Hva er en megaohmmeter og hvordan du bruker den

Hva er en megaohmmeter og hvordan du bruker den

Megaohmmeters er praktiske og funksjonelle instrumenter for å måle isolasjonsmotstand, som ikke bare gjør nøyaktige målinger, men også for å verifisere isolasjonsmaterialets integritet. Isolasjonsmotstandsmålere brukes hovedsakelig av profesjonelle elektrikere og spesialister som betjener høyspent elektrisk utstyr, noe som skyldes funksjonene til en slik enhet. Enheten lar deg måle store verdier i motstanden til kretser, isolasjonsmaterialer, motorer, telekommunikasjonsinstallasjoner og annet utstyr, og hovedformålet er å bestemme sikkerheten for driften av de testede objektene.

Megaohmmeter: hva er det, omfang og driftsprinsipp

Megaohmmeter er en spesiell måler som målinger av indikatorer for høy motstand utføres på. Hovedforskjellen fra tradisjonelle ohmmetre presenteres ved at målingene utføres på et betydelig spenningsnivå, uavhengig generert av isolasjonsmålere.

Funksjonen til isolasjonsmotstandsmålerne forklares av Ohms lov som er gyldig i området for den elektriske kretsen: I = U / R. Hovedkomponentene installert inne i kabinettet er representert av en spenningskilde som har en konstant og kalibrert verdi, samt en strømmåler og terminalutganger.

Tilkoblingsledningene er festet på terminalene ved bruk av vanlige "krokodille" klemmer, og strømverdiene til den elektriske kretsen måles med det aktuelle amperet. Noen modeller er preget av en skala med to typer verdier eller tall som vises på skjermen.

Megaohmmeter driftsplan

Megaohmmeter-driftsprinsippet

Megaohmmeters brukes i måling av isolasjonsmotstand, samt med det formål å bestemme koeffisienten for isolerende absorpsjon av elektrisk utstyr som ikke overholder driftsspenningsforhold. Målere for isolasjonsmotstand klassifiseres avhengig av de typiske egenskapene til kretsen og indikasjonsmetoden.

Digitale modeller er billigere enheter, og analoge enheter har høye kostnader, men er preget av målinger med høy nøyaktighet.Hovedomfanget er i dag representert av produksjons- og distribusjonssystemer for elektrisk energi, kontrollsystemer for drift av elektrisk utstyr i industrien, laboratorier og i feltet. I hverdagen er ikke slike enheter for mye etterspurt.

Hvordan er enheten

Ulike modeller av meter utmerker seg ved deres designfunksjoner. Inne i de gamle enhetene er det manuelle dynamoer, og de nye enhetene leveres med eksterne og interne kilder.

Megaohmmeter enhetsdiagram

Diagrammet viser elementene til en megaohmmeter

  • “L” - klemme “Line”;
  • “E” - klemme “Skjerm”.
  • "Z" - klemme "Jorden";
Megaohmmeter enhetsdiagram

Utstyrken til enheter designet for å teste isolasjonen til industrielt høyspenningsutstyr kan være flere ganger høyere enn egenskapene til modeller designet for bruk i husholdningsledninger

Målehodets design er rammeinteraksjonen, og bryterbryteren er ansvarlig for å bytte støtte. Det pålitelige og holdbare dielektriske foringsrøret er utstyrt med et bærbart håndtak, et sammenleggbart, sammenleggbart, bærbart generatorhåndtak, en bryter og spesielle utgangsterminalelementer.

Funksjoner ved bruk av enheten

Eventuelle målingstiltak i elektriske installasjoner utføres utelukkende ved å arbeide, sikkert testet og ferdig testet elektriske apparater eller enheter med nøye overholdelse av alle måleregler.

Megaohmmetersekvens

Før du fortsetter med målinger, må du sørge for at megohmmeteret fungerer

Megaohmmeters velges for å kontrollere isolasjonsegenskapene og måle de dielektriske motstandsindeksene i henhold til de etablerte indikatorene.

Påvirkning av indusert spenning

Elektrisitet, som føres av ledninger av elektriske overføringsledninger, skaper et stort magnetfelt, som kan endres i henhold til en sinusformet lov. Denne funksjonen provoserer føringer i ledere av metall utseendet til en elektromotorisk sekundær kraft og strømindikatorer med betydelig størrelse.

Magnetfeltdannelse nær kraftledninger

Elektrisitet som overføres med kraftledninger, dannes et kraftig magnetfelt.

Denne funksjonen har en konkret effekt på nøyaktighetsnivået til alle målinger som er gjort, og den resulterende summen av et par ukjente strømverdier kan gjøre det metrologiske problemet veldig problematisk. Det er av denne grunn at å måle isolasjonsmotstanden til en nettverksisolasjon under spenningsforhold er en helt håpløs hendelse.

Restspenning

Generering av spenningsparametre av generatoren, som kommer inn i det målte elektriske nettverket, bidrar til utseendet av en potensiell forskjell mellom jordingskretsen og ledningene, som er ledsaget av kapasitiv formasjon med en viss ladning.

Restspenning handlingsskjema

Forsikre deg om at det ikke er restspenning før du kobler til for å gjøre målinger.

Umiddelbart etter at du har koblet fra målelederen, oppstår det en hurtig kretsbrudd, som hjelper til med å bevare potensialet delvis ved å skape en kapasitiv ladning inne i buss- eller ledningssystemet. Hvis du ved et uhell eller med vilje berører dette området, er det fare for elektrisk skade når en strømutladning passerer gjennom kroppen. Forebygging av skader sikres ved bruk av et mobilt jordingssystem med et håndtak utstyrt med høy kvalitet isolasjon.

Før du kobler til for å utføre isolasjonsmålinger, er det viktig å sikre at det ikke er resterende ladning eller spenning inne i kretsen som testes. For dette formålet brukes spesialiserte indikatorenheter eller voltmetere med tilsvarende nominelle verdier. For rask og absolutt sikker bruk, må du koble den ene enden av jordingslederen til jordløkken. Den andre enden av lederen er i kontakt med isolasjonsstangen, noe som gjør at jording kan eliminere gjenværende ladning.

Slik bruker du enheten

Når håndtaket til en håndholdt enhet roteres eller som et resultat av å trykke på en knapp med elektroniske enheter, blir høyspenningsindikatorer påført terminalutgangene, som overføres via ledninger til den målte krets eller til elektrisk utstyr. Ved måling vises motstanden eller verdiene i en skala eller skjerm.

Tabell: megohmmeterparametere for målinger

Element Minimum isolasjonsmotstand Meter spenning Egenskaper
Elektriske produkter og enheter med spenningsnivåer innenfor 50 V Tilsvarer passdataene, men ikke mindre enn 0,5 megohms 100 V Ved måling blir halvledere kvalitativt innstilt
Elektriske produkter og enheter med spenningsnivåer i området 50–100V 250V
Elektriske produkter og enheter med spenningsnivåer i området 100–380V 500-1000V
Elektriske produkter og enheter med spenningsnivåer i området 380–1000V 1000-2500V
Distribusjonsenheter, elektriske paneler og strømkabler Ikke mindre enn 1 megohm 1000-2500V Hver seksjon i bryterutstyret måles
Elektriske ledninger inkludert belysning Ikke mindre enn 0,5 megohms 1000V Inne i farlige områder blir det foretatt målinger årlig, i andre hvert tredje år
Stasjonære komfyrer Ikke mindre enn 1 megohm 1000V Målinger utføres på oppvarmede og frakoblede ovner årlig

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av instrumentet

Moderne megaohmmeters genererer et spenningsnivå innen 2500 V, derfor er det bare ansatte som har fullført et fullstendig spesialkurs og er kjent med sikkerhetsforskrifter som kan utføre arbeid på en slik enhet. Bare fullt utholdbare og pålitelige måleinstrumenter kan brukes i arbeidet. Målinger på løse ledninger viser verdien av isolasjonsmotstand.

På måleinstrumenter for resistensindikatorer fra en eldre prøve er denne verdien lik "uendelig".

Megaohmmetre

Husk å lese sikkerhetsreglene når du arbeider med enheten

Når du bruker en elektronisk enhet utstyrt med et moderne digitalt display, er avlesningene alltid faste.

  • Under målingen av isolasjonsmotstanden er enhver kontakt med måleutstyrets utgangsklemmer og kontakt med de utsatte delene av forbindelsetrådene i form av endene av sonden strengt forbudt. Ikke berør bare metalldeler av den målte elektriske kretsen i utstyr som er under høyspenning.
  • Det er strengt forbudt å måle isolasjonsmotstanden uten å kontrollere fraværet av spenning hvis tiltak er planlagt med ledere av en elektrisk kabel eller med noen strømførende deler av elektriske installasjoner. Kontroller om tilstedeværelsen eller fraværet av spenning i ledningene og installasjoner utføres ved hjelp av en indikator, en spesiell tester eller spenningsindikator.
  • Målingstiltak i nærvær av en gjenværende ladning på elektrisk utstyr er forbudt. For å fjerne gjenværende ladning, bør du bruke en stang eller en jording med en kortvarig forbindelse til strømførende deler av enheten. Restladningen fjernes etter alle målinger.

Bruken av et validert og standard test-megaohmmeter er bare mulig etter at operabiliteten er bekreftet. Forsikre deg om at riktig måling av en slik måleinnretning er nødvendig umiddelbart før du måler isolasjonsmotstanden. For dette formål er tilkoblingsledningene koblet til utgangsterminalene, hvoretter ledningskortslutning utføres, som lar deg starte målingene. Det må huskes at i forhold til kortsluttede ledninger, skal motstandsindikatorene være null, og kortsluttede koblingsledninger lar oss verifisere integriteten.

