📋 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

  1. Az összes fogyasztót le kell kapcsolni (vagy leválasztani) — különben a fogyasztó belső ellenállása befolyásolja az eredményt
  2. Feszültségérzékeny eszközöket (elektronika, LED driver, surge protector) ki kell vonni a mérési körből — a 500 V DC tönkreteheti őket
  3. Mérés: L→PE, N→PE, L→N irányokban
  4. 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

  • Fűtőkábel ellenállás ($\pm 10\%$ a névlegestől)
  • Szigetelési ellenállás (fűtőkábel − PE): $\ge 1\ \text{M}\Omega$ → Elektromos fűtések méretezése

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) $\le 10\ \Omega$