📋 VBF — Villamos Biztonsági Felülvizsgálat Mérések
Alapfogalom — A VBF célja és jogalapja
A villamos biztonsági felülvizsgálat (VBF) célja igazolni, hogy az elektromos berendezés megfelel a vonatkozó szabványoknak és biztonságosan üzemeltethető. Elvégzése kötelező:
| Alkalom |
Kötelezettség |
| Új berendezés átadásakor |
Mindig kötelező |
| Bővítés, módosítás után |
Az érintett részen kötelező |
| Időszakos felülvizsgálat |
Épülettípustól függő időközönként |
| Tulajdonosváltáskor |
Ajánlott, egyes esetekben kötelező |
Időszakos felülvizsgálati ciklusok (tájékoztató)
| Épület típus |
Ciklus |
| Lakóépület |
10 év |
| Iroda, kereskedelmi |
5 év |
| Ipari, termelési |
3 év |
| Robbanásveszélyes helyek |
1–3 év |
| Építési terület |
3 hónap |
1. A VBF sorrendje — kötelező!
1. Szemrevételezés (minden mérés ELŐTT)
↓
2. PE és EPH folytonossági mérés
↓
3. Szigetelési ellenállás mérés
↓
4. Automatikus lekapcsolás ellenőrzése
(hurokimpedancia VAGY ÁVK kioldási teszt)
↓
5. ÁVK kioldási áram és idő mérése
↓
6. Feszültség és fázissorrend ellenőrzése
↓
7. Dokumentálás, jegyzőkönyv
Arany szabály: Ha a szemrevételezés hibát talál → javítani kell, mielőtt a mérés megkezdődik. A mérési eredmény nem kompenzálhatja a látható hibát!
2. Szemrevételezés
Mit kell ellenőrizni?
| Terület |
Ellenőrzési szempontok |
| Kábelek, vezetékek |
Sérülés, helyes típus, keresztmetszet, színkód |
| Kötések |
Érvéghüvely, meghúzás, oxidáció |
| Védőszerkezetek |
Helyes In, jelleggörbe, ÁVK típus, elhelyezés |
| PE/N sínek |
Szín, jelölés, bekötések száma, TN-C-S szétválasztás |
| EPH bekötések |
Minden fémtárgy bekötve, vezető méret, kapocs állapot |
| IP fokozat |
Megfelel-e a helyiség követelményének |
| Tűzgátló tömítések |
Megvannak-e az áttörési pontokon |
| Feliratok, táblák |
Egyeznek-e a valósággal |
| Leválasztási lehetőségek |
Minden kör leválasztható-e |
3. PE és EPH folytonossági mérés
Cél
Igazolni, hogy a védővezetők és az egyenpotenciálra hozó kötések valóban összekötöttek és kis ellenállásúak.
Módszer
- Mérőáram: min. 200 mA (IEC 61557-4) — elég nagy az érintkezési ellenállások kimutatásához
- Mérési pontok: PE sín → minden fogyasztó PE kapcsa, minden EPH elem
- A mérővezetékek ellenállását nullázni kell (kompenzáció)
Határérték
| Helyzet |
Határérték |
| PE vezető folytonossága |
$\le 1\ \Omega$ (ökölszabály — pontosabb a hurokimpedanciából) |
| EPH vezető folytonossága |
$\le 1\ \Omega$ |
Az $1\ \Omega$-os ökölszabály tájékoztató — a valódi határt a hurokimpedancia és a kioldási feltétel adja meg.
→ EPH (Egyenpotenciálra Hozás) | Földelési rendszerek kialakítása
4. Szigetelési ellenállás mérés
Cél
Igazolni, hogy a vezetékek és berendezések szigetelése nem romlott le — nincs szivárgási áram a fázis és a PE között.
Mérési feszültség és határértékek
| Névleges feszültség |
Mérési feszültség (DC) |
Min. szigetelési ellenállás |
| SELV / PELV ($\le$ 50V) |
250 V DC |
$\ge 0,25\ \text{M}\Omega$ |
| 230/400 V |
500 V DC |
$\ge 1\ \text{M}\Omega$ |
| > 400 V |
1000 V DC |
$\ge 1\ \text{M}\Omega$ |
Mérési eljárás
- Az összes fogyasztót le kell kapcsolni (vagy leválasztani) — különben a fogyasztó belső ellenállása befolyásolja az eredményt
- Feszültségérzékeny eszközöket (elektronika, LED driver, surge protector) ki kell vonni a mérési körből — a 500 V DC tönkreteheti őket
- Mérés: L→PE, N→PE, L→N irányokban
- Leolvasás: 60 s után stabil érték
Tipikus problémák
| Jelenség |
Ok |
| Alacsony $R_{\text{ins}}$ |
Nedvesség, sérült szigetelés, öregedett kábel |
| $R_{\text{ins}}$ nulla |
Zárlat, érintkezés a PE-vel |
| $R_{\text{ins}}$ változó |
Kúszóáram, felületi szennyeződés |
→ Hibahelykeresési logikák
5. Automatikus lekapcsolás — hurokimpedancia
Cél
Igazolni, hogy zárlat esetén elegendő zárlati áram folyik a védőszerkezet biztos kiváltásához.
Hurokimpedancia mérése
Zs = mért hurokimpedancia (Ω)
Ik = U0 / Zs (várható zárlati áram)
A mért $I_k$-nak nagyobbnak kell lennie a védőszerkezet biztosan kiváltó áramánál ($I_2$).
