Закрыть

Мегомметром: Как правильно: Мегаомметр или мегомметр?

Содержание

Как правильно: Мегаомметр или мегомметр?

Данная статья будет как профессия инженера-электрика – творческая, но в рамках правил и техники безопасности. Вопрос о правильности написания слова, характеризующего прибор для измерения сопротивления изоляции волнует весь земной шар от начала веков или волновал всех, кто сталкивался по роду деятельности с данным прибором. С одной стороны есть книги, в которых написано по одному, с другой стороны есть сами приборы, на которых написано иначе. А бывает, есть старый опытный товарищ, который знает правду и «нечего вообще спорить».

Вопрос конечно интересный, за ответом я полез в литературу и интернет.

Вот, например, уже не действующее СТП в энергосистеме РБ.

Книга с соответствующим названием.

Результаты выдачи в яндексе по запросу «мегомметр или мегаомметр».

Как видим, встречаются оба варианта.

Ситуацию немного облегчила википедия, где написано, что мегомметр является устаревшим названием прибора.

Хотя википедию пишут то люди, да и ссылки на источник не приведено, где бы точно об этом говорилось.

Вот, к примеру, надпись на сумке от мегаомметра ЭС0210. А на самом приборе в сумке написано «мегаомметр».

Погуглив, я узнал, что завод основан в 1957 году. А переименовывать предприятие вообще не особо принято из-за пары букв. Следовательно, завод называется «Мегомметр», а прибор, который он выпускает – мегаомметр.

Книга, обложку которой я привел, издана в 1963 году. В туже эпоху, что и начал работать завод. То есть в те времена прибор для измерения сопротивления изоляции называли мегомметром.

Потом вероятно люди подумали, и решили, что прибор, который меряет мегаомы, а теперь гигаомы и даже больше (о единицах гига, кило можно почитать тут), логично называть мега-ом-метром. А мегаомметр, а не, например, гигаомметр, так как сопротивление изоляции большинства оборудования все-таки находится в пределах от 1МОм до 1000МОм, да и мерить больше величину раньше не могли и писали бесконечность или же по максимально измеряемой величине 1000МОм.

За границей же используют выражение «мегертест». Само измерение у электриков порой называют «помегерить» – это выражение пошло издавна. Название прибора изменилось, выражение осталось. Никто же не говорит сейчас «пойдем помегаомметрим».

В общем, я считаю, что правильно говорить мегаомметр и этот вариант в наше время единственно правильный для употребления. Другое дело, что, если человек всю жизнь говорил мегомметр, то переучивать его не стоит, главное, чтобы измерения проводил правильно.

Мегомметр

Мегомметр

Мегомметр ЭС0202/2

Назначение

Измерение сопротивления изоляции.

Описание

Предел напряжения

Предел напряжения это напряжение на щупах прикладываемое к испытуемому объекту, при вращении генератора 120…144 об/мин (2…2,4 об/сек). Предел напряжения устанавливаемый на мегомметре должен быть максимально ближе к испытуемому, но не больше его. Большее напряжение может пробить изоляцию, повредив её, меньшее напряжение не чувствительно к пробою изоляции. То есть если измерять электронным омметром на пределе 2 МОм, который создаёт максимум 2 вольта на щупах и измеряет напряжение при некотором стабилизированном токе, то такое измерение неверно, так как не создаёт нужной напряжённости в диэлектрике. Например в реальной работе напряжение на ТЭД достигает 3000В, значит установить на 2500В. Для крышевого оборудования можно было бы и больше, но мегомметр имеет максимальный предел только 2500В, поэтому использовать его. Во вспом машинах переменное напряжение 400В, а пик синусоиды 560В, поэтому измерение проводится на пределе 500В (или на 1000В, если заявлена такая электрическая прочность).

Предел шкалы

Шкала 1 — от 0 до 50 МОм
Шкала 2 — от 50 до 10000 МОм
Например для ТЭД норма 4 МОм, значит необходим предел от 0 до 50 МОм. Для крышевого оборудования 100 МОм, значит нужен предел от 50 до 10000 МОм. То есть выбор шкалы должен быть такой, в котором находится норма для данного аппарата. Но в случае если диапазон от 50 до 10000 МОм показывает 50 Мом, то можно проверить на шкале 1 (от 0 до 50 МОм), чтобы определить является ли полностью земля, то есть искать касание земли или аппарат с низкой изоляцией. Перед измерением соединить один щуп мегомметра на землю, на заземляющий шунт или на болт крепящий раму или аппарат по месту. Второй щуп не к испытуемому объекту, а тоже на землю, но в другом месте, например другой болт. И проверить, что мегомметр показывает изоляцию 0. Это необходимо, чтобы определить, что щуп не лежит на краске болта, соответственно нет контакта, что нет обрыва провода в щупе.

Примечание

При обрыве проводов щупа их нужно заменять на провод с высоким сопротивлением изоляции, то есть не просто любой провод.
Щупы удобно заменить на крупные зажимы (крокодильчики), потому что удобно пользоваться.
Индикатор ВН (Выходное Напряжение) сигнализирует о наличии напряжения на щупах.
Напряжение на щупах имеет полярность, поэтому, если в силовой цепи есть диоды и они не зашунтированы, то при разном подключении выводов можно получить разные результаты измерения. По инструкции диоды должны шунтироваться, но так как обратное допустимое напряжение ветви диодов выше, чем генерируемое мегомметром, то соответственно мегомметр не выводит их из строя.

С помощью цифрового мультиметра определил полярность, при 500В на мультиметре на пределе 1000В показания 1 МОм на мегомметре (ток 500В/1МОм=0,5мА). При большем сопротивлении напряжение будет выше. Индикатор ВН загорается от тока. 2- вывод оказался «+» (со значком «молния»).

Взаимосвязанные

Земля в силовой цепи (ГВ, РЗ)
Прозвонка ТЭД
Горит РКЗ
Нормы изоляции

Мегомметр: классификация и порядок измерений

Для того, чтобы измерить сопротивление изоляции, применяется специальный прибор, называемый мегомметром. Прежде чем рассматривать вопрос, как пользоваться мегомметром, необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе его устройство. В состав прибора входит источник напряжения и, непосредственно, измерительный механизм. Напряжение обеспечивается постоянным или переменным генератором, оборудованным выпрямителем тока.

Классификация мегомметров

Согласно номинальному рабочему напряжению, все мегомметры классифицируются, как измерители, до 1000 вольт и до 2500 вольт. В комплект входят медные гибкие провода, у которых минимальное сопротивление изоляции составляет 100 мегаом, а длина – от 2-х до 3-х метров. На концы проводов, присоединяемых к мегомметру, устанавливаются специальные концевики, а с противоположной стороны имеются изолированные зажимы типа «крокодил».

Перед тем, как проводить измерения, необходимо провести определенные подготовительные работы. Вначале прибор проверяется путем размыкания и замыкания проводов. В первом случае стрелка располагается у значка бесконечности, а во втором случае – возле нуля.

Порядок измерений

  1. Необходимо убедиться в отсутствии напряжения в проверяемом кабеле, для чего используется указатель напряжения, прошедший испытания.
  2. Необходимо произвести заземление токоведущих жил, которое снимается после того, как будет подключен мегомметр. Кроме зажимов с изолированными ручками, безопасность работ должна обеспечиваться с помощью диэлектрических перчаток. Запрещается прикасаться к токоведущим частям, соединенным с измерительным прибором.
  3. Измерение проводится по очереди на каждой фазе кабеля. В случае неудовлетворительных результатов, сопротивление измеряется между парами фаз и отдельной фазой. В некоторых случаях, при измерении кабелей напряжением более 1000 вольт применяются специальные экранные кольца. Это связано с возможными искажениями данных в точках утечек, расположенных на поверхности изоляции.
  4. Для того, чтобы точно знать, как пользоваться мегомметром, следует помнить, что все измерения нужно проводить при стабильном положении приборной стрелки. Это положение обеспечивается вращением ручки прибора с частотой 120 оборотов в минуту. Сопротивление можно определять уже через одну минуту после начала вращения ручки.
  5. В случае неправильного измерения, с испытуемой фазы снимается заряд с помощью наложения заземления. После этого, произвести переключение предела и провести повторное измерение.

После окончания всех измерений, перед отключением прибора, проводится наложение заземления, которое снимает накопленный заряд.

Работы с мегомметром и электроизмерительными приборами

Страница 29 из 36

Раздел 16, Глава 2

РАБОТЫ С МЕГОММЕТРОМ И ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

Вопрос 1
п.17.2.1. Настоящие Правила разрешают измерять сопротивление изоляции мегомметром в действующих электроустановках одному работнику, имеющему группу по электробезопасности не ниже…
1(*) 3 .

Вопрос 2
п.17.2.2. В какой последовательности должна выполняться подготовка к измерениям сопротивления изоляции мегомметром в действующих электроустановках?
1(*) Снять напряжение с токоведущих частей.

2(*) Снять остаточный заряд с токоведущих частей путем предварительного их заземления.
3(*) Подключить мегомметр к токоведущим частям.
4(*) Снять заземление с токоведущих частей.

Вопрос 3
п.17.2.3. Какие инструменты и средства защиты из перечисленных необходимо применять при присоединении соединительных проводов мегомметра к токоведущим частям в электроустановках напряжением выше 1000 В?
1(*) Изолирующие держатели (штанги).
2(*) Диэлектрические перчатки.
3 Защитные очки.
4 Инструмент с изолирующими ручками.
5 Резиновый диэлектрический коврик.

Вопрос 4
п.17.2.4. Какие меры безопасности необходимо выполнять при измерении сопротивления изоляции мегомметром?
1(*) Не прикасаться к токоведущим частям, к которым присоединен мегомметр.
2(*) Снимать остаточный заряд с токоведущих частей путем кратковременного их заземления после окончания работы мегомметром.

Вопрос 5
п.17.2.5. Как необходимо выполнять присоединение и отсоединение приборов, требующих разрыва электрических цепей и находящихся под напряжением до 1000 В?
1(*) После снятия напряжения с этих электрических цепей.
2 Без снятия напряжения с применением электрозащитных средств.
3 Без снятия напряжения с заземлением корпуса прибора.

Вопрос 6
п.17.2.5. Какие приборы настоящие Правила разрешают присоединять и отсоединять под напряжением до 1000 В с применением электрозащитных средств?
1(*) Приборы, не требующие разрыва электрических цепей при присоединении и отсоединении.
2 Приборы, требующие разрыва электрических цепей при присоединении.
3 Правилами запрещается.

Вопрос 7
п.17.2.6. Каковы требования Правил к измерению электрических параметров устройств, находящихся под напряжением до 1000 В?

1(*) Применять специальные щупы или соединительные проводники с изолирующими рукоятками.
2(*) Заземлить металлический корпус переносного прибора.

Вопрос 8
п.17.2.7. Работы в цепях электросчетчиков, подключенных к трансформаторам тока, должны выполнять 2 работника с группами по электробезопасности…
1(*) 3 и 4.
2 2 и 3.

