxhastighetsregulator och en mjukstartare. I närvaro av en mjukstartare kan den smidigt få fart i proportion till djupet av att trycka på startknappen.
En av de allvarliga små sakerna är vridmomentbegränsningskopplingen, som skyddar elmotorn från oacceptabla belastningar och ökar dess livslängd. Den vanligaste situationen för att skapa en oacceptabel belastning, till exempel för en borr, är att borren fastnar vid tidpunkten för borrning.
En annan viktig detalj är närvaron av omvänd rotation. Denna egenskap kommer att vara särskilt användbar för övningar. Utan en omvändning är det omöjligt att skära en gänga eller skruva ut en skruv. Och om borren har en omvändning, är ytterligare en enhet absolut nödvändig - en rotationshastighetsregulator.
Om ett kraftfullt och tungt verktyg köps, är det önskvärt att ha en inkopplingsströmbegränsare i den. Den tar upp hastigheten smidigare, "rycker" inte i händerna och skapar inte en onödig belastning på elnätet.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Videon innehåller Användningsinstruktioner populärt märke av megaohmmeter:
En liten videogenomgång av isoleringsmaterial och metoder för att skydda strömförande delar av elektriska armaturer:
Speciella typer av isolering används vid utrustning av industriella brytare, till exempel luft- eller oljetyp. De används inte i vardagen. Om du var tvungen att hantera en kränkning av isoleringen av strömbrytare i produktionen, bör du kontakta specialisterna som servar elektriska installationer.
Skriv gärna kommentarer i rutan nedan. Dela användbar information om ämnet för artikeln som kommer att vara användbar för webbplatsbesökare. Ställ frågor om kontroversiella och oklara punkter, lägg upp bilder.












