Как выбрать мегаомметр?
Мегаомметр. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности
Мегаомметр– специализированный прибор, предназначенный для выполнения замеров сопротивления.
В отличие от омметра, данное устройство получило название вследствие особенностей функционального назначения устройства.
«Мега» означает тысяча, а это значит, что прибор применяется с целью нахождения сопротивлений высоких значений. Поэтому устройство обеспечивает генерацию напряжений, благодаря которым и осуществляется измерение.
В большинстве случаев мегаомметр необходим для выяснения величин сопротивления в электроизоляции кабелей, электроцепей, трансформаторных установок, электродвигателей и других электрических установок.
Изоляция представляет материал, который препятствует протеканию электротока в ненужном направлении.
Необходимость проверки изоляции токопроводящих частей вызвана тем, чтобы не было короткого замыкания, возгорания, а также поражения людей электротоком.
Мегаомметр бывает двух основных видов, они различаются методом измерения, а также типом источника питания
- Аналоговые. Их часто именуют стрелочными устройствами. их особенность в том, что в них встроена индивидуальная динамо-машина, которая запускается с помощью кругового движения рукоятки. Также предусмотрена шкала со стрелкой. Сопротивление измеряется благодаря магнитоэлектрическому действию. Стрелка крепится на оси, на которой также находится рамочная катушка, на которую действует магнитное поле постоянного магнита. Когда ток протекает по катушке, то наблюдается отклонение стрелки на некоторый угол. Величина угла зависит от напряжения и силы тока. Возможность подобного измерения определяется законом электромагнитной индукции.
К преимуществам стрелочного устройства относятся надежность и неприхотливость.
В то же время прибор является морально устаревшим, ведь данный агрегат имеет существенные размеры и большую массу.
- Цифровые. Данные измерители наиболее распространены. В них установлен мощный генератор импульсов, который работает с помощью полевых транзисторов. Подобные устройства оснащаются источником питания, они производят преобразование переменного тока в постоянный. В качестве источника тока может использоваться сеть либо аккумулятор. Измерение сопротивления осуществляется с помощью усилителя посредством сравнения падения напряжения в электроцепи с сопротивлением эталона.
Показатели отражаются на экране. В большинстве случаев предусмотрено сохранение результатов в памяти, дабы в дальнейшем была возможность сравнить данные. Электронное устройство имеет малый вес и небольшие габариты, благодаря чему можно выполнять разные электрические измерения. Но, чтобы работать с таким устройством, требуется достаточно высокая квалификация пользователя.
Кроме того, устройства отличаются друг от друга генерируемым напряжением и пределами измерений:
- Рабочее напряжение достигает 500 Вольт и предела в 500 МОм;
- 1000 Вольт и предела в 1000 МОм.
- 2500 Вольт и предела в 2500 МОм.
Также устройства отличаются классом точности.
Например, устройство М4100, которое пользуется значительной популярностью у профессионалов, функционирует с погрешностью максимум 1%. Ф4101 выделяется погрешностью не выше 2,5%. Данные показатели следует учитывать в особенности там, где нужна большая точность определения сопротивления.
Подбирать средство для испытаний и тестирования электросистемы следует с учетом сопротивления и иных показателей.
Мегаомметрлюбого вида имеет следующие элементы:
В стрелочных устройствах напряжение создается динамомашиной, которая заключена в корпус. Динамомашина запускается благодаря пользователю, который крутит ручку устройства с установленной частотой.
В большинстве случаев частота вращении должна составлять двум оборотам в секунду. Цифровые устройства питаются от электросети, но в то же время могут работать от батареек или аккумулятора.
Функционирует устройство благодаря закону Ома, который определяет силу тока как отношение напряжения к сопротивлению. Устройство мерит электроток, протекающий между двумя включенными объектами, к примеру, жила-земля, 2 жилы и так далее.Измерения осуществляются эталонным напряжением, оно известно наперед. Мегаомметр, учитывая напряжение и ток, легко определяет сопротивление изоляционного слоя, которое измеряет.
В качестве источника постоянного напряжения выступает генератор постоянного тока. Чтобы менять пределы измерения, предусмотрен тумблер-переключатель, который дает возможность коммутировать разные резисторы. Благодаря этому можно менять режим работы и выходное напряжение.
