Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Незважаючи на те, що мегаомметр вважається професійним вимірювальним приладом, в деяких випадках він може бути затребуваний і в побуті. Наприклад, коли необхідно перевірити стан електричної проводки. Використання мультиметра для цієї мети не дозволить отримати необхідні дані, максимум, він здатний - зафіксувати проблему, але не визначити її масштаб. Саме тому вимірювання опору ізоляції мегаомметром залишається найбільш ефективним спосіб випробувань, докладно про це розказано в нашій статті.

Пристрій і принцип роботи мегаомметра

Старіння ізоляції електропроводки, як і будь-який електричного кола, неможливо визначити мультиметром. Власне, навіть при номінальній напрузі 0, 4 кВ на силовому кабелі, струм витоку через мікротріщини в ізоляційному шарі буде не настільки великий, щоб його можна було зафіксувати штатними засобами. Не кажучи вже про вимірювання опору неушкодженою ізоляції жил кабелю.

У таких випадках застосовують спеціальні прилади - мегаомметри, що вимірюють опору ізоляції між обмотками двигуна, жилами кабелю, і т.д. Принцип роботи полягає в тому, що на об'єкт подається певний рівень напруги і вимірюється номінальний струм. На підставі цих двох величин проводиться розрахунок опору відповідно до закону Ома (I = U / R і R = U / I).

Характерно, що в Мегаомметр для тестування використовується постійний струм. Це пов'язано з опором місткості вимірюваних об'єктів, яке буде пропускати змінний струм і тим самим робити неточності в вимірювання.

Конструктивно моделі контрольно-вимірювальної прийнято розділяти на два види:

  • Аналогові (електромеханічні) - мегаомметри старого зразка.
    аналоговий мегаомметр
  • Цифрові (електронні) - сучасні вимірювальні пристрої.
    Електронний мегаомметр

Розглянемо їх особливості.

електромеханічний мегаомметр

Розглянемо спрощену електричну схему мегаомметра і його основні елементи

Спрощена схема електромеханічного мегаомметра

позначення:

  1. Ручний генератор постійного струму, в цій іпостасі використовується динамо-машина. Як правило, для отримання заданої напруги швидкість обертання рукояті ручного генератора повинна бити близько двох оборотів протягом секунди.
  2. Аналоговий амперметр.
  3. Шкала амперметра, отградуірованная під свідчення опору, що вимірюється в кілоомах (кОм) і мегаомах (МОм). В основу калібрування покладено закон Ома.
  4. Опору.
  5. Перемикач вимірювань кОм / Мом.
  6. Затискачі (вихідні клеми) для підключення вимірювальних проводів. Де «З» - земля, «Л» - лінія, «Е» - екран. Останній використовується, коли необхідно перевірити опір щодо екрану кабелю.

Основна перевага такої конструкції полягає в його автономності, завдяки використанню динамо-машини прилад не потребує у внутрішньому або зовнішньому джерелі живлення. На жаль, у такого конструктивного виконання є багато слабких місць, а саме:

  • Щоб відобразити точні дані для аналогових приладів важливо мінімізувати фактор механічного впливу, тобто мегаомметр повинен залишатися нерухомим. А цього важко добитися, обертаючи ручку генератора.
  • На відображаються дані впливає рівномірність обертання динамо-машини.
  • Часто в процесі вимірювання доводиться задіяти зусилля двох чоловік. Причому один з них виконує суто фізичну роботу, - обертає ручку генератора.
  • Основний недолік аналогової шкали - її нелінійність, що також негативно відбивається на похибки вимірювань.

Зауважимо, що в більш пізніх аналогових Мегаомметр виробники відмовилися від використання динамо-машини, замінивши її можливістю роботи від вбудованого або зовнішнього джерела живлення. Це дозволило позбутися від характерних недоліків, крім цього у таких пристроїв істотно збільшилися функціональні можливості, зокрема, розширився діапазон калібрування напруги.

Сучасна аналогова модель мегаомметра Ф4102

Що стосується принципу роботи, то він в аналогових моделях залишився незмінним і полягає в особливій градації шкали.

Електронний мегаомметр

Основна відмінність цифрових контрольно-вимірювальної полягає в застосуванні сучасної мікропроцесорної бази, що дозволяє істотно розширити функціональність приладів. Для отримання вимірювань досить задати вихідні параметри, після чого вибрати режим діагностики. Результат буде виведений на інформаційне табло. Оскільки мікропроцесор виробляє розрахунки виходячи з оперативних даних, то клас точності таких пристроїв істотно вище, ніж у аналогових Мегаомметр.

Окремо слід згадати про компактності цифрових мегомметрів і їх багатофункціональності, наприклад, перевірка пристроїв захисного відключення, заміри опору заземлення, петель фаза / нуль і т.д. Завдяки цьому за допомогою одного пристрою можна провести комплексні випробування та всі необхідні вимірювання.

Як правильно користуватися мегаомметром?

Для проведення випробувань важливо правильно виставити діапазони вимірювань і рівень тестового напруги. Найпростіше це зробити, скориставшись спеціальними таблицями, де вказуються параметри для різних тестованих об'єктів. Приклад такої таблиці наведено нижче.

Таблиця 1. Відповідність рівня напруги допустимого значення опору ізоляції.