Вопрос 9
п.17.2.7. В каком случае разрешается работать по распоряжению в токовых цепях электросчетчиков без снятия напряжения со схемы электросчётчика?
1(*) При наличии специальных контактных зажимов или испытательных блоков, позволяющих работать без размыкания цепей, подключенных к вторичным обмоткам трансформатора тока.
2(*) После снятия напряжения с клеммной колодки счётчика.

Вопрос 10
п.17.2.8. Можно ли выполнять по одному наряду работы с электросчетчиками на различных присоединениях, расположенных в одном помещении?

1(*) Можно.
2 Нельзя.

Вопрос 11
п.17.2.8. Допускается ли выдавать один наряд (распоряжение) для поочередного выполнения однотипных работ со счетчиками непосредственного включения, расположенными в разных помещениях?
1(*) Допускается.
2 Не допускается.

Вопрос 12
п.17.2.9. Кому разрешается выполнять работы с однофазными электросчетчиками непосредственного включения без снятия напряжения, но с отключением нагрузки в помещениях без повышенной опасности?
1 Одному работнику с группой по электробезопасности 4.
2 Двум работникам с группами по электробезопасности 3 и 2.
3(*) Одному работнику с группой по электробезопасности 3, прошедшему специальное обучение.

Вопрос 13
п.17.2.10. Может ли работник энергоснабжающей организации оформлять наряд (распоряжение), выполнять подготовку рабочего места и допуск к работам с электросчетчиками в электроустановках потребителей?

1(*) Может в электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, не имеющих обслуживающего персонала.
2 Может во всех электроустановках потребителей напряжением до 1000 В.
3 Не может.

Как пользоваться мегаомметром: измерение, подключение, видео

Для оценки работоспособности кабеля, проводки необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого существует специальный прибор — мегаомметр. Он подает в измеряемую цепь высокое напряжение, измеряет протекающий по ней ток, и выдает результаты на экран или шкалу. Как пользоваться мегаомметром и рассмотрим в этой статье. 

Содержание статьи

Устройство и принцип действия

Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:

В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.

Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

Примерная схема магаомметра

Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.

Работа с мегаомметром

При испытаниях мегаомметр вырабатывает очень высокое напряжение — 500 В, 1000 В, 2500 В. В связи с этим проводить измерения необходимо очень осторожно. На предприятиях к работе в прибором допускаются лица, имеющие группу электробезопасности не ниже 3-й.

Перед тем как провести измерения мегаомметром, в тестируемые цепи отключают от электропитания. Если вы собираетесь проверить состояние проводки в доме или квартире, надо отключить рубильники на щитке или выкрутить пробки. После выключают все полупроводниковые приборы.

Один из вариантов современных мегаомметров

Если проверять будете розеточные группы, вынимаете вилки всех приборов, которые включены в них. Если проверяются осветительные цепи, выкручиваются лампочки. Они тестового напряжения не выдержат. При проверке изоляции двигателей они также полностью отключаются от питания. После этого к тестируемым цепям подключается заземление. Для этого к «земляной» шине крепится многожильный провод в оболочке сечением не менее 1,5 мм2. Это так называемое переносное заземление. Для более безопасной работы свободный конец с оголенным проводником крепят к сухому деревянному держаку. Но оголенный конец провода должен быть доступен — чтобы можно было им прикасаться к проводам и кабелям.

Требования по обеспечению безопасных условий работы

Даже если вы хотите в домашних условиях измерить сопротивление изоляции кабеля, перед тем как пользоваться мегаомметром стоит ознакомиться с требованиями по технике безопасности. Основных правил несколько:

  1. Держать щупы только за изолированную и ограниченную упорами часть.
  2. Перед подключением прибора отключить напряжение, убедиться в том, что поблизости нет людей (на протяжении всей измеряемой трассы, если речь идет о кабелях).

    Как пользоваться мегаомметром: правила электробезопасности

  3.  Перед подключением щупов снять остаточное напряжение при помощи подсоединения переносного заземления. И отключать его после того как щупы установлены.
  4. После каждого измерения снимать со щупов остаточное напряжение соединив их оголенные части вместе.
  5. После измерения к измеренной жиле подключать переносное заземление, снимая остаточный заряд.
  6. Работать в перчатках.

Правила не очень сложные, но от их выполнения зависит ваша безопасность.

Как подключать щупы

На приборе обычно есть три гнезда для подключения щупов. Они располагаются в верхней части приборов и подписаны:

  • Э — экран;
  • Л- линия;
  • З — земля;

Также имеется три щупа, один из которых имеет с одной стороны два наконечника. Он используется когда необходимо исключить токи утечки и цепляется к экрану кабеля (если такой есть). На двойном отводе этого щупа есть буква «Э». Тот штекер, который идет от этого отвода и устанавливается в соответствующее гнездо. Второй его штекер устанавливается в гнездо «Л» — линия. В гнездо «земля» всегда подключается одинарный щуп.

Щупы для мегаомметра

На щупах есть упоры. При проведении измерений руками браться за них так, чтобы пальцы были до этих упоров. Это обязательное условие безопасной работы (про высокое напряжение помним).

Если проверить надо только сопротивление изоляции без экрана, ставится два одинарных щупа — один в клемму «З», другой в клемму «Л». При помощи зажимов-крокодилов на концах подключаем щупы:

Других комбинаций нет. Проверяется чаще изоляция и ее пробой, работа с экраном встречается довольно редко, так как сами экранированные кабели в квартирах и частных домах используются редко. Собственно, пользоваться мегаомметром не особо сложно. Важно только не забывать о наличии высокого напряжения и необходимости снимать остаточный заряд после каждого измерения. Это делают прикасаясь проводом заземления к только что измеренному проводу. Для безопасности этот провод можно закрепить на сухом деревянном держаке.

Процесс измерения

Выставляем напряжение, которое будет выдавать мегаомметр. Оно выбирается не произвольно, а из таблицы. Есть мегаомметры, которые работают только с одним напряжением, есть работающие с несколькими. Вторые, понятное дело, удобнее, так как их можно использовать для тестирования различных устройств и цепей.  Переключение тестового напряжения производится ручкой или кнопкой на лицевой панели прибора.

Наименование элементаНапряжение мегаомметраМинимально допустимое сопротивление изоляцииПримечания
Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В100 ВДолжно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОмВо время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы
тоже, но напряжением от 50 В до 100 В250 В
тоже, но напряжением от 100 В до 380 В500-1000 В
свыше 380 В, но не больше 1000 В1000-2500 В
Распределительные устройства, щиты, токопроводы1000-2500 ВНе менее 1 МОмИзмерять каждую секцию распределительного устройства
Электропроводка, в том числе осветительная сеть1000 ВНе менее 0,5 МОмВ опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих — раз в 3 года
Стационарные электроплиты1000 ВНе менее 1 МОмИзмерение проводят на нагретой отключенной плите не реже 1 раза в год

Перед тем как пользоваться мегаомметром, убеждаемся в отсутствии напряжения на линии — тестером или индикаторной отверткой. Затем, подготовив прибор (выставить напряжение и на стрелочных выставить шкалу измерения) и подключив щупы, снимаем заземление с проверяемого кабеля (если помните, оно подключается перед началом работ).

Следующий этап — включаем в работу мегаомметр: на электронных нажимаем на кнопку Test, в стрелочных крутим ручку динамо-машины. В стрелочных крутим до тех пор, пока не зажжется на корпусе лампа — это значит необходимое напряжение в цепи создано. В цифровых в какой-то момент значение не экране стабилизируется. Цифры на экране — сопротивление изоляции. Если оно не меньше нормы (средние указаны в таблице, а точные есть в паспорте к изделию), значит все в норме.

Как проводить измерения мегаомметром

После того, как измерение окончено, перестаем крутить ручку мегаомметра или нажимаем на кнопку окончания измерения на электронной модели. После этого можно отсоединять щуп, снимать остаточное напряжение.

Вкратце — это все правила пользования мегаомметром. Некоторые варианты измерений рассмотрим подробнее.

Измерение сопротивления изоляции кабеля

Часто требуется измерить сопротивление изоляции кабеля или провода. Если вы умеете пользоваться мегаомметром, при проверке одножильного кабеля это займет не более минуты, с многожильными придется возиться дольше. Точное время зависит от количества жил — придется проверять каждую.

Тестовое напряжение выбираете в зависимости от того, в сети с каким напряжением будет работать провод. Если вы планируете его использовать для проводки на 250 или 380 В, можно выставить 1000 В (смотрите таблицу).

Проверка трехжильного кабеля — можно не скручивать, а перемерять все пары

Для проверки сопротивления изоляции одножильного кабеля, один щуп цепляем на жилу, второй — на броню, подаем напряжение. Если брони нет, второй щуп крепим к «земляной» клемме и тоже подаем тестовое напряжение. Смотрим на показания. Если стрелка показывает больше 0,5 МОм, все в норме, провод можно использовать. Если меньше — изоляция пробита и его применять нельзя.

Можно проверить многожильный кабель. Тестирование проводится для каждой жилы отдельно. При этом все остальные проводники скручиваются в один жгут. Если при этом надо проверить еще и пробой на «землю», в общий жгут добавляется еще и провод, подключенный к соответствующей шине.

Если у кабеля имеется экран, металлическая оболочка или броня, они тоже добавляется в жгут. При образовании жгута важно обеспечит хороший контакт.

Примерно так же происходит измерение сопротивления изоляции розеточных групп. Из розеток выключают все приборы, отключают питание на щитке. Один щуп устанавливают на клемму заземления, второй — в одну из фаз. Тестовое напряжение — 1000 В (по таблице). Включаем, проверяем. Если измеренное сопротивление больше 0,5 МОм, проводка в норме. Повторяем со второй жилой.

Если электропроводка старого образца — есть только фаза и ноль, тестирование проводят между двумя проводниками. Параметры аналогичны.

Проверить сопротивление изоляции электродвигателя

Для проведения измерений двигатель отключается от питания. Необходимо добраться до выводов обмотки. Асинхронные двигатели, работающие на напряжении до 1000 В тестируются напряжением 500 В.

Для проверки их изоляции один щуп подключаем к корпусу двигателя, второй поочередно прикладываем к каждому из выводов. Также можно проверить целостность соединения обмоток между собой. Для этой проверки надо щупы устанавливать на пары обмоток.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: пошаговая методика измерения

Несмотря на то, что мегаомметр считается профессиональным измерительным прибором, в некоторых случаях он может быть востребован и в быту. Например, когда необходимо проверить состояние электрической проводки. Использование мультиметра для этой цели не позволит получить необходимые данные, максимум, он способен — зафиксировать проблему, но не определить ее масштаб. Именно поэтому измерение сопротивления изоляции мегаомметром остается наиболее эффективным способ испытаний, подробно об этом рассказано в нашей статье.