Принцип действия
Каждый материал, который не проводит ток, имеет сопротивление изоляции. Со временем она устаревает, либо повреждается. При этом повреждения могут возникать внезапно, иногда их невозможно увидеть.
Однако процесс может привести к выходу из строя применяемого оборудования, могут возникнуть замыкания и пожары.
К тому же отсутствие изоляции может повлечь появлению на электрическом оборудовании напряжения, которое будет опасно для жизни человека.
Именно для таких измеренй применяется мегаомметр, он создает на измерительных выводах напряжение необходимой величины, чтобы измерить ток, который проходит по цепи. Изначально для генерации напряжений применялись электромеханические машины.
Необходимо было вращать рукоятку, дабы генератор вырабатывал напряжение. Главное достоинство таких устройств в том, что им не нужна сеть либо батарея.
Измерительная система здесь аналоговая, применяется стрелка, которая демонстрирует показания на шкале.
Также существуют электронные приборы и микропроцессорные устройства. Последние включают измерители тока и напряжения, жидкокристаллический дисплей, микроконтроллер, клавиатуру, источник питания, импульсный преобразователь напряжения.
С клавиатуры задается значение испытательного напряжения, после чего генератор создает импульсы тока. Проводятся измерения, полученное значение применяется для вычисления измеряемого сопротивления.
Устройство имеет несколько диапазонов измерений, которые переключаются автоматически с помощью изменения коэффициента передачи.Активный выпрямитель выполняет преобразование переменного тока в постоянный.
Напряжение постоянного тока при измерении сопротивления преобразуется в дискретную форму посредством преобразователя частоты напряжения, после чего оно направляется в микроконтроллер.
В микроконтроллере происходит обработка команд, которые идут с клавиатуры. Далее идет управление генератором, автоматическим переключением диапазонов. Микроконтроллер вычисляет и запоминает значения измеряемых сопротивлений.
В большинстве случаев в устройстве применяется двухстрочный жидкокристаллический дисплей. Стандартные сервисные функции экрана включают индикатор разряда батареи и выключателя питания в случае отсутствия манипуляций.
Корпус выполняется из прочного диэлектрического пластика, на панели спереди располагается клавиатура и индикатор гнезда, куда подключается измерительные щупы. На торце корпуса находится разъем, предназначенный для подключения адаптера. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора.
Подзарядка батареи осуществляется от бытовой электрической сети в 220 вольт.
Мегаомметрнаходит следующее применение:
- Измерение изоляции электрических приборов, а также установок во время наладки и обслуживания в промышленных и лабораторных условиях.
- Измерение сопротивления разъемов, изоляционных материалов, в том числе обмоток электромашин. В большинстве случаев устройство используется для проверки изоляции.
- Измерение сопротивлений с целью проведения расчетов коэффициентов абсорбции, а также поляризации.
При работе мегаомметр создает напряжение, которое может быть опасным для пользователя. Поэтому следует проявлять осторожность.
Для начала нужно обесточить оборудование или кабели, в которых нужно провести измерение сопротивления. В промышленности для работы с устройством допускаются только специалисты, которые имеют группу электробезопасности не меньше третьей.
Во время измерения изоляции оборудования, к примеру, электрических двигателей, необходимо отключить их от сети. Затем цепи нужно заземлить. С этой целью к шине заземления подключается многожильный провод с хорошей изоляцией.
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:
- 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.
- Аналоговый амперметр.
- Шкала амперметра, отградуированная под показания сопротивления, измеряемого в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм). В основу калибровки положен закон Ома.
- Сопротивления.
- Переключатель измерений кОм/Мом.
- 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 объект | Уровень напряжения (В) | Минимальное сопротивление изоляции (МОм) |
Проверка электропроводки | 1000,0 | 0,5> |
Бытовая электроплита | 1000,0 | 1,0> |
РУ, Электрические щиты, линии электропередач | 1000,0-2500,0 | 1,0> |
Электрооборудование с питанием до 50,0 вольт | 100,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 вольт | 250,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
Электрооборудование с питанием до 380,0 вольт | 500,0-1000,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
Оборудование до 1000,0 В | 2500,0 | 0,5 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:
- Подготовительный этап (полностью описан выше).
- Установка переносного заземления для снятия электрического заряда.
- На мегаомметре задается уровень напряжения, для бытовой проводки – 1000,0 вольт.
- В зависимости от ожидаемого результата выбирается диапазон измерения сопротивления.
- Проверка обесточенности тестируемого объекта, сделать это можно при помощи индикатора напряжения или мультиметра.
- Производится подключение специальных щупов-крокодилов измерительных проводов к линии.
- Отключение переносного заземления с тестируемого объекта.
- 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.
- Считываем показания прибора. При необходимости данные заносятся в протокол измерений.
- Снимаем остаточное напряжение при помощи переносного заземления.
- 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.
Мегаомметр. Виды и устройство. Работа и применение
Электрическое сопротивление можно измерять различными приборами. Наиболее популярным среди таких приборов стал мегаомметр. Судя по названию прибора, можно определить, что единицей его измерения являются мегаомы.
Он в основном применяется для измерения большой величины сопротивления, электрических цепей, отключенных от питания, а также диэлектрической изоляции, используемой для кабелей, проводов, электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок.
Чтобы использовать мегаомметр в работе, необходимо сначала изучить его принцип действия, устройство и технические параметры, так как существуют специфические особенности при использовании такого устройства.
Аналоговые
Такие приборы еще называют стрелочными. Они имеют индивидуальную динамо-машину, которая приводится в действие вращением рукоятки, а также градуированную шкалу со стрелочным индикатором. Измерение осуществляется на основе магнитоэлектрического принципа. Стрелка закреплена на одной оси с рамочной катушкой, расположенной в магнитном поле постоянного магнита.
При протекании тока по катушке происходит ее отклонение на определенный угол, зависящий от величины протекающего тока. Такое действие происходит согласно закону электромагнитной индукции. Стрелочный мегаомметр неприхотлив в работе, надежен, хотя и считается уже устаревшим устройством, обладает большой массой и значительными габаритными размерами.
Цифровые
В современных цифровых мегаомметрах встроен мощный генератор импульсов, действующий на полевых транзисторах.
Такие приборы оснащены индивидуальным источником питания, в виде сетевого адаптера, который преобразует переменный ток в постоянный, либо аккумуляторной батареей.
Измерение выполняется специальным усилителем путем сравнения падения напряжения в тестируемой цепи с эталонным сопротивлением.
Результаты измерений отображаются на цифровом экране. Имеется возможность сохранения результатов в памяти для будущего сравнения данных. Электронный мегаомметр обладает малым весом и небольшими габаритами, позволяет производить множество различных электрических измерений. Однако, для работы с таким прибором необходимо наличие высокой квалификации персонала.
Принцип действия и устройство
Работа мегаомметра заключается в использовании закона Ома, который описывается формулой: I = U / R, где I – это сила тока, U – напряжение, а R – сопротивление. В устройство этого прибора входит источник калиброванного напряжения, амперметр и клеммы, к которым подключают специальные измерительные щупы.
В старых аналоговых приборах имеются обычные ручные генераторы с рукояткой для привода их в действие, а в новых моделях используются внешние или внутренние источники питания в виде аккумулятора или блока питания.
Величина мощности на выходе генератора и напряжение могут меняться в широком диапазоне, либо быть постоянными, в зависимости от исполнения прибора.
В комплекте мегаомметра имеются измерительные щупы, которые состоят из проводов с наконечниками: на одном конце щупа наконечник для вставления в гнездо прибора, а на другом – «крокодил» для надежности контакта.
Перед измерением щупы вставляются в гнезда на приборе, затем подключаются «крокодилами» к измеряемому объекту. При выполнении измерения генератор вырабатывает высокое напряжение путем вращения рукоятки. Напряжение поступает на измеряемый объект, а итоги измерений выдаются на экран цифрового прибора или на шкалу стрелочного мегаомметра.
Как правильно применять мегаомметр
Во время работы прибор выдает высокое напряжение, опасное для человека – от 500 до 2500 вольт. Поэтому к пользованию прибором необходимо подходить с особой осторожностью. В промышленном производстве к работе с ним допускаются лица с наличием группы электробезопасности не менее третьей.
Перед проведением замеров, проверяемые цепи следует обесточить. Если замеры планируется производить в квартире, то следует отключить автоматы в распределительном щите, затем выключить в квартире все подключенные устройства.