Er det et alternativ til megaohmmeter

Til dags dato implementeres et stort antall multimeter med måling av motstandsnivå i området opp til 100 MΩ. Til tross for det solide driftsområdet, kan ikke slike testere være en verdig erstatning for et megohmmeter, som samtidig kontrollerer den elektriske isolasjonsstyrken og sikrer arbeid med en målespenning på 250, 500, 1000 V og enda mer.

Måling av isolasjonsmotstand med en megohmmeter

Prinsippet for å måle isolasjonsmotstand med en megohmmeter

For øyeblikket inkluderer de vanligste måleinstrumentene megohmmeters M-4100, ESO202 / 2G og MIC-1000, samt MIC-2500.

Sertifiserte megaohmmeters: produsentens oversikt

De viktigste, mest betydningsfulle tekniske egenskapene og parametrene til megaohmmeters inkluderer:

  • motstand - innen 0–49 900 MΩ;
  • spenning - 100-5000 V;
  • arbeidstemperaturer - fra -20 til + 40 ° С.

Megaohmmeters, som gjennomgår en periodisk sjekk av deres ytelse i METROLOGY og er inkludert i Register over måleinstrumenter i Russland, er produsert av mange produsenter, men sikre og pålitelige modeller av måleinstrumentet har vist seg å være de beste.

Tabell: liste over enheter med egenskaper

Modell Enhetstype Spenning Område,
GOHM
PC-tilkobling Ernæring Pris,
gni.
1801 IN analog 250 opp til 1 ikke AA-batterier opp til 5000
MI 2077 digitalt 5000 opp til 10000 ikke batteri 50–75 tusen
MI 3202 digitalt 5000 opp til 10000 Ja batteri 50–75 tusen
MIC-1000 digitalt 1000 opp til 100 Ja batteri 20-50 tusen
MI 3103 digitalt 1000 til 10 ikke AA-batteri 10–20 tusen
MI 3201 digitalt 5000 opp til 10000 Ja batteri 50–75 tusen
MI 3200 digitalt 10000 opp til 10000 Ja batteri > 75 tusen
MIC-2510 digitalt 1000 til 10 Ja batteri 20-50 tusen
MIC-2500 digitalt 2500 til 10 Ja batteri 20-50 tusen
MIC-30 digitalt 1000 til 10 Ja batteri 20-50 tusen
E6-24 / 1 digitalt 1000 til 10 ikke batteri 20-50 tusen
M 4122 U digitalt 2500 opp til 300 Ja batteri 20-50 tusen
M 4122 RS digitalt 2500 opp til 100 Ja batteri 10–20 tusen
ESO 202–1G digitalt 500 til 10 ikke p / generator 10–20 tusen
DT 5500 digitalt 1000 til 10 ikke AA-batterier 10–20 tusen
DT 5503 analog 1000 opp til 1 ikke AA-batterier opp til 5000
DT 5505 digitalt 1000 til 10 ikke AA-batterier 10–20 tusen
1800 IN analog 1000 opp til 1 ikke AA-batterier opp til 5000
1832 IN analog 1000 opp til 1 ikke AA-batterier 5-10 tusen
1851 IN digitalt 1000 opp til 1 ikke AA-batterier 5-10 tusen
MIC-3 digitalt 1000 til 10 ikke AA-batterier 10–20 tusen

Mindre populært blant forbrukere, men veletablerte modeller av digitale og analoge megaohmmetere.

Tabell: kjennetegn på digitale og analoge megaohmmeters

Modell En type
instrument
Spenning Område,
GOHM
PC-tilkobling Ernæring Pris,
gni.
4101 IN / 4102 MF digitalt 250–1000 til 10 ikke AA-batterier 5-10 tusen
4103 IN / 6210 IN digitalt 500–5000 opp til 300 ikke AA-batterier 5-10 tusen
4104 IN / 6211 IN / 6212 IN /
6201 IN
digitalt 10000 opp til 500 ikke batteri 20-50 tusen
2732 IN analog 250–1000 opp til 1 ikke AA-batterier 5-10 tusen
MIC-5000 digitalt 250–5000 opp til 10000 ikke batteri > 75 tusen
ESO 202–2G digitalt 250–2500 opp til 1 ikke p / generator 5-10 tusen

Et megaohmmeter er selvfølgelig en av de mest nødvendige enhetene i arbeid med høyspent utstyr. Valg av modell, og viktigst av alt, sikkerhetsreglene for bruk av dette, bør behandles med et maksimalt ansvar.

 

 

Vi anbefaler å lese:

Slik fikser du en gjør-det-selv-dusjslange