Устройство и принцип работы мегаомметра

Старение изоляции электропроводки, как и любой электрической цепи, невозможно определить мультиметром. Собственно, даже при номинальном напряжении 0,4 кВ на силовом кабеле, ток утечки через микротрещины в изоляционном слое будет не настолько большой, чтобы его можно было зафиксировать штатными средствами. Не говоря уже про измерения сопротивления неповрежденной изоляции жил кабеля.

В таких случаях применяют специальные приборы – мегаомметры, измеряющие сопротивления изоляции между обмотками двигателя, жилами кабеля, и т.д. Принцип работы заключается в том, что на объект подается определенный уровень напряжения и измеряется номинальный ток. На основании этих двух величин производится расчет сопротивления согласно закону Ома ( I = U/R и R=U/I ).

Характерно, что в мегаомметрах для тестирования используется постоянный ток. Это связано с емкостным сопротивлением измеряемых объектов, которое будет пропускать переменный ток и тем самым вносить неточности в измерения.

Конструктивно модели мегаомметров принято разделять на два вида:

  • Аналоговые (электромеханические) — мегаомметры старого образца. Аналоговый мегаомметр
  • Цифровые (электронные) – современные измерительные устройства. Электронный мегаомметр

Рассмотрим их особенности.

Электромеханический мегаомметр

Рассмотрим упрощенную электрическую схему мегаомметра и его основные элементы

Упрощенная схема электромеханического мегаомметра

Обозначения:

  1. Ручной генератор постоянного тока, в качестве такового используется динамо-машина. Как правило, для получения заданного напряжения скорость вращения рукояти ручного генератора должна бить около двух оборотов в течение секунды.
  2. Аналоговый амперметр.
  3. Шкала амперметра, отградуированная под показания сопротивления, измеряемого в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм). В основу калибровки положен закон Ома.
  4. Сопротивления.
  5. Переключатель измерений кОм/Мом.
  6. Зажимы (выходные клеммы) для подключения измерительных проводов. Где «З» – земля, «Л» – линия, «Э» – экран. Последний используется, когда необходимо проверить сопротивление относительно экрана кабеля.

Основное преимущество такой конструкции заключается в его автономности, благодаря использованию динамо-машины прибор не нуждается во внутреннем или внешнем источнике питания. К сожалению, у такого конструктивного исполнения имеется много слабых мест, а именно:

  • Чтобы отобразить точные данные для аналоговых приборов важно минимизировать фактор механического воздействия, то есть мегаомметр должен оставаться неподвижным. А этого трудно добиться, вращая ручку генератора.
  • На отображаемые данные влияет равномерность вращения динамо-машины.
  • Часто в процессе измерения приходится задействовать усилия двух человек. Причем один из них выполняет сугубо физическую работу, — вращает ручку генератора.
  • Основной недостаток аналоговой шкалы – ее нелинейность, что также негативно отражается на погрешности измерений.

Заметим, что в более поздних аналоговых мегаомметрах производители отказались от использования динамо-машины, заменив ее возможностью работы от встроенного или внешнего источника питания. Это позволило избавиться от характерных недостатков, помимо этого у таких устройств существенно увеличились функциональные возможности, в частности, расширился диапазон калибровки напряжения.

Современная аналоговая модель мегаомметра Ф4102

Что касается принципа работы, то он в аналоговых моделях остался неизменным и заключается в особой градации шкалы.

Электронный мегаомметр

Основное отличие цифровых мегаомметров заключается в применении современной микропроцессорной базы, что позволяет существенно расширить функциональность приборов. Для получения измерений достаточно задать исходные параметры, после чего выбрать режим диагностики. Результат будет выведен на информационное табло. Поскольку микропроцессор производит расчеты исходя из оперативных данных, то класс точности таких устройств существенно выше, чем у аналоговых мегаомметрах.

Отдельно следует упомянуть о компактности цифровых мегомметров и их многофункциональности, например, проверка устройств защитного отключения, замеры сопротивления заземления, петель фаза/ноль и т.д. Благодаря этому при помощи одного устройства можно провести комплексные испытания и все необходимые измерения.

Как правильно пользоваться мегаомметром?

Для проведения испытаний важно правильно выставить диапазоны измерений и уровень тестового напряжения. Проще всего это сделать, воспользовавшись специальными таблицами, где указываются параметры для различных тестируемых объектов. Пример такой таблицы приведен ниже.

Таблица 1. Соответствие уровня напряжения допустимому значению сопротивления изоляции.

Испытуемый объектУровень напряжения (В)Минимальное сопротивление изоляции (МОм)
Проверка электропроводки1000,00,5>
Бытовая электроплита1000,01,0>
РУ, Электрические щиты, линии электропередач1000,0-2500,01,0>
Электрооборудование с питанием до 50,0 вольт100,00,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 вольт250,00,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
Электрооборудование с питанием до 380,0 вольт500,0-1000,00,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте
Оборудование до 1000,0 В2500,00,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте

Перейдем к методике измерений.

Пошаговая инструкция измерения сопротивления изоляции мегаомметром

Несмотря на то, что пользоваться мегаомметром несложно, при испытаниях электроустановок необходимо придерживаться правил и определенного алгоритма действий. Для поиска дефектов изоляции генерируется высокий уровень напряжения, которое может представлять опасность для жизни человека. Требования ТБ при проведении испытаний будут рассмотрены отдельно, а пока речь пойдет о подготовительном этапе.

Подготовка к испытаниям

Перед началом тестирования электрической цепи, необходимо обесточить ее и снять подключенную нагрузку. Например, при проверке изоляции домашней проводки в квартирном щитке необходимо отключить все АВ, УЗО и диффавтоматы. Штепсельные соединения следует разомкнуть, то есть отключить электроприборы от розеток. Если проводится испытания линий освещения, то из всех осветительных приборов следует удалить источники света (лампы).

Следующее действие подготовительного этапа – установка переносного заземления. С его помощью убираются остаточные заряды в тестируемой цепи. Организовать переносное заземление несложно, для этого нам понадобиться многожильный проводник (обязательно медный), сечение которого не менее 2,0 мм2. Оба конца провода освобождаются от изоляции, потом один из них подключают на шину заземления электрощитка, а второй крепится к изоляционной штанге, за неимением последней можно использовать сухую деревянную палку.

Медный провод должен быть прикреплен к палке таким образом, что бы им можно было прикоснуться к токоведущим линиям измеряемой цепи.

Подключение прибора к испытуемой линии

Аналоговые и цифровые мегаомметры комплектуются 3-мя щупами, два обычные, подключаемые к гнездам «З» и «Л», и один с двумя наконечниками, для контакта «Э». Он применяется при испытании экранированных кабельных линий, которые в быту, практически, не используются.

Для тестирования однофазной бытовой проводки производим подключение одинарных щупов к соответствующим гнездам («земля» и «линия»). В зависимости от режима испытания зажимы-крокодилы присоединяем к тестируемым проводам:

  • Каждый провод в кабеле тестируется относительно остальных жил, которые соединены вместе. Тестируемый провод подключается к гнезду «Л», остальные, соединенные вместе жилы к гнезду «З». Подобная схема подключения приведена на рисунке. Подключение мегаомметра

Если показатели отвечают норме, то на этом можно закончить испытания, в противном случае тестирование продолжается.

  • Каждый из проводов проверяется относительно земли.
  • Осуществляется проверка каждого провода относительно других жил.

Алгоритм испытаний

Рассмотрев все основные этапы можно перейти, непосредственно, к порядку действий:

  1. Подготовительный этап (полностью описан выше).
  2. Установка переносного заземления для снятия электрического заряда.
  3. На мегаомметре задается уровень напряжения, для бытовой проводки – 1000,0 вольт.
  4. В зависимости от ожидаемого результата выбирается диапазон измерения сопротивления.
  5. Проверка обесточенности тестируемого объекта, сделать это можно при помощи индикатора напряжения или мультиметра.
  6. Производится подключение специальных щупов-крокодилов измерительных проводов к линии.
  7. Отключение переносного заземления с тестируемого объекта.
  8. Осуществляется подача высокого напряжения. В электронных мегаомметрах для этого достаточно нажать кнопку «Тест», если используется аналоговый прибор, следует вращать ручку динамо-машинки с заданной скоростью.
  9. Считываем показания прибора. При необходимости данные заносятся в протокол измерений.
  10. Снимаем остаточное напряжение при помощи переносного заземления.
  11. Производим отключение измерительных щупов.

Чтобы измерить состояние других токоведущих проводников, описанная выше процедура повторяется, пока не будут проверены все элементы объекта, то есть речь идет об окончании замеров при испытании электрооборудования.

По итогам испытаний принимается решение о возможности эксплуатации электроустановки.

Правила безопасности при работе с мегаомметром

При испытаниях электрооборудования к работе с мегаомметром должен допускаться электротехнический персонал, у которого группа электробезопасности не ниже третьей. Даже если измерения производятся в быту, тем, кто намерен использовать мегаомметр следует ознакомиться с основными требованиями ТБ:

  • При тестировании следует использовать диэлектрические перчатки, к сожалению, данное требование часто игнорируется, что приводит к частым травмам.
  • Перед проведением испытаний, необходимо убрать посторонних лиц с тестируемого объекта, а также вывесить соответствующие предупреждающие плакаты.
  • При подключении щупов необходимо касаться их изолированных участков (рукоятей).
  • После каждого из измерений, следует не забывать подключать переносное заземление, прежде чем отключать контрольные кабели.
  • Измерения должны проводиться только при сухой изоляции, если ее влажность превышает допустимые пределы, испытания переносятся.

Подборка видео по теме

Как пользоваться мегаомметром — назначение и приемы работы с видео прибором

Одним из важнейших аспектов безопасности, безотказности, правильности работы электрических силовых линий, установок, приборов и т.д., является качественная изоляция. Многими людьми, далекими от вопросов электротехники, она воспринимается, как данность. То есть изоляция имеется – и славно, значит, все в норме, и можно пользоваться электричеством без опаски. А между тем – это серьезное заблуждение.

Во-первых, идеальных диэлектриков просто не существует. Во-вторых, даже самая надежная изоляция со временем может потерять свои качества – прогореть, оплавиться, растрескаться, начать крошиться, получить механические повреждения. В-третьих, на ее диэлектрические качества влияют и внешние факторы – сырость, влажность воздуха, загрязнённость поверхности и другие.

Как пользоваться мегаомметром

Так что контроль за состоянием изоляции — не менее важен, чем за всеми другими составляющими электрических установок. Ни один объект не может быть запущен в эксплуатацию, пока не будет проверено соответствие сопротивления изоляции существующим нормам. А для таких контрольных замеров используются специальные приборы, называемые мегаомметрами (или мегомметрами). В повседневной жизни хозяевам домов и квартир сталкиваться с ними приходится нечасто. И многие даже не подозревают о существовании таких контрольно-измерительных приборов. А между тем, следить за состоянием своей электросети, так или иначе, необходимо. Поэтому видится, что информация о том, как пользоваться мегаомметром будет полезна всем.

Принцип измерения сопротивления изоляции мегомметром

Принцип измерения величины сопротивления изоляции сам по себе несложен. Используется закон Ома – замеряется сила протекающего между двумя щупами тока при известном поданном на них напряжении. Отношение величины напряжения к силе тока как раз и даст искомый результат. Этот принцип применяется практически во всех контрольно-измерительных приборах, предназначенных для измерения сопротивлений.

R = U/ I

Но для того чтобы вызвать и «засечь» электрический ток в цепи при очень больших показателях сопротивления (а у изоляции по умолчанию они должны быть такими), требуется подавать и весьма внушительное напряжение. Именно это и реализовано в мегомметрах.

Независимо от типа и модели прибора, он в обязательном порядке имеет:

  1. Высоковольтный источник постоянного напряжения.
  2. Измерительный блок, оценивающий силу проходящего по цепи электрического тока.
  3. Устройство индикации показаний – стрелочное со шкалами, или в виде цифрового дисплея с показом абсолютных значений.
  4. Набор измерительных проводов со щупами, посредством которых высокое напряжение передается на тестируемый объект.

На сегодняшний день существует два основных типа подобных приборов.

  • Еще не столь давно безраздельно господствовали мегомметры со стрелочной шкалой и встроенным индуктором – динамомашиной. Вращением специальной рукоятки генерируется высокое напряжение, которое после необходимого преобразования подаётся на щупы. Частота вращения – примерно 120÷140 оборотов в минуту (2 оборота в секунду). О выходе на установленное калиброванное высокое напряжение, как правило, извещает загоревшийся индикатор, расположенный на передней панели.
Подобные мегомметры без сколь-нибудь принципиальных изменений выпускаются уже много десятков лет. И, надо сказать, не торопятся «уходить со сцены».

Подобные модели довольно просты в устройстве, несложны в управлении. Как правило, имеют весьма солидные габариты и вес. Но зато – они полностью автономны, то есть не требуют ни элементов питания, ни подключения к сети. Идеальное решение для любых «полевых» условий, что бывает особенно важно во время ведения строительства.

Как бы то ни было, мегомметры такого типа все еще выпускаются промышленностью, находят спрос. А многие мастера-электрики и вовсе предпочитают исключительно их, несмотря на появление более компактных и «навороченных» приборов.

  • Другой тип мегомметров – это электронные приборы, которые обычно намного компактнее и легче. Высокое напряжение у них вырабатывается в специальном электронном преобразователе от встроенного аккумулятора, сменных источников питания или от блока питания, требующего подключения к сети. Многие модели позволяют выбрать любой из этих  вариантов питания. Но в любом случае прослеживается зависимость от наличия источника – полной автономности в работе нет.
Многие современные мегомметры внешне напоминают привычные мультитестеры. А нередко и способны выполнять ряд функций, им присущих.

Электронные приборы довольно компактны, и некоторые из них внешне даже вполне можно спутать с мультиметрами. Кстати, во многих моделях это сходство не ограничивается лишь внешним. Действительно, в них заложены некоторые функции «общего плана». Обычно это измерение постоянного и переменного напряжения, прозвон цепей и определение сопротивления в нижнем диапазоне значений, то есть от нуля до мегаома. Могут иметься и другие функции, в том числе и узкоспециализированного предназначения.

Проведение измерений – до предела упрощено. После выставления всех необходимых параметров и коммутации проводов мегомметра к проверяемому объекту, остается только нажать кнопку «TEST».

Индикация полученных показаний замеров выводится на цифровой дисплей, что, безусловно, значительно упрощает восприятие информации. Спустя несколько секунд после пуска, на дисплее появится измеренное значение сопротивления, с указанием соответствующей величины (МОм или ГОм, МΩ или GΩ).

Цифровые дисплеи намного удобнее для считывания измеренных значений сопротивления

Удобство в том, что и замеры, и считывание результатов никак не зависит от пространственного положения прибора. У стрелочных с этим сложнее – для корректных замеров требуется исключительно горизонтальное расположение.

Итак, независимо от типа мегомметра, принцип его работы един. На тестируемом объекте закрепляются щупы измерительных проводов, подключенных к прибору. Затем на них подается калиброванное высокое напряжение. Измеренное значение силы тока позволяет судить о сопротивлении между щупами. Значение выводится на устройство индикации.

Какие меры безопасности должны соблюдаться при работе с мегомметром

Все, казалось бы, чрезвычайно просто. Но, оказывается, такие приборы относятся исключительно к категории профессиональных. И далеко не все работники могут быть допущены к их эксплуатации – требуется определенное обучение и получение соответствующего допуска – не ниже третьей группы электробезопасности.

Автор статьи в данном случае ни в коем случае не рекомендует, как обычно принято на строительных сайтах, выполнять измерения своими руками. Но если уж какой-то хозяин дома или квартиры возьмёт на себя смелость и ответственность за выполнение самостоятельных измерений – он должен по меньшей мере максимально соблюдать требования безопасности выполнения работ.

  • Сам прибор не должен иметь никаких механических повреждений корпуса. Особое внимание — целостности изоляции измерительных проводов, исправности щупов, зажимов-«крокодилов», штыревых контактов для подключения к мегомметру.
  • Любой тестируемый объект или линия в обязательном порядке обесточивается. Все автоматы переводятся в положение «выключено» или, в старых распределительных щитах, выкручиваются плавкие предохранители – пробки. В некоторых случаях требуется временное отсоединение проводов от выходных клемм автоматических выключателей.
Перед тестированием сопротивления изоляции проводится полное обесточивание объекта

На намеренно отключенное состояние сети желательно акцентировать внимание установкой таблички, например, «Не включать! Идут работы». Так, чтобы никто из домашних или помощников случайно не включил автоматы во время тестирования.

  • От сети отключаются все приборы. Вилки вынимаются их розеток. Лампочки выкручиваются из патронов светильников. Особое внимание – приборам с точной электроникой. Подаваемое в линию высокое напряжение может запросто их «убить».
Изо всех розеток вытаскиваются вилки. Из светильников (не забываем и про точечные) выкручиваются (вынимаются) лампы.
  • Готовится к работе так называемое переносное заземление. Мастера пользуются приспособлением заводского изготовления, но вполне можно сделать вполне рабочее устройство и самому.
Переносное заземление заводского производства. Нечто подобное делается и собственными руками.

Оно может представлять собой отрезок медного многожильного провода требуемой длины, сечением не менее 1,5 мм². Один его конец зачищается, и может быть оснащен клеммой или зажимом-крокодилом с расчетом на подключение к шине заземления. Второй конец, также зачищенный, необходимо укрепить на диэлектрической штанге. Хорошо, если найдется пластиковый стержень нужной длины. Если нет, то подойдет и сухая деревянная рейка, на краю которой и крепится зачищенный конец провода, например, несколькими витками изоленты. Место на штанге, за которое придется браться руками, тоже можно «одеть» в пару слоев изоленты. А длина штанги выбирается такой, чтобы было удобно касаться концов тестируемых проводов с безопасного расстояния.

После каждого замера рекомендуется снимать остаточное напряжение в проверяемых проводниках касанием этого переносного заземления. Кстати, при тестировании линий значительной протяженности заряд может оставаться в них нешуточный, способный нанести тяжелую электротравму.

  • Работы по замеру сопротивления изоляции желательно проводить в диэлектрических перчатках. Многие это игнорируют и, наверное, напрасно. В ходе замеров, особенно по неопытности, ничего не стоит коснуться щупа или токоведущей детали, скажем, тыльной стороной ладони. А работать-то приходится с напряжениями, порой достигающими и 2500 вольт! Не шутка!
  • Необходимо правильно обращаться со щупами. Если обратить внимание, то на каждом из них на рукоятке имеется бортик, своеобразная гарда. Это не столько для удобства, сколько для обеспечения безопасности. Тем самым задается граница безопасной для пальцев зоны, пересекать которую при проведении замеров – запрещается.
Гарды на рукоятках щупов четко ограничивают расположение пальцев оператора. Ближе к оголённой части – становится опасным.
  • После каждого замера должно сниматься остаточное напряжение и в щупах мегомметра. Для этого их оголенные концы просто замыкают между собой. Надо сказать, что современные приборы часто оснащаются функцией автоматического разряда после снятия каждого показания. Но лучше перестраховаться, а у многих электриков такое замыкание контактов после каждого замера – просто вошло в привычку.

Как проводятся измерения сопротивления изоляции

Далее будет рассмотрены вопросы подготовки мегомметра к работе и проведения замеров. Сразу отметим: пересмотреть все возможные варианты – просто невозможно. Тем более – показать работу на всех существующих моделях приборов. Но вот основные приемы тестирования – они в целом сходны. Тем более что информация направлена не электрикам-профессионалам (они сами кого хочешь научат), а тем, кто решился на свой страх и риск провести проверку изоляции в своих жилых владениях.

Как прибор готовится к работе

Задача несложна.

  • Если это электронный прибор, то необходимо первым делом вставить в батарейный отсек источники питания, естественно, с соблюдением полярности. После этого отсек закрывается. Если используется адаптер питания, то он подключается в соответствующее гнездо прибора.

Прибор старого образца, со встроенной динамомашиной, понятно, в такой операции не нуждается.

  • Далее, готовятся к работе измерительные провода со щупами.

В комплекте с прибором могут идти два или три измерительных провода. Чаще всего в замерах сопротивления изоляции участвуют два. Один подключается в гнездо прибора «Л» (или «R+»), второе – «З» (или «R-»). Некоторые современные мегомметры и вовсе обходятся этими двумя гнездами подключения.

Но на многих моделях имеется еще и гнездо «Э». И в комплект в этом случае входит экранированный провод несколько необычной конфигурации – у него два контакта для подключения к прибору. Один – обычный для подключения к «З», и второй – для гнезда «Э». значит, основные измерения будут проводиться этим проводом, а оба разъема подключаются по умолчанию.

Специальный шнур для замеров сопротивления изоляции на экранированный кабелях

Экранированным шнуром обязательно пользуются в тех случаях, когда требуется произвести ревизию кабеля в экранирующей оплетке. Или же протяженной линии, на поверхности изоляции которой возможны поверхностные токи (вследствие ее сырости, загрязнённости, замасленности и т.п.), способные исказить конечный результат замеров. В таких случаях в подключении прибора к тестируемому кабелю, например, при взаимной проверке сопротивления между двумя жилами, будут участвовать три провода.

Вариант подключения проводов при необходимости исключить искажающее результат воздействие поверхностных наведенных токов на экране или оплетке кабеля

В повседневной работе профессиональных электриков, особенно занимающихся прокладкой и испытанием протяжённых силовых линий такие случаи – не редкость. Но в масштабах, скажем, квартиры или дома, сталкиваться с таким практически не приходится. Да и экранированные кабели во внутренней разводке почти никогда не применяются. Так что дальше этот варианту внимания уделяться не будет.