Если проверяются группы розеток, то следует вынуть из них все вставленные вилки устройств. При проверке цепей освещения, необходимо выкрутить лампочки, так как они не рассчитаны на подобное высокое напряжение, и могут сгореть. При тестировании изоляции электродвигателей, их также следует отключить от сети.Далее, проверяемые цепи следует заземлить. Для этого к шине заземления присоединяется многожильный провод в изоляции сечением более 1,5 мм2, что является переносным заземлением.
Требования безопасности
Даже если использовать мегаомметр в бытовых условиях, перед работой следует изучить требования по безопасным приемам работ.
Существует несколько основных правил:
- Щупы следует держать только за изолированные ручки, ограниченные упорами.
- Перед тем, как подключить щупы к измеряемой цепи, следует убедиться в том, что на приборе отключена подача напряжения, и что вблизи измеряемой линии нет людей, которые могли бы случайно попасть под напряжение.
- Следующим шагом является снятие остаточного напряжения, путем касания переносного заземления к измеряемой цепи. Заземление отключается только после установки щупов.
- После каждого замера необходимо со щупов снимать остаточное напряжение, соединяя щупы между собой.
- После замера к тестируемому проводнику следует подключить заземление для снятия остаточного заряда.
- Все работы необходимо производить в резиновых перчатках.
Эти несложные правила необходимо выполнять, так как от этого зависит безопасность людей.
Правила подключения щупов
На корпусе прибора имеется три гнезда. Они обозначены символами «Э», «Л» и «З», что означает соответственно – экран, линия и земля. В комплекте мегаомметра находится три щупа.
На одном из них на одной стороне подключены два наконечника. Этот щуп применяется, когда нужно исключить ток утечки, и подключается к экранированной оболочке кабеля, если она имеется.
Остальные щупы вставляются в гнезда, соответствующие маркировке щупов с такими же буквами.
На всех щупах имеются упоры. При измерениях следует браться за щупы до упоров чтобы случайно не коснуться пальцами за токоведущие части.
Если необходимо измерить только сопротивление изоляции, не учитывая экран, то подключается два одинарных щупа. Из них один вставляется в клемму «З», а второй – в клемму «Л». Вторые стороны щупов следует подключать «крокодилами»:
- К проверяемым проводам, при необходимости теста на пробой между жилами.
- К заземлению и токоведущей жиле, если нужно протестировать «пробой на землю».
Обычно делается проверка на пробой изоляции, и величину ее сопротивления, а проверка экранированной оболочки выполняется редко, так как кабели с экраном в квартирах почти не применяются.
При пользовании прибором основным правилом является снятие остаточного заряда, а также соблюдение аккуратности, так как есть опасность попасть под высокое напряжение.
Порядок проведения измерений
- Перед началом измерения (с помощью индикатора) следует убедиться, что на измеряемой линии нет напряжения.
- Подключить заземление.
- Установить величину напряжения, с помощью которого будет производиться измерение. Оно должно выбираться из таблицы, в зависимости от вида измеряемого элемента. Переключение напряжения осуществляется кнопкой или ручкой на панели. Существуют также приборы, которые работают с фиксированным одним напряжением, и не требуют установки напряжения.
- Подключить щупы, соблюдая правила безопасности, рассмотренные ранее.
- Снять заземление с тестируемого объекта.
- Запустить в работу мегаомметр. Если он электронный, то следует нажать кнопку запуска, которая может называться «тест». Если мегаомметр аналогового вида со стрелочным индикатором, то нужно вращать ручку динамо-машины некоторое время, пока на корпусе прибора не загорится индикатор, свидетельствующий о создании необходимого напряжения. Цифровой мегаомметр в некоторый момент показания на дисплее стабилизируются. Цифры будут означать величину сопротивления. Если оно выше допустимой нормы, которая указана в приведенной таблице, то все в порядке, если ниже нормы, то следует выявлять повреждение изоляции объекта.
- После фиксации показаний, вращение рукоятки динамо-машины следует прекратить, либо нажать на цифровом приборе кнопку завершения работы.
- Отключить щупы.
- Нейтрализовать остаточное напряжение.
Как проверить изоляцию кабеля
Наиболее частой проверкой является измерение сопротивления изоляции проводов или кабеля. Если у вас имеется навык работы с мегаомметром, то проверить одножильный кабель можно очень быстро, в отличие от многожильного кабеля. Чем больше число жил, тем дольше будет производиться проверка, так как нужно проверять каждую жилу отдельно.
Контрольное напряжение следует выбирать в зависимости от напряжения эксплуатации кабеля. Если он работает под напряжением 380 или 220 вольт, то тестовое напряжение выставляется величиной 1000 вольт.
При тестировании изоляции 1-жильного кабеля, один щуп подсоединяем к жиле, а другой на экранирующую оболочку, и подаем напряжение. Если экрана нет, то второй щуп нужно подсоединить к «земле», и подаем напряжение. Если результат замеров не менее 500 кОм, то изоляция исправна, если сопротивление меньше, то такой проводник использовать нельзя, так как изоляция имеет повреждение.
При проверке кабеля с несколькими жилами, тестирование осуществляется отдельно для каждой жилы. В это время остальные жилы соединяются в один жгут. Если необходима проверка пробоя на «землю», то в этот жгут добавляется провод заземления. Если имеется броня или экранирующая оболочка, то они также присоединяются к этому жгуту. В этом общем жгуте важно обеспечить качество контакта проводников.
Аналогично выполняется измерение изоляции розеток. Перед проверкой из них отключают все устройства, а также питание в распределительном щите. Один щуп подключают на заземление, а другой на одну фазу. Контрольное напряжение на приборе выставляем на 1000 вольт, и производим проверку. Если сопротивление более 500 кОм, то изоляция исправна. Также проверяем все остальные жилы.
Проверка изоляции электродвигателя
- Перед измерением двигатель необходимо обесточить.
- Открыть крышку двигателя с выводами обмоток.
- Установить напряжение для теста 500 вольт для двигателей, эксплуатирующихся под напряжением до 1000 вольт.
- Один щуп подключить на корпус мотора, другой по очереди ко всем выводам. Также проверяется исправность соединения обмоток друг с другом, подключая щупы парами к разным обмоткам.
Эволюция мегаомметров. Анализ рынка измерителей сопротивления электроизоляции
Уважаемые читатели!
Продолжаем серию статей, посвященных анализу рынка измерительного и диагностического оборудования.
Российский рынок измерительного и диагностического оборудования постоянно растет, предложений аналогичных по свойствам и назначению приборов и установок становится все больше.
С одной стороны, конкуренция между производителями оборудования очень выгодна потребителю, так как способствует появлению на рынке современного высокотехнологичного оборудования по адекватной цене.
С другой стороны, такое разнообразие сильно затрудняет процесс выбора оборудования: чем больше предложений, тем сложнее принять решение в пользу того или иного варианта.
Для того, чтобы вы могли свободно ориентироваться в огромном море предложений, поступающих от производителей оборудования, мы пригласили на роль эксперта и автора данной рубрики руководителя отдела маркетинга компании ЭЛЕКТРОНПРИБОР, специализирующейся на комплексных поставках диагностического оборудования для нужд энергетики, Ирину Кузьменко. В предыдущем номере журнала мы говорили о трассопоисковой технике, а в сегодняшней статье речь пойдет о мегаомметрах.
Казалось бы, мегаомметр настолько простой, популярный и всем известный прибор, что это не тема для обсуждения, а тем более для отдельной статьи. Однако, на наш взгляд, здесь есть о чем поговорить.
Принцип работы мегаомметра — измерение сопротивления на высоких напряжениях, которые генерирует сам прибор.
Самые старые модели мегаомметров обладают встроенным механическим генератором, работающим по принципу динамомашины и аналоговой индикацией. Внешне мегаомметр со встроенным генератором выглядит как компактный прибор с расположенной на корпусе ручкой, которую необходимо вращать перед началом измерений.Следующей ступенью усовершенствования данного прибора являются мегаомметры, выполненные в виде электронных устройств с батарейным типом питания, сначала с аналоговой индикацией, а затем — с цифровой, с использованием жидкокристаллических дисплеев и других современных типов экранов.
Последним шагом в усовершенствовании мегаомметров стало добавление функций, позволяющих автоматически рассчитывать коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (степени старения изоляции).
Интересно, что несмотря на кажущиеся неоспоримыми преимущества мегаомметров в современном исполнении, мегаомметры со встроенным механическим генератором благополучно дожили до наших дней, по-прежнему продаются и находят свое применение у специалистов по самым разнообразным причинам: от «мы привыкли работать с такими приборами» до эксплуатации в условиях, при которых современные мегаомметры с жидкокристаллическим дисплеем и аккумуляторами применять нельзя, например, в сильный мороз.
Емкость рынка мегаомметров очень велика: у специалистов, занимающихся обслуживанием электрооборудования, может не быть сложных диагностических приборов и комплексов, но мегаомметр должен быть обязательно.
С чего начинается практически любая диагностическая процедура? Конечно же, с измерения сопротивления изоляции.
Спрос рождает предложение: нам известны как минимум 12 производителей мегаомметров из России, Белоруссии, Украины, Тайваня, Китая, Японии, Словении, Польши, Великобритании, Германии, Франции и США, представляющие потребителям в общей сложности более 170 моделей.
Среди данных моделей примерно 15% занимают модели с аналоговой индикацией (4% со встроенным генератором и 11% с батарейным типом питания) и 85% с цифровой индикацией (из них 16,5% с функциями измерения коэффициентов абсорбции и поляризации).
Поговорим о том, как выбрать из предложенных рынком 170 моделей мегаомметров одну единственную, а также о значимости факторов, на которые обычно обращает внимание покупатель.Читатели, которые следят за циклом наших статей, уже знают, что мы всегда рекомендуем выбирать приборы по характеристикам, значимым для качественного проведения измерений, в сочетании с доступностью для вашего бюджета.
Для мегаомметров такими характеристиками в первую очередь являются: предполагаемые условия эксплуатации, максимальное тестовое напряжение, диапазонизмерения сопротивления, необходимость измерения коэффициентов абсорбции и поляризации, факт включения прибора в Государственный реестр средств измерений.
Кроме вышеперечисленных факторов многие потребители ставят в разряд значимых такие моменты, как страна происхождения прибора и известность бренда.
Страна происхождения
В последние десятилетия в нашем сознании закрепилось мнение, что есть европейское, американское, японское качество, а есть китайское, украинское или российское, с подтекстом, что качество приборов первой группы производителей высокое, а второй — низкое.
Возможно, когда-то это было справедливо, однако все мы знаем, что сегодня в результате всеобщей глобализации экономики многие производители перенесли производство приборов в Китай, либо осуществляют сборку на месте из комплектующих китайского производства.
Таким образом, покупая мегаомметр китайской фирмы вы совершенно определенно приобретаете прибор китайского производства, покупая европейский прибор вы приобретаете европейский бренд и под ним — прибор, возможно произведенный в Китае или прибор, произведенный в стране, указанной как изготовитель, но собранный из китайских комплектующих.
Высокая цена прибора по сравнению с аналогами может указывать на европейскую или американскую сборку, но не гарантирует ее, так как существует также понятие стоимости бренда, когда покупатель платит не только за расходы на производство и доставку прибора, но и за известность торговой марки.
Таким образом, при выборе мегаомметра не стоит делать серьезный акцент на страну происхождения, за исключением тех случаев, когда у вас есть личные предпочтения, и вы хотите пользоваться прибором под американским или европейским брендом.
Бренд фирмы-производителя
Также достаточно условно качество и работоспособность купленного вами прибора будут зависеть от бренда фирмы, его предлагающей. Как бы ни был известен производитель, как бы хорошо ни была реализована у него система контроля качества, небольшое количество гарантийных ремонтов есть у всех: любая техника, даже очень хорошая, иногда ломается.
Выбор в пользу того или иного бренда — вопрос личных предпочтений, привычки, удобства использования — реализация интерфейса у всех производителей разная. Мы советуем вам посещать выставки, чтобы иметь возможность подержать в руках приборы разных производителей и понять, с чем именно вам будет удобно работать.
Стоимость бренда и ценность предложения
Стоимость мегаомметров с одними и теми же характеристиками у разных производителей может отличаться в несколько раз. Это и есть та пресловутая стоимость бренда, о которой мы говорили выше, некая виртуальная ценность, которую потребитель платит за известность компании — производителя.
Помимо стоимости бренда, которая определяет порядок цен, конкретная цена на ту или иную модель мегаомметра в линейке производителя зависит от характе- .