випробуваний об'єктРівень напруги (В)Мінімальний опір ізоляції (МОм)
Перевірте електричні1000, 00, 5>
Побутова електроплита1000, 01, 0>
РУ, Електричні щити, лінії електропередач1000, 0-2500, 01, 0>
Електрообладнання з харчуванням до 50, 0 вольт100, 00, 5 або більше в залежності від параметрів, зазначених технічному паспорті
Електрообладнання з номінальною напругою до 100, 0 вольт250, 00, 5 або більше в залежності від параметрів, зазначених технічному паспорті
Електрообладнання з харчуванням до 380, 0 вольт500, 0-1000, 00, 5 або більше в залежності від параметрів, зазначених технічному паспорті
Устаткування до 1000, 0 В2500, 00, 5 або більше в залежності від параметрів, зазначених технічному паспорті

Перейдемо до методики вимірювань.

Покрокова інструкція вимірювання опору ізоляції мегаомметром

Незважаючи на те, що користуватися мегаомметром нескладно, при випробуваннях електроустановок необхідно дотримуватись правил і певного алгоритму дій. Для пошуку дефектів ізоляції генерується високий рівень напруги, що може становити небезпеку для життя людини. Вимоги ТБ при проведенні випробувань будуть розглянуті окремо, а поки мова піде про підготовчому етапі.

Підготовка до випробувань

Перед початком тестування електричного кола, необхідно знеструмити її і зняти підключене навантаження. Наприклад, при перевірці ізоляції домашньої проводки в квартирному щитку необхідно відключити всі АВ, УЗО і діффавтомати. Штепсельні з'єднання слід розімкнути, тобто відключити електроприлади від розеток. Якщо проводиться випробування ліній освітлення, то з усіх освітлювальних приладів слід видалити джерела світла (лампи).

Наступна дія підготовчого етапу - установка переносного заземлення. З його допомогою прибираються залишкові заряди в тестованої ланцюга. Організувати переносне заземлення нескладно, для цього нам знадобитися багатожильний провідник (обов'язково мідний), перетин якого не менше 2, 0 мм 2. Обидва кінці дроту звільняються від ізоляції, потім один з них підключають на шину заземлення електрощитка, а другий кріпиться до ізоляційною штанзі, через брак останньої можна використовувати суху дерев'яну палицю.

Мідний дріт повинен бути прикріплений до палиці таким чином, що б їм можна було доторкнутися до струмоведучих лініях вимірюваної ланцюга.

Підключення приладу до випробуваної лінії

Аналогові і цифрові мегаомметри комплектуються 3-ма щупами, два звичайні, підключаються до гнізд «З» і «Л», і один з двома наконечниками, для контакту «Е». Він застосовується при випробуванні екранованих кабельних ліній, які в побуті, практично, не використовуються.

Для тестування однофазної побутової проводки виробляємо підключення одинарних щупів до відповідних гнізд ( «земля» і «лінія»). Залежно від режиму випробування затискачі-крокодили приєднуємо до тестованим проводам:

  • Кожен провід в кабелі тестується щодо інших жив, які пов'язані один з одним. Тестований провід підключається до гнізда «Л», інші, з'єднані разом жили до гнізда «З». Подібна схема підключення приведена на малюнку.
    підключення мегаомметра

Якщо показники відповідають нормі, то на цьому можна закінчити випробування, в іншому випадку тестування триває.

  • Кожен з проводів перевіряється щодо землі.
  • Здійснюється перевірка кожного проводу щодо інших жив.

алгоритм випробувань

Розглянувши всі основні етапи можна перейти, безпосередньо, до порядку дій:

  1. Підготовчий етап (повністю описаний вище).
  2. Установка переносного заземлення для зняття електричного заряду.
  3. На Мегаомметр задається рівень напруги, для побутової проводки - 1000, 0 вольт.
  4. Залежно від очікуваного результату вибирається діапазон вимірювання опору.
  5. Перевірка знеструмлених тестованого об'єкта, зробити це можна за допомогою індикатора напруги або мультиметра.
  6. Проводиться підключення спеціальних щупів-крокодилів вимірювальних проводів до лінії.
  7. Відключення переносного заземлення з тестованого об'єкта.
  8. Здійснюється подача високої напруги. В електронних Мегаомметр для цього достатньо натиснути кнопку «Тест», якщо використовується аналоговий прилад, слід обертати ручку динамо-машинки із заданою швидкістю.
  9. Прочитуємо показання приладу. При необхідності дані заносяться до протоколу вимірювань.
  10. Знімаємо залишкову напругу за допомогою переносного заземлення.
  11. Виробляємо відключення вимірювальних щупів.

Щоб виміряти стан інших струмоведучих провідників, описана вище процедура повторюється, поки не будуть перевірені всі елементи об'єкта, тобто мова йде про закінчення вимірів при випробуванні електрообладнання.

За підсумками випробувань приймається рішення про можливість експлуатації електроустановки.

Правила безпеки при роботі з мегаомметром

При випробуваннях електроустаткування до роботи з мегомметром повинен допускатися електротехнічний персонал, у якого група електробезпеки не нижче третьої. Навіть якщо вимірювання проводяться в побуті, тим, хто має намір використовувати мегаомметр слід ознайомитися з основними вимогами ТБ:

  • При тестуванні слід використовувати діелектричні рукавички, на жаль, ця вимога часто ігнорується, що призводить до частих травм.
  • Перед проведенням випробувань, необхідно прибрати сторонніх осіб з тестованого об'єкта, а також вивісити відповідні попереджувальні плакати.
  • При підключенні щупів необхідно стосуватися їх ізольованих ділянок (руків'я).
  • Після кожного з вимірів, слід не забувати підключати переносне заземлення, перш ніж відключати контрольні кабелі.
  • Вимірювання повинні проводитися тільки при сухій ізоляції, якщо її вологість перевищує допустимі межі, випробування переносяться.

Підбірка відео по темі

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: