Qu'est-ce qu'un mégohmmètre et comment l'utiliser

Les mégaohmmètres sont des instruments pratiques et fonctionnels pour mesurer la résistance d'isolement, ils permettent non seulement des mesures précises, mais également de vérifier l'intégrité du matériau isolant. Les résistances d'isolement sont principalement utilisées par les électriciens professionnels et les spécialistes de l'entretien des équipements électriques haute tension, ce qui est dû aux caractéristiques d'un tel appareil. L'appareil vous permet de mesurer de grandes valeurs dans la résistance des circuits, des matériaux d'isolation, des moteurs, des installations de télécommunications et d'autres types d'équipements, et l'objectif principal est de déterminer la sécurité de fonctionnement des objets testés.
Contenu
Mégaohmmètre: qu'est-ce que c'est, portée et principe de fonctionnement
Le mégaohmmètre est un compteur spécial par lequel des mesures d'indicateurs de haute résistance sont effectuées. La principale différence avec les ohmmètres traditionnels est présentée en ce que les mesures sont effectuées à un niveau de tension significatif, généré indépendamment par des compteurs d'isolement.
Le fonctionnement des résistances isolantes s'explique par la loi d'Ohm, valable dans le domaine du circuit électrique: I = U / R. Les principaux composants installés à l'intérieur du boîtier sont représentés par une source de tension à valeur constante et calibrée, ainsi qu'un compteur de courant et des sorties aux bornes.
Les fils de connexion sont fixés sur les bornes à l'aide de pinces «crocodiles» ordinaires, et les valeurs de courant du circuit électrique sont mesurées par l'ampèremètre présent. Certains modèles sont caractérisés par une échelle avec deux types de valeurs ou de nombres affichés à l'écran.
Les mégaohmmètres sont utilisés dans les mesures de la résistance d'isolement, ainsi que dans le but de déterminer le coefficient d'absorption isolante des équipements électriques qui ne respectent pas les conditions de tension de fonctionnement. Les résistances d'isolement sont classées en fonction des caractéristiques typiques du circuit et de la méthode d'indication.
Les modèles numériques sont des appareils moins chers et les appareils analogiques ont un coût élevé, mais se caractérisent par des mesures de haute précision.Le périmètre principal est actuellement représenté par les systèmes de production et de distribution d'énergie électrique, les systèmes de contrôle pour le fonctionnement des équipements électriques dans l'industrie, les laboratoires et sur le terrain. Dans la vie quotidienne, ces appareils ne sont pas trop demandés.
Comment est l'appareil
Différents modèles de compteurs se distinguent par leurs caractéristiques de conception. À l'intérieur des anciens appareils, il y a des dynamos manuelles, et les nouveaux appareils sont fournis avec des sources externes et internes.
- «L» - pince «Ligne»;
- "E" - pince "Screen".
- "Z" - pince "Terre";

La puissance de sortie des appareils conçus pour tester l'isolation des équipements haute tension industriels peut être plusieurs fois supérieure aux caractéristiques des modèles conçus pour une utilisation dans le câblage électrique domestique
La caractéristique de conception de la tête de mesure est l'interaction du cadre, et l'interrupteur à bascule est responsable de la prise en charge de la commutation. Le boîtier diélectrique fiable et durable est équipé d'une poignée portable, d'une poignée génératrice pliante portable pliante, d'un interrupteur et d'éléments terminaux de sortie spéciaux.
Caractéristiques du fonctionnement de l'appareil
Toutes les mesures de mesure dans les installations électriques sont effectuées exclusivement par des appareils électriques fonctionnant, sûrement testés et entièrement testés ou des appareils dans le strict respect de toutes les règles de mesure.
Les mégaohmmètres sont sélectionnés pour vérifier les propriétés isolantes et mesurer les indices de résistance diélectrique en fonction des indicateurs établis.
Influence de la tension induite
L'électricité, qui est transportée par des fils de lignes de transmission électriques, crée un grand champ magnétique qui peut être modifié selon une loi sinusoïdale. Cette caractéristique provoque dans les conducteurs métalliques un guidage vers l'apparition d'une force secondaire électromotrice et des indicateurs de courant de grande ampleur.
Cette caractéristique a un effet tangible sur le niveau de précision de toutes les mesures prises, et la somme résultante d'une paire de valeurs de courant inconnues peut rendre le problème métrologique très problématique. C'est pour cette raison que la mesure de la résistance d'isolement d'une isolation de réseau dans des conditions de tension est un événement absolument désespéré.
Action de tension résiduelle
La génération de paramètres de tension par le générateur, qui entre dans le réseau électrique mesuré, contribue à l'apparition d'une différence de potentiel entre le circuit de mise à la terre et les fils, qui s'accompagne d'une formation capacitive avec une certaine charge.

Avant de vous connecter pour effectuer des mesures, assurez-vous qu'il n'y a pas de tension résiduelle.
Immédiatement après la déconnexion du conducteur de mesure, une coupure de circuit rapide se produit, ce qui contribue à la conservation partielle du potentiel en raison de la création d'une charge capacitive à l'intérieur du bus ou du système de câblage. Si vous touchez accidentellement ou intentionnellement cette zone, il existe un risque de blessure électrique lorsqu'une décharge de courant traverse le corps. La prévention des blessures est assurée par l'utilisation d'un système de mise à la terre mobile avec une poignée munie d'une isolation de haute qualité.
Avant de procéder à la connexion pour effectuer des mesures d'isolement, il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de charge ou de tension résiduelle à l'intérieur du circuit testé. À cet effet, des dispositifs indicateurs ou voltmètres spécialisés ayant les valeurs nominales correspondantes sont utilisés. Pour un fonctionnement rapide et absolument sûr, vous devrez connecter une extrémité du conducteur de mise à la terre à la boucle de terre. L'autre extrémité du conducteur est en contact avec la tige d'isolation, ce qui permet à la terre d'éliminer la charge résiduelle.
Comment utiliser l'appareil
Lorsque la poignée d'un appareil portatif est tournée ou à la suite d'une pression sur un bouton d'appareils électroniques, des indicateurs de haute tension sont appliqués aux sorties des bornes, qui sont transmises via des fils au circuit mesuré ou à l'équipement électrique. Pour les mesures sur une échelle ou un écran, les valeurs de résistance sont affichées.
Tableau: paramètres du mégohmmètre pour les mesures
Élément | Résistance d'isolement minimale | Tension du compteur | Caractéristiques |
Produits et appareils électriques avec des niveaux de tension inférieurs à 50 V | Correspond aux données du passeport, mais pas moins de 0,5 mégohms | 100 V | Lors de la mesure, les semi-conducteurs sont shuntés qualitativement |
Produits et appareils électriques avec des niveaux de tension compris entre 50 et 100 V | 250V | ||
Produits et appareils électriques avec des niveaux de tension compris entre 100 et 380 V | 500-1000V | ||
Produits et appareils électriques avec des niveaux de tension compris entre 380 et 1 000 V | 1000-2500V | ||
Dispositifs de distribution, panneaux électriques et fils de courant | Pas moins de 1 mégohm | 1000-2500V | Chaque section de l'appareillage est mesurée |
Câblage électrique, y compris l'éclairage | Pas moins de 0,5 mégohms | 1000V | À l'intérieur des zones dangereuses, des mesures sont prises chaque année, dans d'autres tous les trois ans |
Cuiseurs stationnaires | Pas moins de 1 mégohm | 1000V | Les mesures sont effectuées annuellement sur des poêles chauffés et déconnectés |
Consignes de sécurité pour l'utilisation de l'instrument
Les mégohmmètres modernes génèrent un niveau de tension inférieur à 2500 V, par conséquent, seuls les employés qui ont suivi un cours complet de formation spéciale et qui connaissent les règles de sécurité peuvent effectuer des travaux avec un tel appareil. Seuls des instruments de mesure entièrement utilisables et fiables peuvent être utilisés dans le travail. Les mesures sur des fils lâches montrent la valeur de la résistance d'isolement.
Sur les mètres d'indicateurs de résistance d'un échantillon plus ancien, cette valeur est égale à "l'infini".
Lors de l'utilisation d'un appareil électronique équipé d'un affichage numérique moderne, les lectures sont toujours fixes.
- Lors de la mesure de la résistance d'isolement, tout contact avec les bornes de sortie de l'appareil de mesure et tout contact avec les parties exposées des fils de connexion sous la forme des extrémités de la sonde sont strictement interdits. Ne touchez pas les parties métalliques nues du circuit électrique mesuré dans un équipement sous haute tension.
- La mesure de la résistance d'isolement est strictement interdite sans vérification de l'absence de tension, si des mesures sont prévues avec des conducteurs d'un câble électrique ou avec des parties sous tension d'installations électriques. La vérification de la présence ou de l'absence de tension dans les fils et les installations est effectuée à l'aide d'un indicateur, d'un testeur spécial ou d'un indicateur de tension.
- Les mesures en présence d'une charge résiduelle sur les équipements électriques sont interdites. Pour éliminer la charge résiduelle, une tige ou une mise à la terre de type isolant avec une connexion à court terme aux parties actives de l'appareil doit être utilisée. La charge résiduelle est éliminée après toutes les mesures.
L'utilisation d'un mégohmmètre d'essai validé et standard n'est possible qu'après confirmation de son opérabilité. Assurez-vous que le bon fonctionnement d'un tel appareil de mesure est nécessaire immédiatement avant d'effectuer des mesures de résistance d'isolement. À cette fin, les fils de connexion sont connectés aux bornes de sortie, après quoi un court-circuit est effectué, ce qui vous permet de démarrer les mesures. Il ne faut pas oublier que dans des conditions de fils en court-circuit, les indicateurs de résistance doivent être nuls et les fils de connexion en court-circuit nous permettent de vérifier leur intégrité.
Existe-t-il une alternative au mégohmmètre
À ce jour, un grand nombre de multimètres sont mis en œuvre avec des mesures de niveau de résistance allant jusqu'à 100 MΩ. Malgré la plage de fonctionnement solide, ces testeurs ne peuvent pas être un remplacement digne d'un mégohmmètre, qui vérifie simultanément la résistance de l'isolation électrique et garantit un travail avec une tension de mesure de 250, 500, 1000 V et même plus.
Actuellement, les instruments de mesure les plus courants sont les mégohmmètres M-4100, ESO202 / 2G et MIC-1000, ainsi que le MIC-2500.
Mégohmmètres certifiés: aperçu des fabricants
Les principales caractéristiques et paramètres techniques les plus importants des mégohmmètres comprennent:
- résistance - entre 0 et 49 900 MΩ;
- tension - 100-5000 V;
- plages de températures de travail - de -20 à + 40 ° С.
Les mégaohmmètres, qui subissent un contrôle périodique de leurs performances en METROLOGIE et sont inscrits au Registre des instruments de mesure de la Russie, sont produits par de nombreux fabricants, mais des modèles sûrs et fiables de l'instrument de mesure se sont révélés être les meilleurs.
Tableau: liste des appareils avec caractéristiques
Modèle | Type d'appareil | Tension |
Intervalle, gOhm |
Connexion PC | Nutrition |
Prix, frotter. |
1801 IN | analogique | 250 | jusqu'à 1 | ne pas | Piles AA | jusqu'à 5000 |
MI 2077 | numérique | 5000 | jusqu'à 10000 | ne pas | batterie | 50–75 mille |
MI 3202 | numérique | 5000 | jusqu'à 10000 | Oui | batterie | 50–75 mille |
MIC-1000 | numérique | 1000 | jusqu'à 100 | Oui | batterie | 20-50 mille |
MI 3103 | numérique | 1000 | à 10 | ne pas | Pile AA | 10-20 000 |
MI 3201 | numérique | 5000 | jusqu'à 10000 | Oui | batterie | 50–75 mille |
MI 3200 | numérique | 10000 | jusqu'à 10000 | Oui | batterie | > 75 mille |
MIC-2510 | numérique | 1000 | à 10 | Oui | batterie | 20-50 mille |
MIC-2500 | numérique | 2500 | à 10 | Oui | batterie | 20-50 mille |
MIC-30 | numérique | 1000 | à 10 | Oui | batterie | 20-50 mille |
E6-24 / 1 | numérique | 1000 | à 10 | ne pas | batterie | 20-50 mille |
M 4122 U | numérique | 2500 | jusqu'à 300 | Oui | batterie | 20-50 mille |
M 4122 RS | numérique | 2500 | jusqu'à 100 | Oui | batterie | 10-20 000 |
ESO 202–1G | numérique | 500 | à 10 | ne pas | p / générateur | 10-20 000 |
DT 5500 | numérique | 1000 | à 10 | ne pas | Piles AA | 10-20 000 |
DT 5503 | analogique | 1000 | jusqu'à 1 | ne pas | Piles AA | jusqu'à 5000 |
DT 5505 | numérique | 1000 | à 10 | ne pas | Piles AA | 10-20 000 |
1800 IN | analogique | 1000 | jusqu'à 1 | ne pas | Piles AA | jusqu'à 5000 |
1832 IN | analogique | 1000 | jusqu'à 1 | ne pas | Piles AA | 5-10 mille |
1851 IN | numérique | 1000 | jusqu'à 1 | ne pas | Piles AA | 5-10 mille |
MIC-3 | numérique | 1000 | à 10 | ne pas | Piles AA | 10-20 000 |
Moins populaire auprès des consommateurs, mais des modèles bien établis de mégohmmètres numériques et analogiques.
Tableau: caractéristiques des mégohmmètres numériques et analogiques
Modèle |
Un type instrument |
Tension |
Intervalle, gOhm |
Connexion PC | Nutrition |
Prix, frotter. |
4101 IN / 4102 MF | numérique | 250–1000 | à 10 | ne pas | Piles AA | 5-10 mille |
4103 IN / 6210 IN | numérique | 500–5000 | jusqu'à 300 | ne pas | Piles AA | 5-10 mille |
4104 IN / 6211 IN / 6212 IN / 6201 IN |
numérique | 10000 | jusqu'à 500 | ne pas | batterie | 20-50 mille |
2732 IN | analogique | 250–1000 | jusqu'à 1 | ne pas | Piles AA | 5-10 mille |
MIC-5000 | numérique | 250–5000 | jusqu'à 10000 | ne pas | batterie | > 75 mille |
ESO 202–2G | numérique | 250–2500 | jusqu'à 1 | ne pas | p / générateur | 5-10 mille |
Un mégohmmètre est, bien sûr, l'un des dispositifs les plus nécessaires pour travailler avec des équipements haute tension. Le choix du modèle et, surtout, les règles de sécurité pour son utilisation doivent être traités avec une responsabilité maximale.