ристик прибора и его возможностей: максимального тестового напряжения и его диапазона, диапазона измерения сопротивления, наличия или отсутствия функции измерения коэффициентов абсорбции и поляризации. Чем больше возможностей у прибора, тем выше цена.
Таким образом, порядок цен на приборы разных производителей зависит от стоимости его бренда и позиционирования на рынке, а порядок цен на приборы в линейке одного и того же производителя — от возможностей той или иной модели.
Предполагаемые условия эксплуатации
Условия эксплуатации — важный фактор, который нужно учитывать при выборе мегаомметра. На одной из выставок посетитель нашего стенда пожаловался на плохое качество прибора с цифровой индикацией.
Когда мы спросили, что именно по его мнению является недостатком данного прибора, последовал ответ: «На морозе не работает.
Везу на подстанцию за пазухой, грею, на месте достаю, работаю 15-20 минут — и прибор отключается».
Мегаомметры с цифровой индикацией и современными типами дисплеев являются несомненным достижением приборостроительной отрасли, но они не предназначены для работы в экстремальных условиях.Если в вашем регионе суровые зимы, и вы предполагаете работать на улице, остановите свой выбор на моделях с аналоговой индикацией и батарейным питанием, либо на моделях со встроенным механическим генератором, являющихся абсолютно энергонезависимыми и способных производить измерения в любых погодных условиях.
Измерение коэффициентов абсорбции и поляризации
Функция измерения коэффициентов абсорбции и поляризации реализована только в моделях мегаомметров с цифровой индикацией, причем далеко не во всех. Если вы хотите, чтобы прибор обеспечивал автоматическое выполнение данных функций, внимательно изучайте техническое описание — в нем должно быть указано что прибор обладает такой способностью.
Максимальная величина и диапазон тестового напряжения, диапазон измерения сопротивления
Одними из самых значимых характеристик для мегаомметра являются максимальная величина и диапазон тестового напряжения, а также диапазон измерения сопротивления.
Обычно опытные специалисты хорошо знают, какие технические параметры мегаомметра требуются им для работы на подконтрольных объектах, и в этой части проблем с выбором не возникает, тем более, что при огромном количестве предложений прибор с нужными характеристиками находится обязательно.
Наиболее популярными моделями для энергетической отрасли являются мегаомметры с максимальным тестовым напряжением 2500 В, позволяющие производить измерения по имеющимся в отрасли предписаниям и стандартам, однако наблюдается очевидная тенденция увеличения спроса на мегаомметры с максимальным тестовым напряжением 5000 В и 10 000 В.
Желаем всем, прочитавшим статью, удачного приобретения мегаомметра!
Подразделение аналитики и маркетинга
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»
www.electronpribor.ru
Выбор МЕГАОММЕТРА
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановках потребителей, необходим периодический контроль состояния изоляции электропроводок, кабелей, электроустановок и т. д.
Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции производится с помощью мегаомметра (мегомметра).
Мегаомметр представляет собой прибор, измеряющий сопротивление изоляций по постоянному току.
Источником постоянного тока до недавнего времени служил встроенный в мегаомметр генератор с постоянными магнитами, вращаемый от руки или электроприводом.
С развитием техники цифровые мегаомметры стали оснащаться электронными преобразователями, с питанием от адаптера или аккумулятора (например ЦС0202 и т.д.), что привело к уменьшению размера прибора.
Какой же мегаомметр выбрать? Выбор типа мегаомметра можно разделить на несколько критериев.
ПРИМЕНЕНИЕ
Выбор типа мегаомметра производится в зависимости от номинального сопротивления объекта (силовые кабели 1—1000, коммутационная аппаратура 1000—5000, силовые трансформаторы 10—20 000, электрические машины 0,1—1000, фарфоровые изоляторы 100— 10 000 МОм), его параметров и номинального напряжения.
Как правило, для измерения сопротивления изоляции оборудования номинальным напряжением до 1000 В (цепи вторичной коммутации, двигатели и т. д.
) используют мегаомметры на номинальное напряжение 100, 250, 500 и 1000 В ( ЭС0202/1Г, ЦС0202) , а в электрических установках с номинальным напряжением более 1000 В применяют мегаомметры на 1000 и 2500 В (ЭС0202/2Г, ЭС0210, ЦС0202).
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Какой вид дисплея: стрелочный циферблат (ЭС0202, ЭС0210, М419, Ф4106), цифровой жидкокристаллический (ЦС0202) или светодиодный дисплей, вспомогательные устройства: подсветка, комплектация (все мегаомметры Уманского завода Мегомметр).
РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Какие климатические условия эксплуатации (ЦС0202-2 дла севера)?
Должен ли этот прибор всегда быть под рукой?
Источник электропитания: магнитно-электрический генератор (имеется только в мегаомметрах производства Уманского завода Мегомметр), перезаряжаемая аккумуляторная батарея, элемент питания?
Какие другие измерения должны будут выполняться: ток, напряжение, Коэффициент абсорбции (ЦС0202 измеряет)?
Мы рекомендуем:
Одним из основных видов защиты является применение разного рода изоляции токоведущих частей. Самый простой, но весьма эффективный метод контроля ее состояния — замер сопротивления изоляции с помощью мегаомметра.
При подобном методе оценки качества изоляции на первый план выступает достоверность показаний, которая складывается из базовой погрешности прибора, его разрешающей способности и дополнительной погрешности, обусловленной температурой окружающей среды, ее влажностью и т.д., а у приборов со стрелочной индикацией еще и ошибкой параллакса зрения.
Разработанные и производимые Уманским заводом «Мегомметр» цифровые мегаомметры ЦС0202-1 и ЦС0202-2 — измеряют напряжение на объекте, сопротивление изоляции, вычисляют коэффициент абсорбции. Мегаомметры ЦС0202-1 и ЦС0202-2 автоматически запоминают 10 последних значение RХ, R60 и R15, а так же рассчитывают коэффициент абсорбции.
Все эти параметры в мегомметрах ЦС0202-1 и ЦС0202-2 можно вывести на дисплей нажатием одной кнопки. Широкий температурный диапазон эксплуатации (-30°С до +55°С) достигнут за счет применения вакуумно-илюминисцентного дисплея. Все это позволит Вам получить достоверные показания практически в любых условиях эксплуатации.
Питание прибора ЦС0202-1 и ЦС0202-2 осуществляется от аккумуляторной батареи, или от сети переменного тока через адаптер, который так же служит для зарядки аккумулятора.
Мегомметры ЦС0202-1 и ЦС0202-2 оборудованы системой контроля над состоянием аккумулятора. Встроенный стабилизатор обеспечивает защиту аккумулятора от перезарядки.
Также мегаомметры ЦС0202-1 и ЦС0202-2 автоматически переходит в энергосберегающий режим через 1 минуты после окончания измерений(бездействия).Климатическое исполнение прибора ЦС0202-1 и ЦС0202-2 допускает его использование при температурах окружающего воздуха от -30 до +50оС и относительной влажности воздуха 90% (при tвозд.+30оС). Степень защиты корпуса прибора ЦС0202-1 и ЦС0202-2 – IP42. В комплект поставки входят измерительные провода до 2,5 кВ, стандартные зарядное устройство и аккумулятор.
Мегаомметры ЦС0202 имеют лучшие показатели по большинстве параметров по сравнению с появившимися на рынке России мегаомметрами Е6-24 и Е6-24/1.
Сравнительная таблица технических характеристик ЦС0202-2 и Е6-24/1, Е6-24:
Диапазон измерений, МОм | 100 000 | До 10 000 |
Базовая погрешность | 2,5% | 3%±3е.м.р. |
Испытательные напряжения, В | 100-2 500 с шагом 50 | 500; 1 000; 2 500 |
Измерение напряжения на объекте, В | 1-500 | 1-400 |
Вычисления коэффициента абсорбции | Есть | Есть |
Память | 10 последних измерений | 1 последнее измерение |
Индикация сопротивления за 15 и 60 сек | Есть | Есть |
Рабочий диапазон температур, °С | -30…+50 | -30…+50 |
Индикация | Цифровая с диалоговым режимом | Цифровая |
Питание | Аккумулятор, сеть 220 В/50Гц | Аккумулятор, сеть 220 В/50Гц |
Габариты, мм | 220х156х61 | 80х120х250 |
Вес, кг | 1 | 1,2 |
Рабочее положение | Любое | Любое |
Средний срок службы, лет | 10 | 10 |
Межповерочный интервал | 1 год | 1 год |