System MI 3295 pozwalający na pomiar napięć rażenia: napięcia krokowego i dotykowego firmy Metrel wykorzystuje nową metodę

Podobne dokumenty
Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Escort 3146A - dane techniczne

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

Tablice demonstracyjnoszkoleniowe MI 3298 Sieci zasilające

Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Pomiary uziemienia. Pomiar metodą techniczną. Pomiary uziemienia Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FILTRY PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

W bogatej rodzinie mierników do pomiarów rezystancji uziemienia,

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

C.A 6474 Adapter do pomiaru uziemień słupów. C.A 6472 Miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

AX-850 Instrukcja obsługi

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

SHD100/SHD101. Peryferia ZALEŻNOŚĆ TEMPERATUROWA. Kanałowy przetwornik wilgotności 0 10 V/4 20 ma

CENNIK PRODUKT OPIS CENA NETTO HANDY GEO A

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

COMBI419 Rel /05/12

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

Instrukcja Obsługi. Tester kolejności faz Model

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Instrukcja Obsługi AX-7020

MIERNIKI I WSKAŹNIKI CYFROWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIEŃ MRU-200. SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

Interfejs analogowy LDN-...-AN

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

RD PRZEZNACZENIE RD-50. ZPrAE Sp. z o.o. 1

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

Przetwornik temperatury RT-01

MULTIMETR CYFROWY AX-585

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia:

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

Pomiar rezystancji metodą techniczną

LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r.

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Przetwornik ciśnienia Rosemount 951 do suchego gazu

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow ( produkcji Sonel S.A. odszkodowania przez ubezpieczyciela.

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laboratorium Metrologii

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

WALIZKA SERWISOWA W-38

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

Moc pobierana przez rezystory dociążające przeznaczone dla obwodów prądowych 3 5A. Moc pobierana przez rezystory przy znamionowej wartości prądu

KARTA KATALOGOWA TABLICOWY MIERNIK CYFROWY NEF-30MC

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

Przetwornik pomiarowy RTD-ADC z czujnikiem PT-100

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

Fluke True-rms z serii 170 Multimetry cyfrowe

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Fluke i

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

Transkrypt:

1 System pomiaru napięcia rażenia Metrel MI 3295 System MI 3295 pozwalający na pomiar napięć rażenia: napięcia krokowego i dotykowego firmy Metrel wykorzystuje nową metodę zwiększając dokładność i bezpieczeństwa pomiarów obiektów energetycznych. Rozkład napięcia wokół obiektów energetycznych musi być dokładnie badany, podczas sprawdzania odbiorczego i okresowego systemu uziemiającego, ponieważ w przypadku uszkodzenia zbyt duża wartość napięcia rażenia może stanowić zagrożenie dla osób i zwierząt znajdujących się nawet w znaczącej odległości od obiektu (w zależności od typu i wielkości danego obiektu energetycznego). Okresowe sprawdzanie systemu uziemiającego, zgodnie z aktualnymi przepisami należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 5 lat. W przypadku tego typu pomiarów należy spełnić wymagania przepisów, które obowiązywały w okresie wykonywania pomiarów odbiorczych danego obiektu, a były to m.in. PBUE do 1990 r, Rozporządzenie Ministra Przemysłu do 1994., od 06.2002: norma PN-E- 05115:2002 oraz najnowsze dwie normy zastępujące poprzednią: PN-EN 50522:2011, PN-E-61936-1:2011, które obowiązują obecnie przy sprawdzeniach odbiorczych nowych obiektów energetycznych.

2 Teoria Poprawne podłączenie uziemienia do metalowych elementów obudowy, gwarantuje że napięcia pojawiające się na ich powierzchni pozostaną poniżej niebezpiecznego poziomu w przypadku uszkodzenia. Jeśli wystąpi prąd zwarciowy, popłynie on do elektrody uziemiającej. Typowy sposób rozkładu napięcia występuje np. wokół elektrody uziemiającej (tworzy się tzw. "stożek napięciowy"). Prądy uszkodzeniowe występujące blisko obiektów sieci energetycznej (podstacje, elektrownie itd.) mogą być bardzo wysokie i osiągać nawet 200kA. Jeśli występują dodatkowo podziemne instalacje metalowe (planowane bądź nieprzewidziane) stożek napięciowy może ulec znaczącemu odkształceniu, co spowoduje pojawienie się groźnych, wysokich napięć rażenia w dużej odległości od punktu uszkodzenia. Dlatego istotne jest dokładne zbadanie rozkładu napięcia obiektów energetycznych w celu wyeliminowania tego zjawiska. Na poniższych rysunkach prezentujemy sposób pomiaru uziemienia oraz napięć rażenia za pomocą systemu MI 3295. Niebezpieczne napięcie w uszkodzonym systemie zasilania Norma PN-EN 61140:2005/A1:2008P określa maksymalną dozwoloną relację czasu do napięcia krokowego Maksymalne okresy czasowe i napięcia uszkodzeniowe Przy dłuższej ekspozycji, wartość napięcia dotykowego musi być niższa niż 50V. Podczas testu, prąd pomiarowy jest wprowadzany do gruntu przez sondę pomocniczą. Wyższe prądy wprowadzane do gruntu zwiększają odporność na zakłócenia wywołanie prądami błądzącymi.

3 Maks. ekspozycja czasowa Napięcie > 5 s do niesk. Uc <= 50 Vac lub <= 120 Vdc < 0.4s Uc <= 115 Vac lub <= 180 Vdc < 0.2s UC <= 200 Vac < 0.04s UC <= 250 Vac Pomiar napięcia krokowego Pomiar napięcia krokowego wykonywany jest pomiędzy dwoma uziemionymi punktami, oddalonymi o 1 m. Sondy o masie 25kg symulują stopy ludzkie. Napięcie pomiędzy sondami, mierzone jest woltomierzem o wewnętrznej rezystancji równej 1kΩ, co odpowiada rezystancji ciała.

4 Pomiar napięcia dotykowego Pomiar napięcia kontaktowego wykonywany jest pomiędzy dostępnymi metalowymi elementami a uziemieniem. Napięcie pomiędzy sondami, mierzone jest woltomierzem o wewnętrznej rezystancji równej 1kΩ, co odpowiada rezystancji ciała. Pomiar rezystancji uziemienia Do pomiaru rezystancji uziemienia, stosowane są sondy napięciowa i prądowa (wykorzystana jako pomocnicza). Ze względu na stożek napięciowy istotne jest, aby elektrody były rozmieszczone poprawnie.

5 Pomiar rezystywności gruntu Przy pomiarze rezystywności gruntu prąd wprowadzany jest do gruntu za pomocą dwóch elektrod (C2/H i C2/H) Sondy napięciowe S i ES muszą być umieszczone pomiędzy sondami prądowymi (należy zachować takie same odległości "a"). Stosowanie różnych odległości pomiędzy sondami pomiarowymi oznacza że pomiar wykonywany jest na różnej głębokości. Zwiększanie odległości 'a' mierzone są coraz głębsze warstwy gruntu. Opis systemu MI 3295 Wprowadzony na polski rynek z końcem 2011 roku system pomiaru napięć rażenia firmy Metrel oznaczony został symbolem MI 3295. System ten umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów systemu uziemiającego:: rezystywności gruntu, rezystancji uziemienia (4 przewodową metodą techniczną), napięć rażenia (napięcia dotykowego i napięcia krokowego) wszelkich obiektów energetycznych (stacje, podstacje, słupy itd.) W skład zestawu wchodzi: zadajnik prądowy (maksymalny prąd i napięcie: 55A, 55V) umieszczony w niewielkiej obudowie o kompaktowych wymiarach i masie 29,5 kg z dwoma uchwytami do transportu; woltomierz cyfrowy z rozdzielczością do 10µV z wydajnym filtrem zakłóceń, pamięcią wewnętrzną i komunikacją z PC; duża sonda prądową i mała napięciową; dwie sondy napięcia krokowego (2 x 25kg); prądowy przewód pomiarowy na szpuli o długości 50m; pozostałe przewody pomiarowe niezbędne do wykonywania pomiarów oraz oprogramowanie PC SW HVLink Pro PL do przetwarzania danych pomiarowych zapisanych w pamięci. Zarówno menu zadajnika, woltomierza i oprogramowanie na PC oferowane są w języku polskim.

6 W razie konieczności istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia: wózka transportowego dla całego zestawu, kolejnego woltomierza (aby wykonać np. jednocześnie pomiar napięcia krokowego i rażenia), lekkich płyt imitujących napięcia krokowe (możliwość zastosowania w miejsce standardowych sond 2 x 25kg) lub przedłużacza standardowego przewodu prądowego. Dwie metody pomiaru Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z innymi modelami oraz informacjach zamieszczonych w przepisach i normach (PBUE, PN-EN 61936-1:2011, PN-EN 50522:2011) wiele osób uważa że w przypadku pomiaru napięć rażenia, zadajnik prądowy powinien posiadać jak najwyższą sprawność prądową, tak aby umożliwić dokładny pomiar i wyeliminować zakłócenia. I o ile w normach i przepisach rzeczywiście jest mowa o wymaganym prądzie pomiarowym rzędu 10A oraz więcej i w przypadku wykorzystania metody Erbachera jest to techniczne uzasadnione, o tyle w każdym przypadku we wspomnianych normach i przepisach dopuszcza się stosowanie innych metod pomiaru, pod warunkiem że zapewniają one nie mniejszą dokładność pomiarową niż w przypadku pomiaru dotychczas wykorzystywanymi metodami. Wynika to także z faktu iż większość oferowanych dotychczas mierników napięcia rażenia do pomiaru napięcia krokowego i napięcia dotykowego wykorzystywała wspominaną metodą Erbachera która różni się od metody wykorzystanej w modelu MI 3295. Pomiar napięć rażenia metodą Erbachera Metoda Erbachera bazuje na analizę wektorowej, do której wymagane jest wykonanie trzech pomiarów, jednego bez sygnału pomiarowego (pomiar napięcia U0 przy wyłączonym zadajniku) oraz dwóch z pomiarem sygnału (pomiar napięcia U1 i U2 o przeciwnym zwrocie - z włączonym generatorem). Sygnał pomiarowy posiada taką samą częstotliwość 50Hz jak podstawowa (najsilniejsza) składowa sygnału zakłócającego. Teoretycznie metoda Erbachera wytłumia tę harmoniczną w 100%, pod warunkiem, że sygnał zakłóceniowy nie zmienił się w czasie wykonywania trzech wymaganych pomiarów. Niestety w środowisku przemysłowym zakłócenia ulegają ciągłej zmianie, dlatego wytłumienie to nie jest możliwe w 100% dla 0-wej harmonicznej, ale także w mniejszym stopniu dla pozostałych. W konsekwencji pomiary wykonywane tą metodą obarczone są dłuższym błędem, a w celu jego ograniczenia stosuje się zadajniki prądowe o wysokim prądzie (które pozwalają na zadanie sygnału ponad zakłóceniami). To także przekłada się na konieczność zastosowania wysokiego napięcia i ogólnie zwiększa zagrożenie porażeniem osób znajdujących się w obrębie badanego obiektu.

7 Pomiar napięć rażenia nową metodą W przypadku modelu MI 3295 sytuacja ta ulega znaczącej zmianie, na skutek zastosowania zupełnie nowego podejścia, bazującego na zadajniku prądowym którego sygnał prądowy ma częstotliwość 55Hz oraz wykorzystania bardzo czułego i selektywnego woltomierza cyfrowego z filtrem pasmowo przepustowym o tłumieniu 64 db dla składowej 50Hz. Zastosowanie tych dwóch rozwiązań powoduje że typowe zakłócenia (posiadające częstotliwości 50 lub 60Hz) nie mają wpływu na otrzymywane wyniki pomiarów albo wpływ ten jest minimalny. A ponieważ częstotliwość 55Hz nie występują w środowisku, a najbliższe częstotliwości 50Hz oraz 60Hz są skutecznie filtrowane przez woltomierz, dokładność pomiarów została znakomicie zwiększona. Pozwoliło to także na znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w trakcie pomiarów, deklarowana maksymalna sprawność zadajnika prądowego wynosi 55 A przy maksymalnym napięciu pomiarowym rzędu 55V. Dzięki wykorzystaniu nowej metody, praktyczne pomiary napięcia rażenia w terenie pokazały że porównywalne wyniki z systemami tradycyjnymi (wykorzystującymi bardzo duże prądy), można wykonać systemem MI 3295 przy prądzie generatora zaczynając już od 0,2A - co jest doskonałym wynikiem i znakomicie zwiększa bezpieczeństwo pomiarów obniżając próg mogących pojawić się napięć. Solidny, sprawdzony w praktyce MI 3295 objęty jest 24 miesięczną gwarancją, zarówno serwis jak i wzorcowanie przyrządy realizowane jest w Polsce. Od momentu premiery system pomiaru napięcia rażenia MI 3295 firmy Metrel znalazł w Polsce szereg nabywców, pośród których znalazły się m.in największe firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Każdy z nabywców miał okazję wykorzystywać zestaw w różnych warunkach i na różnych obiektach, co potwierdziło jest solidność i dokładność. O ile w dotychczas dostępnych przyrządach wykorzystujących najczęściej metodę Erbachera było to prawdą (m.in z powodu częstotliwości na której pracował zadajnik tj. 50/60Hz) o tyle w przypadku modelu MI 3295 sytuacja ulega zmianie, na skutek zastosowania zupełnie nowego podejścia do pomiaru napięć rażenia (m.in zastosowanie częstotliwości 55Hz oraz filtrów w woltomierzu), system umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów nawet niskim prądem.

8 Wiele osób ma poważne obawy co do poprawności pomiarów prądem 10A (bazując na dotychczasowych doświadczeniach), jednak wielokrotne pomiary porównujące dwie metody w terenie wykazały że nowe podejście sprawdza się doskonale. Metoda Erbachera Większość oferowanych dotychczas mierników napięcia rażenia do pomiaru napięcia krokowego i napięcia dotykowego wykorzystywała metodą Erbachera. Metoda ta była także stosowana w starych modelach produkowanych przez firmę Metrel i sprzedawanych pod markami innych producentów w różnych krajach. Metoda Erbachera bazuje na analizie wektorowej, do której wymagane jest wykonanie trzech pomiarów, jednego bez pomiaru sygnału (pomiar napięcia U0 przy wyłączonym zadajniku) oraz dwóch z pomiarem sygnału (pomiar napięcia U1 i U2 o przeciwnym zwrocie - z włączonym generatorem). Sygnał pomiarowy posiada taką samą częstotliwość 50 Hz jak 0-owa harmoniczna (najsilniejsza) sygnału zakłócającego. Teoretycznie metoda Erbachera wytłumia tę harmoniczną w 100% - pod warunkiem że sygnał zakłóceniowy nie zmienił się w czasie wykonywania trzech wymaganych pomiarów. Niestety w środowisku przemysłowym zakłócenia ulegają ciągłej zmianie, dlatego wytłumienie to nie jest możliwe w 100% dla 0 harmonicznej, ale także w mniejszym stopniu dla pozostałych. W konsekwencji pomiary wykonywane tą metodą obarczone są dłuższym błędem, a w celu jego ograniczenia stosuje się zadajniki prądowe o wysokim prądzie (które pozwalają na zadanie sygnału ponad zakłóceniami) co również przekłada się na możliwość pojawienia się wysokiego napięcia i ogólnie zwiększa zagrożenie porażeniem osób znajdujących się w obrębie badanego obiektu. Nowa metoda pomiaru napięć rażenia W systemie MI 3295 zastosowano całkowicie nowe podejście, bazujące na zadajniku prądowym którego sygnał ma częstotliwość 55Hz oraz wykorzystania bardzo czułego i selektywnego woltomierza cyfrowego o tłumienności 72dB. Zastosowanie tych dwóch rozwiązań powoduje że typowe zakłócenia posiadają częstotliwości 50 lub 60Hz i nie mają wpływu na osiągane wyniki pomiarów systemem MI 3295 albo wpływ ten jest minimalny. A ponieważ częstotliwość 55Hz nie występują w środowisku, a najbliższe częstotliwości 50Hz oraz 60Hz są skutecznie filtrowane przez woltomierz, dokładność pomiarów została bardzo zwiększona. Pozwoliło to także na znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w trakcie pomiarów, ponieważ maksymalna sprawność zadajnika prądowego wynosi 55 A przy maksymalnym napięciu pomiarowym rzędu 55V. Jednak dzięki wykorzystaniu nowej metody, praktyczne pomiary napięcia rażenia w terenie pokazały że porównywalne wyniki z systemami tradycyjnymi (wykorzystującymi bardzo duże prądy), można wykonać systemem MI 3295 przy prądzie już od 0,2A - co jest doskonałym wynikiem.