Значит, остаются два провода, «Л» и «З» (Rx «+» и «-») которые участвуют во всех проверках. Они подключаются в свои гнезда. А для удобства работы на щупы можно надеть зажимы-«крокодильчики», часто идущие в комплекте.

  • Далее, необходимо установить значение проверочного калиброванного напряжения. В различных моделях установка осуществляется по-своему, и может лежать в разных диапазонах, от 50 до 2500 вольт.

Какое же напряжение необходимо? Это можно посмотреть в таблице – оно зависит от типа тестируемого объекта. Там же в таблице указаны и минимально допустимые значения сопротивления изоляции, при которых объект может считаться исправным.

Тип проверяемого объектаКонтрольное напряжение на клеммах мегомметраМинимально допустимое сопротивление изоляцииПримечания по проведению замеров
Электрические приборы и установки с максимальным напряжением до 50 В100 ВСоответствие паспортному, но не менее 0,5 МОмПеред проведением замеров все полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы.
— с напряжением от 50 до 100 В250 В
— с напряжением от 100 до 380 В500 – 1000 В
— с напряжением свыше 380, но не более 1000 В1000 – 2500 В
Распределительные щиты и устройства1000 – 2500 ВНе менее 1 МОмКаждая секция распределительного устройства должна проверяться индивидуально
Электропроводка, силовая и осветительная1000 ВНе менее 0,5 МОмПериодичность проверок: в нормальных условия – раз в три года, в опасных помещениях – ежегодно
Стационарные электрические плиты1000 ВНе менее 1 МОмПроверка проводится ежегодно. Замеры проводятся после прогрева и выключения плиты.

Если проверка показывает, что сопротивление изоляции больше указанных норм, то объект может считаться отвечающим требованиям безопасности и готовым к пуску. В противном случае приходится выяснять причину – искать повреждённый участок или допущенные в ходе электромонтажных работ ошибки.

Порядок выполнения замеров сопротивления изоляции
Основные приемы работы

В области обслуживания домашних электросетей наиболее часто практикуют две операции контроля состояния изоляции. Первая – это проверка жил кабеля на предмет пробоя на «землю». Вторая – проверка взаимной изолированности жил на предмет возможного короткого замыкания. Обе операции сходны между собой, но все же имеются и отличия.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для начала посмотрим на проверку изоляции кабеля относительно земли.
На иллюстрации условно показан разделанный кабель с тремя фазными проводами – А, В и С. Кроме того, вниз отведены два провода:синий – нулевой и желто-зеленый – защитного заземления. Концы всех проводов зачищены.
Перед началом проверки, безусловно, следует лишний раз убедиться в полном обесточивании – с помощью индикаторной отвёртки или мультитестера.
Мегомметр готовится к работе в гнезда вставляются два измерительных провода, на щупы удобнее будет надеть зажимы-«крокодильчики».
Один, контрольный провод пока свободен (поз. 1), второй (поз. 2) сразу подключается к заземляющей шине электрощита.
К этой же шине подсоединяется и провод переносного заземления (поз.3).
Когда тестируется многожильный кабель, то иногда все проводники объединяют закорачивающим проводом или же скруткой. И после этого проводят измерение сопротивления изоляции относительно шины земли. Но если в кабеле жил немного, а это так чаще всего в бытовой практике и случается, быстрее, наверное, будет проверить каждый их проводов отдельно.
На примере показана последовательность контроля изоляции для фазного провода С. Но она же соблюдается и на всех остальных.
Итак, первый делом по правилам проверки следует снять с провода возможное наведенное напряжение. Для этого к его оголённому концу присоединяется переносное заземление.
Следующим шагом к этой же точке подсоединяется зажим контрольного измерительного провода мегомметра.
Далее, переносное заземление снимается, и производится замер сопротивления изоляции.
В зависимости от модели это выполняется или вращением рукоятки индуктора в течение 10÷15 секунд, или нажатием на кнопку «TEST».
Показания фиксируются в журнале или просто сравниваются с допустимым значением, чтобы можно было судить об исправности изоляции провода.
Теперь необходимо снять с протестированной жилы возможное накопившееся емкостное напряжение.
Для этого, не снимая пока зажима контрольного провода, сюда же вновь подключают переносное заземление.
И вот только теперь по правилам можно убрать щуп (зажим) контрольного измерительного провода и считать проверку жилы завершенной.
Далее, переносное заземление переставляется на следующий провод, подлежащий проверке, и вся последовательность операций повторяется.
И так – пока не будут проверены все провода кабеля.
Далее, начинается проверка взаимной изолированности проводов кабеля на предмет возможного короткого замыкания.
Поступают, например, следующим образом.
Один измерительный провод цепляют на зачищенный конец жилы защитного заземления РЕ. А затем последовательно проводят замеры сопротивления изоляции, устанавливая второй щуп поочередно на концах всех остальных жил.
На иллюстрации не показано, но следует помнить, что если тестируется протяженная линия, то никогда не лишним будет после каждого замера коснуться кончиков проверенной пары проводов переносным заземлением.
После измерений (при их положительных результатах) жила РЕ считается полностью проверенной.
Далее, таким же образом поступают с жилой N – на ней закрепляется один зажим, а вторым проводится проверка оставшихся фазных жил.
Как уже наверное понятно, следующим шагом станет проверка изоляции между проводом А и, поочередно, В и С.
И Наконец, останется только последний вариант – замер сопротивления изоляции между жилами В и С.
Таким образом, все возможные сочетания проверены. И если результаты положительные, то к изоляции кабельной линия претензий нет.

В принципе, все участки домашней проводки можно протестировать, опираясь на два рассмотренных подхода. Например, непосредственно на распределительном щите все отходящие от него линии проверяются на возможный пробой на землю. А затем каждая из них – и на вероятность короткого замыкания.

Некоторые измерения проще и удобнее произвести по месту установки приборов. Например, проверка розетки (розеточной группы) будет заключаться в поочерёдном замере сопротивления изоляции между клеммой РЕ и контактами нуля и фазы. А затем – между нулем и фазой. Итого – три замера. Если же розеточная линия не предполагает наличия заземления, то и вовсе требуется один замер – между L и N.

Далее будет для большей наглядности можно продемонстрировать два примера практической работы с мегомметром.

Пример замера сопротивления изоляции обычного шнура питания

Итак, требуется убедиться в надежности изоляции шнура питания (это может быть и просто отрезок кабеля или провода.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для работы будет использоваться вот такой современный электронный мегомметр UT-505.
Весь комплект – сам мегомметр, измерительные провода со щупами и зажимами, адаптер питания, размещается в удобном чехле.
Сам прибор несколько больше по размерам, чем обычный мультиметр. Но для мегомметров он считается очень даже компактным.
Кстати, как можно увидеть, в нем имеются и функции мультитестера – предусмотрена возможность замера постоянного или переменного напряжения, измерения сопротивлений в полном диапазоне значений.
Для работы в режиме мультиметра предусмотрена отдельная пара гнезд для подключения измерительных проводов – она расположена слева.
Справа же – гнезда для работы в режиме мегомметра.
В комплекте – два качественных гибких измерительных провода, красный и черный. По мере необходимости на их конец можно присоединить или зажим-«крокодильчик»…
…или щуп с удобной изолированной рукояткой.
Органы управления прибором.
Подробно на всех останавливаться не будем – у разных моделей мегомметров они могут отличаться.
В данном случае нас больше интересует рукоятка переключения режимов работы – она при тестировании изоляции должна быть установлена на требуемое значение калиброванного напряжения.
В данной модели предусмотрено пять таких позиций – 50, 100, 250, 500 и 1000 вольт. Для работы в условиях обычных электросетей этого вполне достаточно. Кроме того, «базовые» значения можно несколько изменять в сторону увеличения и уменьшения кнопками «вверх» и «вниз».
Ну и хорошо выделяется на общем фоне крупная кнопка «TEST». Именно ею запускается измерение.
Задача – проверить качество изоляции шнура питания на предмет возможного короткого замыкания.
На измерительные провода надеваются зажимы-«крокодильчики» — с ними будет в данном случае удобнее. Концы проводов подключаются к соответствующим правым гнездам прибора.
Затем зажим устанавливается на один контактный штырь вилки шнура…
…а затем аналогичным образом коммутируется и второй провод – ко второму штырю вилки.
Переключатель режимов работы прибора перестанавливается в положение тестового напряжения в 1000 вольт.
При желании или необходимости можно несколько повысить или понизить калиброванное напряжение кнопками со стрелками вверх и вниз.
Так, оператор посчитал необходимым в данном примере повысить напряжение до 1200 вольт. Его значение показывается на дисплее.
По готовности к замеру осталось только нажать кнопку его запуска — «TEST».
Спустя несколько секунд на дисплее появляется замеренное значение сопротивления изоляции.
А точнее – в этом примере и на этом приборе показывается, что сопротивление составило более 20 гигаом (˃ 20.0 GΩ). Это во много раз превышает допустимый минимум, то есть короткого замыкания на проверенной паре проводов можно не опасаться.
Аналогичным образом можно сразу поочередно протестировать эти провода с жилой защитного заземления, то есть провести еще два замера. Вот тогда будет твердая уверенность в том, что шнур полностью безопасен и пригоден для дальнейшей эксплуатации.
Пример со шнуром взят для упрощения восприятия. Но аналогичным образом тестируются на короткое замыкание и линии скрытой домашней проводки.
Пример замера сопротивления изоляции обмоток трёхфазного асинхронного двигателя

Одна из распространенных причин выхода таких двигателей из строя – пробой обмоток через изоляцию на корпус. Что, кстати, может представлять немалую опасность для людей. Поэтому подобные силовые приводы также регулярно тестируются на качество изоляции. Пример показан в таблице ниже. А использоваться будет ставшая уже своеобразной «классикой» модель мегомметра ЭСО202/2-Г, которая до сих пор выпускается и пользуется спросом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Предстоит проверить этот двигатель.
Мегомметр готовится к работе – вынимается из сумки-чехла.
Шкала прибора.
Если точнее, то здесь две шкалы.
Первая, расположенная снизу, позволяет измерить сопротивление от нуля до 50 МОм.  (Если ближе к реальности – то зона точных измерений все же начинается примерно от 500 кОм) и выше. Отсчет у первой шкалы ведется справа-налево.
Вторая, верхняя шкала проградуирована слева направо, и данные по ней считываются в диапазоне от 50 МОм до 10 ГОм.
На лицевой панели корпуса прибора имеются два переключателя.
Левым  устанавливается шкала, по которой будут сниматься показания, в зависимости от ожидающихся значений. При проверке сопротивления изоляции начинать замеры лучше сразу со второй шкалы, и лишь если получаемое значение меньше нижней границы диапазона (50 МОм) переходят на первую.
Правый переключатель — ответственный за установку значения калиброванного проверочного напряжения. В данной модели, как видно, три позиции – 500, 1000 и 2500 вольт.
Гнезда-разъемы для подключения измерительных проводов.
Про их «распиновку» уже говорилось выше.
Подключаются провода.
Одинарный – к гнезду «З» (или минус), второй, со сдвоенным концом – в гнезда «L (+)» и «Э» в соответствии с нанесенными на штекерах указателями.
На электродвигателе снимается крышка коммутационной коробки.
Видны винтовые клеммы для подключения трех фаз.
Зажим-«крокодил» провода, идущего от разъема мегомметра «З», крепится на корпусе электродвигателя.
Можно установить его на соответствующую клемму, или же непосредственно на металлический корпус, если отсутствие краски или других загрязнений гарантирует надежный контакт.
Устанавливаются переключатели в нужное положение — на вторую шкалу и на напряжение 500 вольт (хотя, конечно, надежнее было бы проверить на уровне в 1000 вольт).
Щуп или зажим-«крокодил» второго, контрольного провода устанавливается на клемму одной из обмоток.
Последовательность проверки фаз значения не имеет.
Если используется щуп, то работу лучше проводить с помощником, так как одному и удерживать контакт, и вращать рукоятку индуктора – неудобно, да и небезопасно.
Начинают вращать рукоятку генератора напряжения. Частота вращения – не менее 2 оборотов в секунду.
Стрелка на шкале прибора начинает менять свое положение.
В определенный момент зажигается сигнальная лампочка «ВН» — «Высокое напряжение». Это означает, что необходимый уровень калиброванного напряжения достигнут.
Но вращение при этом не прекращают до тех пор, пока положение стрелки не стабилизируется – и только потом снимают показания.
В данном примере она «зашкалила» за максимальное значение. То есть сопротивление изоляции проверяемой обмотки выше 10 ГОм. Отличный результат!
Щупы разряжают взаимным касанием одного к другому.
А затем аналогичным образом проверяют последовательно вторую и третью обмотки относительно корпуса.
Если все нормально, то за их изоляцию можно не беспокоиться.
Даже такой мегомметр, не имеющий функции мультитестера, позволяет сразу провести проверку и целостности «звезды». То есть – проводимость обмоток между собой.
Для этого левый переключатель переводят на первую, нижнюю шкалу.
«Крокодил» синего провода устанавливается на одну из фазных клемм двигателя.
Щуп второго провода – на одной из оставшихся клемм.
Вращают рукоятку динамо-машины, наблюдают за показаниями прибора.
Задействована нижняя шкала, то есть показывается сопротивление менее О МОм.
Конкретное значение в данном случае неважно – совершенно очевидно, что проводимость между этими двумя обмотками есть, в них нет обрыва.
То, что требовалось доказать!
Затем тестируется аналогичным образом вторая пара обмоток…
…и, наконец, третья.
Все возможные варианты проверены, и если результаты положительные, то «звезда» двигателя в полном порядке.
А итогом по обеим стадиям проверки становится закономерный вывод – по электротехнической части двигатель полностью пригоден к эксплуатации.

*  *  *  *  *  *  *

Безусловно, все варианты использования мегомметра показать сложно. А учитывая современное многообразие моделей – и вовсе невозможно. Значит, руководствоваться работе придется прилагаемой к прибору инструкцией. Но принципы проведения замеров и требования по обеспечению безопасности – существенных отличий не имеют.

В завершение публикации, чтобы несколько расширить информацию – небольшой видеообзор мегомметра MS5203 MASTECH.

Видео: Как работают с электронным мегомметром MS5203 MASTECH

Мегаомметров | Тестеры изоляции | Инструменты AEMC

Почему выбирают мегомметры AEMC?

Полная линейка мегомметров

Мы знаем, что для вас очень важно правильно определить состояние изоляции проводов и обмоток двигателя, чтобы предотвратить повреждение дорогостоящего оборудования и незапланированные отключения, а также обеспечить личную безопасность. Вот почему мы предлагаем полную линейку мегомметров с испытательным напряжением от 10 В до 15 кВ (в зависимости от модели), способных измерять сопротивление изоляции от 1000 до 30 ТОм.Эти прочные, устойчивые к атмосферным воздействиям счетчики точны, надежны и созданы для работы. Доступны модели с батарейным питанием, питанием от переменного тока и с ручным приводом.

Полный спектр испытаний сопротивления изоляции

Регулярное использование мегомметра для проверки как новых установок, так и в качестве программы технического обслуживания помогает обеспечить безопасность ваших цепей. Наши приборы предлагают испытания с высоким сопротивлением до 30 ТОм. Мегомметры AEMC выполняют точечные, синхронизированные, ступенчатые и линейные испытания напряжения для измерения сопротивления, коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR), индекса поляризации (PI) и диэлектрического разряда (DD).

Основные характеристики

  • Более 110 лет опыта в разработке и производстве мегомметров — гарантия того, что у вас есть профессиональный надежный прибор.
  • Разработано в соответствии с последними стандартами безопасности — ваша защита превыше всего
  • Автоматические функции тестирования и вычислений — исключают ошибки, экономят время и деньги
  • Предлагает широчайший выбор приборов для проверки изоляции — позволяет выбрать подходящий прибор для вашего применения.
  • Простая и легкая в использовании настройка -m сделай это правильно с первого раза

Мощное и гибкое программное обеспечение для анализа данных

В комплект поставки входит наше мощное программное обеспечение DataView, которое дает ценную информацию о состоянии изоляции проводов, кабелей и обмоток двигателя.

Сравнение мегомметров

Мы создали следующие универсальные одностраничные сравнительные документы, чтобы помочь вам выбрать лучший мегомметр для ваших конкретных нужд.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА мегомметра — (жесткий футляр)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА мегомметра — (переносной)

Эксперт техподдержки

AEMC ® обеспечивает полную техническую поддержку по нашей горячей линии технической поддержки 800-945-2362 (доб. 351), поговорите напрямую с одним из членов нашей группы технической поддержки.Или отправьте свои вопросы нашей технической команде по электронной почте. [email protected]

Отличное обслуживание клиентов

Наша компетентная и дружелюбная сервисная команда обеспечивает лучшую поддержку в отрасли. Мы стараемся понять ваш запрос или отзыв уважительно и ответственно. Наша цель в AEMC ® — превзойти ваши ожидания.

Запросить демонстрацию

Есть вопросы по использованию мегомметров AEMC ® ? Мы рады провести демонстрацию с нашими техническими экспертами.Свяжитесь с нами по телефону (800) 343-1391 или напишите нам по адресу [email protected]

Сопротивление изоляции, мегомметр | TestEquity

{{vm.category.shortDescription}}

{{vm.products.pagination.totalItemCount}} {{‘Items’.toLowerCase ()}} {{vm.noResults? «Ничего не найдено по запросу»: «результаты по запросу»}}

{{vm.query}} {{vm.noResults? «Не найдено результатов для»: «результатов для»}} {{vm.query}} в {{vm.searchCategory.shortDescription || vm.filterCategory.shortDescription}}
Описание {{section.nameDisplay}} Наличие Прейскурантная цена ЕД / М

{{продукт.erpNumber}} MFG #: {{product.manufacturerItem}} Моя часть №: {{product.customerName}}

{{vm.attributeValueForSection (раздел, продукт)}}

По ценам звоните: (800) 950-3457

{{продукт.unitOfMeasureDescription || product.unitOfMeasureDisplay}}

К сожалению, ваш поиск не дал результатов.

К сожалению, товаров не найдено.

Вы достигли максимального количества элементов (6).

Пожалуйста, «сравните» или удалите элементы.

× Вы не можете выбрать более 3 атрибутов.

({{vm.productsToCompare.length}}) {{vm.productsToCompare.length> 1? ‘Items’: ‘Item’}}

Принцип работы мегомметра

| Принцип работы мегомметра

Мегомметр

Мегомметр (или мегомметр) — это прибор для измерения очень высоких сопротивлений, таких как сопротивление изоляции электрических кабелей.

Для пропускания измеримого тока через такие сопротивления требуется источник высокого напряжения. Таким образом, мегомметр — это, по сути, омметр с чувствительным прибором отклонения и источником высокого напряжения.Как показано на рисунке (1), напряжение обычно создается генератором с ручным заводом. Генерируемое напряжение может составлять от 100 В до 2,5 кВ.

Рис.1: Мегомметр с ручным управлением

Как и в случае омметра с низким сопротивлением, шкала мегомметра показывает бесконечность (∞) при измерении обрыва цепи, ноль при коротком замыкании и половину — шкала, когда неизвестное сопротивление равно стандартному резистору внутри мегомметра. В других точках шкалы отклонение пропорционально отношению неизвестного и стандартного резисторов.Диапазон прибора может быть изменен путем включения различных номиналов стандартного резистора в схему.

Также доступны мегомметры с батарейным питанием, и это, по сути, омметры с очень высоким сопротивлением. Напряжение батареи обычно повышается (с помощью электронных схем) до уровня 1000 В, чтобы получить измеримый ток через неизвестное сопротивление. Измерение производится при кратковременном нажатии и удерживании кнопки питания. Это действие минимизирует ток утечки на батарее.

Приложения Megger | Применение мегомметра

Мегаомметр также используется для обнаружения нарушений изоляции двигателей и трансформаторов. Это достигается за счет наведения высокого напряжения на обмотки этих электрических компонентов. Подача большого напряжения приведет к обнаружению ослабленной изоляции; скорее всего приведет к отказу двигателя или короткому замыканию трансформатора. Напряжение, используемое при испытании изоляции методом мегомметра, может находиться в диапазоне от 50 В до 5000 В. Подав высокое напряжение на обмотки двигателя или трансформатора, вы сможете определить, есть ли ухудшение изоляции. В таком случае ток будет вытекать из обмоток. Уходящий ток может привести к замыканию на землю или короткому замыканию обмоток двигателя или трансформатора.

Принципиальная схема мегомметра

На рисунке 3 показана подробная принципиальная схема мегомметра.

Рис.3: Принципиальная схема мегомметра

1 и 2: Управляющая и отклоняющая катушки

Как правило, они монтируются друг к другу под углом 90 градусов и соединяются с генератором параллельно.Полярность такова, что крутящий момент, развиваемый этими катушками, находится в противоположном направлении.

3 и 4: шкала и указатель

Указатель привязан к катушкам, и конец указателя перемещается по шкале счетчика, имеющей диапазон от «нуля» до «бесконечности». Шкала откалибрована в «омах».

5 и 6: Сопротивления катушки давления и катушки тока

Они обеспечивают защиту от любых повреждений в случае низкого внешнего сопротивления при испытании.

7: Подключение генератора постоянного тока или аккумулятора

В мегомметре с ручным управлением генератор постоянного тока обеспечивает испытательное напряжение, в то время как в мегомметре цифрового типа это осуществляется с помощью аккумулятора или зарядного устройства.

8: Постоянные магниты

Постоянные магниты создают эффект намагничивания, чтобы отклонить указатель.