Maximális megengedett hurokimpedancia — kismegszakítókhoz
| MCB típus |
In |
$Z_s$ max. (230V, TN) |
| B10 |
10 A |
2,87 $\Omega$ |
| B16 |
16 A |
1,79 $\Omega$ |
| B25 |
25 A |
1,15 $\Omega$ |
| B32 |
32 A |
0,90 $\Omega$ |
| C16 |
16 A |
0,90 $\Omega$ |
| C25 |
25 A |
0,57 $\Omega$ |
| C32 |
32 A |
0,45 $\Omega$ |
A mért $Z_s$ értéket hőmérsékleti korrektúrával kell korrigálni, ha a mérés nem 20°C-on történt:
$$Z_s(20^\circ\text{C}) = \frac{Z_s(\text{mért})}{1 + 0,004 \times (T_{\text{mért}} - 20)}$$
→ Zárlati áram számítás | Kismegszakítók és biztosítók
6. ÁVK kioldási áram és idő mérése
Kioldási áram mérése
- A mérőkészülék fokozatosan növekvő hibaáramot injektál
- Rögzíti azt az áramértéket, amelynél az ÁVK kivált
- Eredmény: $\le I_{\Delta n}$ (a névleges kioldási áramnál kisebb vagy egyenlő)
Kioldási idő mérése
- Egyszerre $I_{\Delta n}$ és $5 \times I_{\Delta n}$ értéken is mérendő
- Eredmény:
| Kioldási áram |
G típus (azonnali) |
S típus (szelektív) |
| $I_{\Delta n}$ |
$\le 300\ \text{ms}$ |
$\le 500\ \text{ms}$ |
| $5 \times I_{\Delta n}$ |
$\le 40\ \text{ms}$ |
$\le 150\ \text{ms}$ |
Tesztgomb $\ne$ műszeres mérés!
A tesztgomb csak a mechanikai működőképességet igazolja. A kioldási áram és idő pontosságát csak műszeres méréssel lehet igazolni.
→ Műszerismeret és Használat
7. Földelési ellenállás mérése
Mikor szükséges?
- TT hálózatnál kötelező
- TN hálózatnál ellenőrzésként ajánlott
- Villámvédelmi rendszernél kötelező
Módszerek
3-pólusú módszer (Wenner-módszer)
[Mérő] ──── [H] ───────── [E] ─── [S]
20–30 m │ 20–30 m
Mérési pont
- Segédpólusokat (H, S) az épülettől távolra kell verni
- Pontos, de teret igényel — épített területen nehézkes
Klamperes módszer
- Nem kell segédpólus — a meglévő földelőhálózaton mérhető
- Zárt hurokban mér — csak összefüggő földelő rendszernél alkalmazható
- Györ, praktikus kültéri mérésekhez
Határértékek
| Hálózat |
Feltétel |
| TT hálózat |
$I_{\Delta n} \times R_E \le 50\ \text{V} \rightarrow \text{pl. } 30\ \text{mA} \times R_E \le 50\ \text{V} \rightarrow R_E \le 1667\ \Omega$ |
| Villámvédelem LPL III |
$R_E \le 10\ \Omega$ ajánlott |
→ Földelési rendszerek kialakítása | Villámvédelem (LPS)
8. Feszültség és fázissorrend
Mérések
| Mérés |
Módszer |
Elvárás |
| Fázis-nulla feszültség |
Multiméter L–N között |
220–240 V |
| Fázis-fázis feszültség |
Multiméter L–L között |
380–415 V |
| Fázissorrend |
Fázissorrend-mérő |
L1–L2–L3 sorrend (jobbos forgás) |
| Nulla-PE feszültség |
Multiméter N–PE között |
< 1–2 V (terhelés alatt) |
Magas N–PE feszültség (> 2–3 V) PEN-szakadásra vagy rossz N-bekötésre utalhat!
9. Speciális mérések különleges rendszerekhez
Napelemes rendszer (PV)
- DC oldali szigetelési ellenállás: $\ge 1\ \text{M}\Omega/\text{kWp}$
- String nyílt kapocsfeszültség ($V_{oc}$) stringenként
- String rövidzárlati áram ($I_{sc}$) stringenként → Napelemes rendszerek (PV)
Elektromos padlófűtés
EV töltő
10. Összefoglaló — minimálértékek táblázata
| Mérés |
Határérték |
| Szigetelési ellenállás (230V) |
$\ge 1\ \text{M}\Omega$ |
| Szigetelési ellenállás (SELV) |
$\ge 0,25\ \text{M}\Omega$ |
| PE / EPH folytonosság |
$\le 1\ \Omega$ |
| ÁVK kioldási idő ($I_{\Delta n}$, G típus) |
$\le 300\ \text{ms}$ |
| ÁVK kioldási idő ($5 \times I_{\Delta n}$, G típus) |
$\le 40\ \text{ms}$ |
| ÁVK kioldási áram |
$\le I_{\Delta n}$ |
| Fázis-nulla feszültség |
220–240 V |
| N–PE feszültség |
< 2 V |
| Földelési ellenállás (TT, 30mA ÁVK) |
$\le 1667\ \Omega$ |
| Földelési ellenállás (LPS, LPL III) |
$\le 10\ \Omega$ |