Как использовать мегомметр
  1. Изолируйте тестируемое оборудование от всех силовых цепей
  2. Подключите провода к соответствующим клеммам для проверки изоляции
  3. Установите переключатель функций на желаемое напряжение, которое измеритель будет вводить в электрическую компонент

Примечание: Перед тем, как продолжить, важно проконсультироваться с производителем относительно проведения испытаний изоляции и номинальных характеристик электрического компонента.Слишком высокое напряжение может привести к аннулированию гарантии, сокращению срока службы или повреждению проверяемого двигателя или трансформатора.

  1. Подключите наконечники щупов к тестируемому оборудованию. Если есть напряжение, большинство измерителей выдаст предупреждение.
  2. Следуйте инструкциям по эксплуатации оборудования и начните проверку.

При испытании между обмоткой и землей в результате должно быть нулевое сопротивление. Если между обмотками и землей есть какое-либо сопротивление, результатом будет замыкание на землю в этой точке, и важно заменить блок.

При испытании между двумя отдельными обмотками результат должен быть близок к нулю. Если между двумя отдельными обмотками есть какое-либо сопротивление, это указывает на то, что в этот момент происходит разрыв изоляции, и важно спланировать замену оборудования.

написано Ахмедом Файзаном, M.Sc. (США)

Мегомметр GenRad / Quadtech 1863 Мегомметр

Мегомметр GenRad / IET 1863 — это выбор для производственных и контрольных испытаний устройств с сопротивлением до 20 Ом.GenRad / IET 1863 будет измерять сопротивление при любом из пяти испытательных напряжений: 50 В, 100 В, 200 В, 250 В и 500 В постоянного тока. По сравнению с GenRad / IET 1864, который имеет регулируемое испытательное напряжение от 10 В до 1090 В, этот блок имеет меньше элементов управления и является более экономичным из двух моделей.

Стабильность калибровки мегомметра GenRad 1863 поддерживается за счет использования четырехтранзисторного усилителя с единичным усилением. Стабильные источники питания и схема вольтметра с обратной связью сводят к минимуму дрейф и ненужные затраты времени на регулировку.

Мегомметр GenRad 1863 не упускает из виду безопасность, о чем свидетельствует сигнальная лампа, которая активируется при приложении испытательного напряжения. Максимально возможный ток на клеммах ограничен 5 мА. В мегомметре используется переключатель измерения / заряда / разряда для быстрой зарядки и разрядки емкостных устройств, таких как длинные кабели и конденсаторы.

Мегомметр GenRad 1863 прост в использовании с индикацией измерителя прямого отсчета и переключателем диапазонов с подсветкой, который показывает множитель для каждого диапазона и напряжения.

Клеммы защиты и заземления позволяют измерять заземленные или защищенные устройства. Защита особенно полезна при измерении трех оконечных резисторов. Клемма заземления используется в таких приложениях, как сопротивление изоляции кабелей в водяной бане, где вода должна быть заземлена в целях безопасности, или в других устройствах, где одна из измерительных клемм подключена к заземлению.

Мегомметр 1863 поставляется в прочном и удобном переносном футляре Flip-Tilt, который служит подставкой для используемого измерителя и защищает его при транспортировке и хранении.


Некоторые приложения мегомметра GenRad / IET 1863

  • Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей
  • Проверка сопротивления изоляции конденсаторов, датчиков, нагревательных элементов
  • Сопротивление изоляции жгутов и разъемов
  • Испытание термовыключателей, реле и других электрических компонентов


Руководство по выбору предохранителей для 1863/1864

Определение мегомметра по Merriam-Webster

мег · ом · ме · тер | \ -ˌMētə (r) \

: прибор для измерения больших электрических сопротивлений.

Лучший тестер сопротивления изоляции (мегомметр): 6 лучших тестеров 2021 года

Последнее обновление 26 апреля 2021 года в 22:35.

Измерители сопротивления изоляции (мегомметры или мегомметры) — это омметры, используемые для измерения электрического сопротивления различных изоляторов.

Поврежденная изоляция крайне опасна как для электриков, так и для людей поблизости — плохой тестер сопротивления изоляции может вызвать много проблем, а это пустая трата денег и времени.

С другой стороны, хороший тестер сопротивления изоляции обеспечивает точные показания, имеет широкий диапазон испытаний изоляции и прост в использовании.

Мы тщательно проверили некоторые из лучших тестеров сопротивления изоляции и мегомметров на рынке — мы нашли 6 лучших тестеров сопротивления изоляции 2021 года .

Покупайте с уверенностью, что получите один из лучших тестеров сопротивления изоляции на рынке. Перейдем сразу к отзывам.

Предварительный просмотр Продукт Основные характеристики

Лучший в целом

Цифровой мегомметр Fluke 1507 для измерения сопротивления изоляции
  • Простое повторное или труднодоступное дистанционное тестирование измерительный зонд
  • Обнаружение цепи под напряжением предотвращает проверку изоляции при обнаружении напряжения более 30 В для дополнительной защиты пользователя
  • Легкое считывание измерений с помощью большого дисплея с подсветкой
ПРОВЕРКА ЦЕНЫ

Premium Choice

Fluke Мультиметр 1587, ЖК-дисплей, сопротивление изоляции 2 гигаома, до 1000 В…
  • Цифровой мультиметр изоляции с ручным и автоматическим переключением диапазона измеряет сопротивление изоляции, ток, напряжение, емкость, частоту, сопротивление и температуру, а также выполняет тесты диодов для проверки изоляции линии на двигателях, генераторах, кабелях и коммутационных устройствах.
  • Измеритель истинного среднеквадратичного значения обеспечивает точные показания при измерении линейных или нелинейных нагрузок, когда ток или напряжение имеют неискаженную или искаженную форму сигнала
  • Испытательные напряжения изоляции 50, 100, 250, 500 и 1000 В и диапазон измерения изоляции 0.От 01 МОм до 2 гигомов
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

Превосходное значение

Extech 380260 Цифровой тестер изоляции с автоматическим переключением диапазонов
  • Измеряет сопротивление изоляции до 2000 М напряжение до 750 В и напряжение постоянного тока до 1000 В
КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА
AEMC 2126.53 Цифровой мегомметр, 1000 В
  • Истинный мегомметр
  • Выбор испытательного напряжения изоляции 250 В, 500 В и 1000 В
  • EST функция для измерения времени до 15 минут
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ
Megger MIT230-EN Insulation Tester, 1000 Megaohms Resistance, 250V, 500V, 1000V Test Voltage
  • Тестер изоляции для проверки сопротивления изоляции, напряжение , и непрерывность в электроустановках
  • Датчик среднего значения обеспечивает точные показания при измерении линейных нагрузок, когда ток или напряжение имеют синусоидальную форму волны
  • Двойной цифровой дисплей с функцией аналоговой дуги для воспроизведения отклика аналоговых измерителей
ПРОВЕРКА ЦЕНЫ
Amprobe AMB -25 Цифровой измеритель сопротивления изоляции
  • Измеритель сопротивления изоляции для проверки изоляции проводов, кабелей, трансформаторов и электродвигателей
  • Цифровой измеритель с автоматическим выбором диапазона
  • Внутренняя память сохраняет до 9 результатов испытаний
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

Топ-6 лучших мегомметров для измерения сопротивления изоляции

Fluke 1507 Мегомметр для проверки сопротивления изоляции

Sale Цифровой мегомметр для измерения сопротивления изоляции Fluke 1507
  • С помощью дистанционного измерительного щупа легко проводить повторяющиеся или труднодоступные испытания. проверка изоляции при обнаружении напряжения более 30 В для дополнительной защиты пользователя
  • Легко считывайте результаты измерений с помощью большого дисплея с подсветкой

Первым тестером изоляции в нашем списке является Fluke 1507, один из лучших доступных тестеров.У этого инструмента есть все: широкий спектр функций по отличной цене. Тестер Fluke может измерять сопротивление от 0,01 мегаом до 10 гигаом. Также имеется широкий диапазон испытательных напряжений, которые может выполнять эта модель: от 50 В до 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В.

Его дисплей больше, чем на других моделях, что делает его легче увидеть показания. Кроме того, он имеет подсветку, поэтому его можно использовать в затемненных областях.

Что касается безопасности, тестер Fluke 1507 может похвастаться рядом функций, которые позволяют легко использовать его даже новичкам.Устройство не позволит вам выполнить тест, если система обнаружения цепей под напряжением обнаружит напряжение выше 30 В.

Кроме того, устройство автоматически разряжает емкостное напряжение, чтобы снизить вероятность поражения электрическим током пользователя. Обладая классом безопасности Cat IV, это устройство идеально подходит для работы с более высокими напряжениями.

Что касается конструкции, то тестер сопротивления изоляции Fluke 1507 отличается компактностью и легкостью. Он идеально помещается в любой ящик с инструментами электрика и может выполняться, не испытывая усталости.

Fluke 1507 также отличается более длительным сроком службы батареи, чем другие модели в этом ценовом диапазоне. Используя новый набор ячеек, он должен иметь возможность провести около 1000 испытаний изоляции, прежде чем они потребуют замены. В комплект также входят четыре батарейки типа АА.

Из-за множества функций и мер безопасности компании Fluke мы решили включить этот тестер в список наших лучших мегомметров в целом. Однако, если вы все еще не уверены, вы можете ознакомиться с нашим полным подробным обзором Fluke 1507.

КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА

Преимущества

  • Чрезвычайно точное показание среднеквадратичного значения
  • Диапазон измерения сопротивления до 10 ГОм
  • Имеет дистанционный измерительный щуп для сложных испытаний
  • Дисплей с подсветкой
  • Включает меры безопасности

Недостатки

  • Тестер пропускает аллигатора зажимы

Fluke 1587 Измеритель изоляции (2 гигаома)

Fluke 1587 изоляционный мультиметр, ЖК-дисплей, сопротивление изоляции 2 гигаома, до 1000 В…
  • Цифровой мультиметр изоляции с ручным и автоматическим выбором диапазона измерения измеряет сопротивление изоляции, ток, напряжение, емкость, частоту, сопротивление и температуру, а также выполняет испытания диодов для проверки изоляции линии на двигателях, генераторах, кабелях и коммутационном аппарате
  • Измеритель истинного среднеквадратичного значения обеспечивает точные показания при измерении линейных или нелинейных нагрузок, когда ток или напряжение имеют неискаженную или искаженную форму волны
  • Испытательные напряжения изоляции 50, 100, 250, 500 и 1000 В и диапазон измерения изоляции 0.От 01 МОм до 2 гигомов

Наш лучший выбор — тестер изоляции Fluke 1587, более дорогая альтернатива Fluke 1507. Этот тестер имеет множество дополнительных функций и отличается удобным дизайном. Fluke 1587 объединяет в себе характеристики тестера изоляции и мультиметра.

Его лучшей общей особенностью является автоматический выбор диапазона, позволяющий измерять сопротивление изоляции, ток, напряжение, емкость, частоту, сопротивление и температуру. Fluke 1587 также выполняет тесты диодов для проверки изоляции линий двигателей, генераторов, кабелей и распределительного устройства.

Диапазон испытательных напряжений изоляции варьируется от минимум 50 В до максимум 1000 В. Его диапазон измерения изоляции составляет от 0,01 МОм до 2 ГОм. Кроме того, эта модель имеет рейтинг безопасности CAT III до 1000 В и рейтинг CAT IV до 600 В.

Эта модель Fluke не позволит вам проводить тест, если обнаруживает напряжение выше 30 В. Это большой , дисплей с подсветкой, гарантирует, что вы сможете увидеть результаты своих тестов, не напрягая глаза.

Являясь также подлинным цифровым мультиметром True RMS, Fluke 1587 снимает точные показания при измерении линейных или нелинейных нагрузок, когда ток или напряжение имеют неискаженную или искаженную форму волны.

Срок службы батареи больше ожидаемого из-за способности тестера автоматически отключаться после 20 минут бездействия. Fluke также включил индикатор разряда батарей, который покажет вам, когда вам необходимо заменить батарейки.

В целом, Fluke 1587 является самым качественным и универсальным тестером изоляции на рынке.Он также функционирует как мультиметр True RMS, что делает его идеальным для электриков, которым нужен полноценный инструмент для выполнения своих электромонтажных работ.

Несмотря на высокую цену, Fluke 1587 — идеальный инструмент для профессиональных электриков, которые часто проводят испытания изоляции и сопротивления. Вы можете прочитать наш полный обзор Fluke 1587, чтобы понять, что может предложить этот инструмент.

ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

Преимущества

  • Превосходное качество сборки
  • Обладает фильтром нижних частот, который блокирует нежелательные напряжения при считывании напряжения переменного тока и частоты переменного тока
  • Точный измеритель истинного среднеквадратичного значения
  • Автоматический разряд емкостного напряжения
  • Сертификат IP40

Extech 380260 Insulation Tester

Наш выбор по отличной цене — тестер изоляции Extech 380260, надежный выбор для любого электрика с ограниченным бюджетом.Он имеет потрясающую конструкцию, точные показания и функции безопасности ecxtra. Диапазон измерения сопротивления изоляции составляет от 200 до 2000 МОм.

Диапазон напряжения для тестирования начинается с 250 В, 500 В и достигает 1000 В. Эта модель также оснащена дисплеем с подсветкой и большими показаниями, так что вы можете использовать устройство в темных местах. Дисплей с двойной подсветкой показывает как испытательное напряжение, так и сопротивление изоляции.

Обладая базовым уровнем точности +/- 3%, Extech является одной из самых точных моделей в своем ценовом диапазоне, и при использовании она не выдает серьезных ошибок.Несмотря на низкую цену, он также поставляется со всем, что нужно электрику для начала работы — 6 батареями AA, измерительными проводами для мультиметра, зажимами из крокодиловой кожи и сумкой для переноски.

Устройство также может блокировать себя в непрерывном режиме, что означает, что вам не нужно держать его, чтобы оно могло выполнять свою работу. Это полезно, когда вы работаете в одиночестве и вам нужно отвлечься на что-то другое. В конце каждого теста устройство автоматически разряжается в качестве меры безопасности.

Конструктивно тестер Extech имеет литой корпус, защищающий внутренние компоненты от ударов. Это также один из самых легких тестеров сопротивления изоляции на рынке.

В целом, это лучший выбор для электрика с ограниченным бюджетом. Низкая цена предлагает множество потрясающих функций, которые должны убедить вас купить это устройство.

КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА

Преимущества

  • Обеспечивает точные показания
  • Надежное устройство
  • Очень доступно
  • Включает измерительные провода и жесткий футляр для переноски

Недостатки

  • Меньше функций, чем у других моделей

Мегомметр AEMC

Тестирование сопротивления изоляции

Следующая запись в нашем списке — мегомметр AEMC, отличный вариант для электриков, которые ищут хороший, но доступный по цене инструмент.Эта модель является одним из самых легких тестеров сопротивления изоляции в своем ценовом диапазоне, ее вес составляет всего 24 унции.

Можно выполнить три напряжения проверки изоляции: 250 В, 500 В и 1000 В. Что касается сопротивления, тестер AEMC может измерять от 1 кОм до 4000 МОм. Одна из его интересных особенностей — включенный звуковой сигнал, так что вы можете слышать результаты, если ваше сопротивление ниже 35 Ом.

Устройство также оснащено защитой от перегрузки до 600 В среднеквадратического значения. Если вы проводите расширенное тестирование, вы можете заблокировать кнопку тестирования на срок до 15 минут.

Его цифровой дисплей с подсветкой позволяет работать с этим тестером сопротивления изоляции в затемненных помещениях. Он имеет степень защиты IP51, поэтому он может противостоять пыли и каплям воды. Тестер AEMC имеет более продолжительный срок службы батареи, чем его конкуренты, хотя он использует шесть батареек AA.

Хотя этот тестер сопротивления изоляции не так надежен, как другие модели, он по-прежнему является хорошим выбором, если у вас ограниченный бюджет и вы поклонник AEMC.

КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА

Преимущества

  • Истинный мегомметр
  • Легкий
  • Защита от пыли и воды
  • Доступный

Недостатки

  • Низкоомный рейтинг
  • Ненадежный, требует частого перезапуска
  • Хрупкий корпус MIT

  • Megg25 Тестер изоляции (1000 МОм)

    Еще один замечательный тестер изоляции, который мы рассмотрели, — мегомметр Megger MIT230.Это, пожалуй, лучший тестер мегомметра из доступных благодаря ряду потрясающих функций, которые выделяют его. Он включает в себя датчик среднего значения, что означает, что вы можете измерять линейные нагрузки без необходимости самостоятельно рассчитывать средние показания.

    Благодаря своей компактной конструкции тестер Megger является одним из самых портативных устройств в своем ценовом диапазоне. Кроме того, простой набор включенных элементов управления гарантирует, что этот тестер станет отличным выбором и для новичков. CAT III с номиналом до 600 В и классом защиты IP40, этот тестер безопасен в использовании, и его довольно сложно сломать.

    Недостатком этой модели является меньший размер цифрового дисплея, что затрудняет чтение, если у вас нет зрения. Но тестер включает в себя измеритель аналогового типа, так что пользователи обоих типов тестеров изоляции могут быть довольны им.

    Эта модель может измерять сопротивление изоляции от 0 до 1000 МОм и может считывать напряжения в диапазоне от 25 В до 600 В.

    Несмотря на то, что это дорогое устройство, тестер изоляции Megger по-прежнему является лучшим из имеющихся тестеров мегомметров, что делает его лучший вариант для богатого электрика.

    ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

    Преимущества

    • Лучший тестер изоляции из имеющихся
    • Пылевлагозащита IP40
    • Измеритель среднего значения обеспечивает точные показания для линейных нагрузок
    • CAT III с номиналом 600 В

    Недостатки

    • Дорогое устройство
    • Маленький экран

    Тестер сопротивления изоляции Amprobe (1000 МОм)

    Наш последний пункт в списке лучших мегомметров — это тестер сопротивления изоляции Amprobe, доступный вариант, который стоит каждого пенни.

    Этот тестер может измерять сопротивление от 0 до 1000 МОм и поддерживает испытательные напряжения постоянного тока 250 В, 500 В и 1000 В. Он также является одним из самых безопасных бюджетных тестеров сопротивления на рынке, так как он имеет категорию CAT III. номинальное напряжение до 1000 В.

    Конструктивно тестер Amprobe имеет прочный корпус, что делает его одним из самых надежных устройств на рынке. Этот тестер со встроенным вольтметром позволяет проверять изоляцию проводов, кабелей или электродвигателей.

    Его внутренняя память позволяет сохранять до 4000 результатов испытаний и загружать их на свой ПК для использования в будущем. В отличие от многих своих конкурентов, тестер сопротивления Amprobe также чрезвычайно надежен, так как известно, что эти устройства продолжают исправно работать в течение многих лет.

    Несмотря на то, что тестер Amprobe дороже модели Extech, он не содержит многих дополнительных функций. Тем не менее, он по-прежнему является отличным выбором для любого электрика, новичка или профессионала.

    КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕНА

    Преимущества

    • Чрезвычайно надежная
    • Долговечная сборка
    • Внутренняя память для хранения результатов испытаний
    • Cat III с номинальным напряжением 1000 В

    Недостатки

    • Дороже, чем аналогичные тестеры
    • Недостаточно дополнительных компонентов

    Цифровой мегомметр AEMC 6522 с аналоговым барграфом

    AEMC 6522 Цифровой мегомметр от 250 до 1000 В с аналоговым барграфом

    Этот портативный цифровой измеритель сопротивления изоляции включает в себя вольтметр с истинным среднеквадратичным значением 700 В переменного и постоянного тока и средство проверки целостности цепи с выбираемым испытательным током 20 мА или 200 мА.Он предназначен для измерения сопротивления изоляции, целостности цепи и напряжения. Обладая классом безопасности 600 В CAT IV и IP 54, он может выполнять испытания сопротивления изоляции при измеренных значениях 250, 500 и 1000 В до 40 ГОм.

    Этот мегомметр имеет такие функции, как таймер и функция блокировки, которые позволяют управлять им без помощи рук. Он имеет автоматическую проверку безопасности, которая защищает как пользователя, так и счетчик как аудиовизуальными сигналами, так и запретом тестирования, когда зарегистрировано> 25 В.


    Характеристики:
    • Истинный мегомметр
    • Тестер изоляции и непрерывности на 1 кВ
    • Испытательное напряжение изоляции 250 В, 500 и 1000 В
    • Макс.сопротивление изоляции 40 ГОм
    • Режим проверки по времени до 40 минут для проверки сопротивления изоляции
    • Функция тестовой блокировки для измерений в режиме громкой связи до 15 минут
    • Проверка целостности цепи при 20 мА или 200 мА
    • Компенсация сопротивления измерительных проводов для точных измерений низкого сопротивления
    • Вольтметр постоянного и переменного тока с истинным среднеквадратичным значением до 700 В
    • Автоматический разряд после испытания изоляции / li>
    • Функция удержания для «замораживания» показаний
    • Большой и яркий двойной дисплей с синей подсветкой / li>
    • Функция автоматического перехода в режим ожидания из-за бездействия экономит заряд батареи
    • Соответствует международным стандартам испытаний изоляции, включая IEC / EN 61557
    • 600 В CAT IV

    Приложения:
    • Измерение изоляции кабелей связи, кабелей Ethernet и другой проводки постоянного и переменного тока низкого напряжения
    • Измерение изоляции электронных компонентов и цепей
    • Специальные приложения в аэрокосмической и оборонной отраслях, где требуются указанные испытательные напряжения
    • Кабели, малые двигатели, насосы, трансформаторы и промышленное оборудование
    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *