Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г инструкция по применению

Содержимое

  • 1 Мегаомметр эс0202 2 г как пользоваться
    • 1.1 Описание устройства и назначения мегаомметра ЭС0202 2 г
    • 1.2 Особенности использования мегаомметра ЭС0202 2 г
    • 1.3 Как подготовить мегаомметр к работе
    • 1.4 Как соединить объект и мегаомметр для проверки
    • 1.5 Как установить и измерить необходимые параметры
    • 1.6 Как интерпретировать результаты измерения
    • 1.7 Как сохранить результаты тестирования
    • 1.8 Меры предосторожности при работе с мегаомметром ЭС0202 2 г
    • 1.9 Вопрос-ответ:
        • 1.9.0.1 Можно ли использовать мегаомметр для измерения сопротивления заземления?
        • 1.9.0.2 Как правильно подготовить мегаомметр к измерению?
        • 1.9.0.3 Можно ли использовать мегаомметр для измерения емкости?
        • 1.9.0.4 Какой диапазон измерения имеет мегаомметр эс0202 2 г?
        • 1.9.0.5 Какой тип батареи необходим для работы мегаомметра?
        • 1.9.0.6 Можно ли использовать мегаомметр для измерения сопротивления в цепи постоянного тока?
        • 1.9.0.7 Какие принципы работы лежат в основе мегаомметра?
    • 1.10 Решение неисправностей при использовании мегаомметра ЭС0202 2 г
    • 1.11 Видео по теме:

Как использовать мегаомметр ЭС0202-2Г? В нашей статье вы найдете подробную инструкцию и советы по работе с прибором. Узнайте, как проверить изоляцию проводов и электрооборудования, выявить неисправности и защитить себя от поражения электрическим током.

Мегаомметр ЭС0202-2 Г — это высокоточный прибор, который используется для измерения сопротивлений высокого порядка, вплоть до 2 ТОм. Он широко используется в различных отраслях, включая электротехнику и электронику. Ведь в этих областях часто возникают задачи, связанные с измерением сопротивления изоляции, определением прочности изоляции, а также восприимчивости к разрядам.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно использовать мегаомметр ЭС0202-2 Г. Вы узнаете о том, какой порядок действий следует соблюдать при подготовке прибора к работе, какие условия нужно соблюдать при проведении измерений, как обрабатывать и анализировать полученные результаты.

Не секрет, что ошибки в измерениях могут привести к нежелательным последствиям, поэтому чрезвычайно важно понимать, как правильно пользоваться мегаомметром ЭС0202-2 Г. Надеемся, что наша статья поможет вам разобраться в этом вопросе и избежать ошибок.

Описание устройства и назначения мегаомметра ЭС0202 2 г

Мегаомметр ЭС0202 2 г — это устройство, которое используется для измерения электрического сопротивления высокого уровня. Оно позволяет проводить проверку изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и других электротехнических устройств.

Этот мегаомметр имеет диапазон измерения сопротивления от 10 кОм до 10 ТОм, а также имеет возможность изменения напряжения, используемого для измерений, в пределах от 50 В до 1000 В. Кроме того, устройство имеет функцию автоматического выключения, что обеспечивает дополнительную безопасность при его использовании.

Для работы с мегаомметром необходимо следовать инструкции по эксплуатации. Сначала необходимо выбрать соответствующий режим измерения, после чего подключить его к тестируемому устройству. Перед началом измерений необходимо удостовериться в отсутствии непосредственного контакта с электрическими проводами и изоляционными материалами.

После подключения устройства можно проводить измерения, записывать результаты и анализировать полученные данные. Этот мегаомметр широко применяется в различных отраслях, связанных с электротехникой и энергетикой, а также может использоваться специалистами для проверки качества исполнения работ и проведения диагностики неисправностей в системах электроснабжения.

Особенности использования мегаомметра ЭС0202 2 г

Мегаомметр ЭС0202 2 г — это прибор, предназначенный для измерения сопротивления изоляции, который в своей работе имеет ряд особенностей в использовании.

  • Перед использованием прибора необходимо провести проверку его работоспособности и калибровки. Это позволит исключить возможность ошибок при измерениях.
  • Важно правильно подготовить объект измерения: его поверхности должны быть чистыми и сухими. Лучше использовать специальные чистящие средства для удаления загрязнений.
  • После подготовки объекта к измерению, следует внимательно подключить прибор и убедиться, что он корректно работает. Следует избегать экспозиции прибора влажности и сильных механических воздействий.
  • В процессе измерения следует следить за температурой окружающей среды и исправлением показаний мегаомметра ЭС0202 2 г с учетом ее изменений.

Использование мегаомметра ЭС0202 2 г требует дополнительной осторожности и тщательности в работе, но с его помощью можно достичь высокой точности измерений, которые могут быть полезны во многих сферах: от машиностроения до проведения медицинских исследований.

Как подготовить мегаомметр к работе

Мегаомметр ES0202 2 г — это прибор, который используется для измерения сопротивления изоляции. Чтобы правильно использовать этот прибор, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Проверьте состояние прибора: перед началом работы необходимо убедиться в том, что прибор находится в исправном состоянии. Проверьте, что все кнопки работают корректно, и что провода и датчики не повреждены;
  • Подготовьте измерительные провода: необходимо подготовить измерительные провода перед тем, как подключить прибор к тестируемому объекту. Убедитесь, что провода не повреждены и что их длина достаточна для проведения испытаний;
  • Произведите калибровку: перед началом работы необходимо провести калибровку мегаомметра. Это поможет убедиться в точности измерений, а также обнаружить какие-либо неисправности в приборе. Для этого необходимо включить прибор, выбрать нужный диапазон измерения и подключить к нему калибровочный резистор. Затем установите значение калибровки, используя кнопки на приборе;
  • Подключите прибор к тестируемому объекту: после того, как вы подготовили все необходимые элементы, необходимо подключить мегаомметр к тестируемому объекту. Убедитесь, что провода подключены к правильным контактам;
  • Выполните измерение: после того, как вы подключили мегаомметр и калибровка проведена успешно, можно приступать к измерению. Для этого необходимо выбрать нужный диапазон измерения и нажать на кнопку «Измерение». После того, как измерение завершится, результаты будут отображены на дисплее прибора.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно использовать мегаомметр ES0202 2 г и получать точные результаты измерения.

Как соединить объект и мегаомметр для проверки

Перед использованием мегаомметра эс0202 2 г необходимо подключить объект, который нужно проверить:

  • Отключите устройство от источника питания.
  • Убедитесь, что поверхность объекта чиста и суха.
  • При необходимости удалите изоляцию, чтобы получить доступ к контактам, с которыми нужно работать.
  • Подключите провода к контактам объекта, которые нужно проверить.

После того, как вы подключили объект, можно подключить мегаомметр:

  • Проверьте, что мегаомметр выключен.
  • Подключите провода мегаомметра к соответствующим контактам объекта.
  • Включите мегаомметр и выберите нужный диапазон измерения.
  • Начните измерение, следуя инструкциям, поставленным в руководстве пользователя мегаомметра.
  • После завершения проверки отключите объект и мегаомметр от источника питания.

Важно помнить, что при работе с мегаомметром и объектом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Также необходимо следовать инструкциям, поставленным в руководстве пользователя мегаомметра.

Как установить и измерить необходимые параметры

Как установить и измерить необходимые параметры

Перед началом работы с мегаомметром ЭС0202 2 г необходимо убедиться в его готовности к использованию. Для этого нужно проверить наличие питания, а также наличие подключенных проводов. После убедительной проверки готовности можно приступать к установке и измерениям.

Для установки параметров мегаомметра необходимо включить его и выбрать тип измерения, который Вы хотите использовать. Для этого на панели управления выберите соответствующий режим работы с помощью переключателей или клавиш управления. Также можно установить необходимое значение напряжения и продолжительности измерений.

После установки параметров необходимо подключить провода к объекту измерения. Для этого можно использовать клеммы или плечевой стержень. При необходимости можно установить тестирующие электроды на объекте измерения. После подключения необходимо запустить процесс измерения.

В процессе измерения мегаомметр будет отображать данные на дисплее, а также выводить их на принтер или записывать на внутреннюю память. При окончании измерений необходимо выключить мегаомметр и отключить провода от объекта измерения.

Как интерпретировать результаты измерения

Как интерпретировать результаты измерения

После проведения измерения при помощи мегаомметра эс0202 2 г необходимо правильно интерпретировать полученные результаты. Наиболее важные параметры, которые нужно учитывать:

  • Значение сопротивления: Результаты измерения выражаются в омах. После проведения измерения важно проверить полученное значение сопротивления на соответствие с требуемым уровнем.
  • Уровень изоляции: Для электрических систем и устройств очень важен уровень изоляции. При помощи мегаомметра можно проверить этот уровень, например, в электрических кабелях. После измерения необходимо интерпретировать результаты с учетом потребностей устройства или системы.
  • Наличие повреждений: еще одним важным параметром, которые можно выявить при помощи мегаомметра, является наличие повреждений в электрической системе или на кабеле. При наличии повреждений, значение сопротивления может быть сильно отличаться от нормального.

Важно помнить, что результаты измерений могут варьироваться в зависимости от оборудования, техники измерения и других факторов. Поэтому необходимо корректно интерпретировать данные, учитывая уровень точности вычислений и условия проведения измерения.

Как сохранить результаты тестирования

После прохождения тестирования с помощью мегаомметра ЭС0202 2 г, необходимо сохранить полученные результаты. Это позволит в дальнейшем быстро проводить анализ и сравнение данных.

Перед началом тестирования рекомендуется заранее подготовить блокнот или другое устройство для записи результатов. После завершения тестирования необходимо записать значения сопротивлений в таблицу.

При использовании мегаомметра ЭС0202 2 г имеется функция автоматического сохранения результатов в память устройства. Для использования этой функции необходимо нажать соответствующую кнопку на панели управления мегаомметра.

Если результаты тестирования нужно сохранить в компьютере или другом устройстве, возможно использование специального программного обеспечения, которое позволит выгрузить данные с мегаомметра в удобном для анализа формате.

Помните, что сохранение результатов тестирования поможет вам в дальнейшей работе и является важным шагом в осуществлении точной и качественной диагностики.

Меры предосторожности при работе с мегаомметром ЭС0202 2 г

1. Проверьте не повреждены ли кабели и изоляция. При обнаружении повреждений кабелей или изоляции, перед использованием мегаомметра ЭС0202 2 г необходимо заменить поврежденные детали.

2. Соблюдайте правила безопасности при работе с электроустановками. Перед тем, как начать замеры, следует отключить все источники питания, а также убедиться, что на месте проведения замеров отсутствует опасность для жизни и здоровья человека.

3. Используйте защитные средства. При работе с мегаомметром ЭС0202 2 г обязательно использование защитных перчаток и очков.

4. После работы отключите мегаомметр ЭС0202 2 г от источника питания. Перед тем, как отключить прибор, необходимо закончить замеры и убедиться, что внутри устройства нет остаточного заряда.

5. Храните мегаомметр ЭС0202 2 г в местах, где дети не могут достать. При хранении прибора следует убедиться, что на его корпусе нет повреждений и что кабели не заземлены.

Вопрос-ответ:

Можно ли использовать мегаомметр для измерения сопротивления заземления?

Да, мегаомметр может использоваться для измерения сопротивления заземления. Однако, перед началом измерения необходимо убедиться в правильной подключении прибора и обеспечить безопасность при работе с электрооборудованием.

Как правильно подготовить мегаомметр к измерению?

Перед началом измерения необходимо провести проверку прибора на исправность, убедиться в правильном выборе диапазона измерения и подключении к электрооборудованию. Также необходимо убедиться, что все контакты на приборе и на электрооборудовании чисты и сухие.

Можно ли использовать мегаомметр для измерения емкости?

Нет, мегаомметр не предназначен для измерения емкости. Для этой цели следует использовать другие приборы, например, ёмкостные метры.

Какой диапазон измерения имеет мегаомметр эс0202 2 г?

Мегаомметр эс0202 2 г имеет диапазон измерения от 0 до 2000 МОм с точностью измерения до 0,5%.

Какой тип батареи необходим для работы мегаомметра?

Мегаомметр работает от встроенной литиевой батареи типа CR123.

Можно ли использовать мегаомметр для измерения сопротивления в цепи постоянного тока?

Да, мегаомметр можно использовать для измерения сопротивления в цепи постоянного тока. Однако, перед началом измерения необходимо убедиться в правильном выборе диапазона измерения и обеспечить безопасность при работе с электрооборудованием.

Какие принципы работы лежат в основе мегаомметра?

Мегаомметр работает по принципу измерения больших сопротивлений путём подачи на измеряемый объект постоянного напряжения и измерения тока, проходящего через объект. Измеряемое сопротивление вычисляется как отношение напряжения к току.

Решение неисправностей при использовании мегаомметра ЭС0202 2 г

Мегаомметр ЭС0202 2 г — это устройство для измерения сопротивлений, которое иногда может сталкиваться с неисправностями при работе. Рассмотрим основные проблемы, с которыми можно столкнуться и способы их решения:

  • Мегаомметр не включается

    Проверьте установлен ли аккумулятор и правильно ли он заряжен. Также возможна проблема в блоке питания, необходимо проверить его подключение и работоспособность.

  • Не отображается значение измеряемого сопротивления

    Проверьте правильность подключения проводов к измеряемому объекту. Убедитесь, что вы находитесь в приемлемом диапазоне измерения. Также может возникнуть проблема со связью между мегаомметром и компьютером, приставкой, к которой он подключен.

  • Отображается неправильное значение измеряемого сопротивления

    Эту проблему может вызвать неправильно установленный диапазон измерения. Проверьте его и убедитесь, что он соответствует измеряемому объекту. Иногда проблема возникает из-за поврежденных проводов, необходимо проверить их на целостность.

Если приведенные выше методы не помогают решить проблемы, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту по ремонту мегаомметров.

Видео по теме:

Содержание

  1. Как проводить измерения мегаомметром
  2. Устройство и принцип действия
  3. Работа с мегаомметром
  4. Требования по обеспечению безопасных условий работы
  5. Как подключать щупы
  6. Процесс измерения
  7. Измерение сопротивления изоляции кабеля
  8. Проверить сопротивление изоляции электродвигателя
  9. Проверка изоляции кабеля с помощью мегаомметра
  10. Оглавление
  11. Почему изоляция ухудшается
  12. Техника безопасности при работе с мегаомметром
  13. Проверка работоспособности мегомметра
  14. Проверка изоляции кабеля
  15. Как понять, что изоляция стала негодной

Как проводить измерения мегаомметром

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.

Устройство и принцип действия

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

  • Источника постоянного напряжения.
  • Измерителя тока.
  • Цифрового экрана или шкалы измерения.
  • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

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.

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

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

    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:

    • К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
    • К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».

    Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой

    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 элемента Напряжение мегаомметра Минимально допустимое сопротивление изоляции Примечания
    Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В 100 В Должно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОм Во время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы
    тоже, но напряжением от 50 В до 100 В 250 В
    тоже, но напряжением от 100 В до 380 В 500-1000 В
    свыше 380 В, но не больше 1000 В 1000-2500 В
    Распределительные устройства, щиты, токопроводы 1000-2500 В Не менее 1 МОм Измерять каждую секцию распределительного устройства
    Электропроводка, в том числе осветительная сеть 1000 В Не менее 0,5 МОм В опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих — раз в 3 года
    Стационарные электроплиты 1000 В Не менее 1 МОм Измерение 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.

    Источник

    Проверка изоляции кабеля с помощью мегаомметра

    Сопротивление изоляции — это наиболее важный параметр работоспособности кабеля, и как только сопротивление падает ниже определенного уровня, то кабель признается негодным и подлежит незамедлительной замене. В этой статье я расскажу о причинах, приводящих к ухудшению изоляции, и как правильно проверить ее уровень с помощью мегаомметра.

    Оглавление

    Почему изоляция ухудшается.

    Техника безопасности при работе с мегаомметром.

    Проверка работоспособности мегаомметра.

    Как понять, что изоляция стала негодной.

    Почему изоляция ухудшается

    Существует целый ряд факторов, влияющих на величину сопротивления изоляции, а именно:

    1. Атмосферные условия. Если кабель будет постоянно окружен влагой, то даже микротрещина в изоляционном материале приведет к тому, что сопротивление изоляции резко ухудшится. Именно поэтому в дождливую погоду электроприборы, подключенные через кабель, с плохой изоляцией могут просто напросто не работать.

    2. Неправильная укладка кабеля. Если при укладке кабеля допустить повреждение изоляционного материала, то даже новый кабель (при образовании сырости) может показать низкий показатель сопротивления изоляции.

    3. Устаревание изоляции. Как ни крути даже самый качественный провод со сверх надежной изоляцией с течением времени придет в негодность из-за постоянного воздействия окружающей среды.

    Чтобы вовремя выявить проблемный кабель и не допустить аварийной ситуации, как раз и применяется для периодической проверки состояния такой прибор как мегаомметр.

    Существуют как механические, так и электронные измерительные приборы. Далее я расскажу о процессе проверки кабеля механическим Мегаомметром ЭС0202/2-Г.

    Техника безопасности при работе с мегаомметром

    Для осуществления безопасной проверки в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (в редакции Приказа Минтруда России от 12.02.2016 № 74н) звучат следующие требования:

    Примечание. Конечно, во вторичных цепях подсоединять и отсоединять концы с помощью изолирующих штанг никто не будет, но вот использовать диэлектрические перчатки все-таки стоит.

    Проверка работоспособности мегомметра

    Перед непосредственными измерениями изоляции необходимо проверить работоспособность самого измерительного прибора. Для этого выполните следующие действия:

    — Достаньте прибор из чехла и внимательно осмотрите его щупы. На них вы не должны обнаружить повреждения изоляционного материала;

    — Затем вставляем щупы, выставляем регуляторы как показано на картинке и прокручиваем ручку несколько раз и убеждаемся, что стрелка стремится к показу бесконечного сопротивления;

    — Следующим шагом замыкаем щупы между собой (с помощью крокодилов) и так же делаем несколько оборотов и убеждаемся, что стрелка показывает нулевое значение;

    Итак, убедившись в полной исправности измерительного аппарата, можно приступать к дальнейшим действиям.

    Проверка изоляции кабеля

    1. Перед проверкой кабель отключаем от электроустановки с двух сторон и заземляем его.

    2. Затем подсоединяем мегаомметр к измеряемой жиле и заземляющему контуру (или к двум соседним жилам, если проверяем сопротивление изоляции между жилами), при этом сам прибор должен быть установлен на горизонтальной поверхности.

    Примечание. В зависимости от положения переключателя Мегаомметр ЭС0202/2-Г способен измерять сопротивление до 50 и до 10 000 МОм.

    3. Далее снимаем заземление с измеряемых жил.

    4. Начинаем крутить ручку и следим за показателями прибора. Причем если мы производим измерение высоковольтного кабеля, то устанавливаем регулятор напряжения на 2 500 V.

    Если на первом пределе показания прибора зашкаливают, то переводим его на второй предел и теперь в показаниях будет учавствовать верхняя шкала.

    Примечание. На первом пределе значения возрастают справа налево, а на втором переделе слева направо.

    5. Затем фиксируем показания. А потом специальной перемычкой (сойдет обычный кусок провода) снимаем остаточный заряд с измеряемой жилы (соединяя ее с землей) и устанавливаем заземление обратно.

    6. Все, измерения конкретно этой жилы или жил считается оконченным. Измерения других концов кабеля происходит точно так же. Но по условиям работы данного мегаомметра перерыв между каждым измерением должен быть равен двум минутам.

    При этом выбор напряжения для испытания регламентируется ПУЭ 7-е издание п. 1.8.7

    Примечание. Если вы проверяете изоляцию проводки, то не забывайте отсоединять нулевой проводник от общей нулевой шины. Если вы этого не сделаете, то вы будете видеть изоляцию самого слабого участка и не узнаете истинной изоляции отдельных участков проводки.

    Как понять, что изоляция стала негодной

    Согласно требованиям технической документации нижний предел изоляции после которого замена кабеля неизбежна, равняется 0,5 МОм

    Но для лучшего ориентирования в степени качества изоляции кабеля можно воспользоваться следующей таблицей

    Этого будет вполне достаточно, чтобы понять степень изношенности изоляции конкретного кабеля.

    Это все, что я хотел вам рассказать о проверке изоляции кабеля с применением мегаомметра. Если статья была вам интересна или полезна, то оцените ее лайком.

    Источник

    Содержание

    1. Комментариев: 30
    2. Устройство и принцип действия
    3. Работа с мегаомметром
    4. Требования по обеспечению безопасных условий работы
    5. Как подключать щупы
    6. Процесс измерения
    7. Измерение сопротивления изоляции кабеля
    8. Проверить сопротивление изоляции электродвигателя

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видеоКак говорится “по многочисленным просьбам…” записал сегодня на видео пример измерения мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей.

    Мегаомметр- электромеханический, то есть с “крутилкой”, надо вращать ручку как на шарманке))

    Лично мне такой больше по душе чем электронный, с тем у меня как то не сложились отношения…

    На видео рассказываю как устроен мегаомметр, основные технические характеристики и правила применения- что куда подключать. как крутить и т.д.

    Получилась своеобразная краткая инструкция по мегаомметру в видеоформате.

    С видео опять у меня не очень… Когда уже начал просматривать- оказалось что стрелочный указатель совсем не видно. Эх, что ж делать, фотоаппарат у меня не справляется с поставленой задачей)))

    В статье на фото все прекрасно видно- можно посмотреть.

    У кого нет возможности смотреть видео- читайте статью.

    Для чего предназначен мегаомметр? Для измерения сопротивления изоляции токоведущих частей. На выходе мегометра при вращении рукоятки появляется высокое напряжение и если изоляция плохая- ее начинает “прошивать”.

    И чем хуже изоляция тем сильнее ее пробивает повышенным напряжением мегаомметра- тем ниже ее сопротивление.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видеоТоковедущие части- это провода, шины и т.п. которые в нормальном режиме находятся под напряжением и по ним протекает электрический ток.

    А вот как раз для того, что бы этот режим работы был нормальным, а не аварийным нам и надо иметь хорошую изоляцию токоведущих частей относительно земли, корпусов оборудования и всего того где не должно быть опасного потенциала.

    Вообще в энергетике самый главный приоритет- это жизнь и здоровье человека. Железяку можно отремонтировать, заменить, а жизнь человека бесценна.

    Электричество же представляет реальную угрозу здоровью, поэтому от него отделяются, отгораживаются- изолируются всеми возможными средствами.

    В проводах это всевозможный нетокопроводящий материал, на подстанциях с высоким напряжением и громоздким оборудованием- соответствующий воздушный зазор, фарфоровая изоляция ну и т.д.

    А вот что бы знать в каком состоянии у нас находится изоляция- и предназначен мегаомметр.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видеоВсе прекрасно знают и постоянно передают в новостях- сколько происходит пожаров от неисправной электропроводки- вот последствия нарушенной изоляции.

    Параметры изоляции регламентируются в ПУЭ- правилах устройства электроустановок и измеряются естественно в Омах.

    А так как сопротивление изоляции очень высокое и значения получаются иногда с девятью нулями то используют приставку МЕГА, то есть шесть нулей сокращается и значение например 9000000000 превращается в 9 тыс.МОм.

    Это было небольшое вступление, а сейчас про мегаомметр.

    Предназначен уже сказал для чего, технические характеристики кратко:

    режим работы прерывистый, 1 мин. максимум можно измерять, 2 мин. перерыв и т.д.

    режимы измерения повышенным напряжением 500, 1000, и 2500 Вольт

    измерительная шкала- верхняя и нижняя.

    По верхней измеряется очень высокое сопротивление от 50 до 10 тыс.МОм

    По нижней- от 0 до 50 МОм

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Скорость вращения рукоятки- 120-140 оборотов в минуту.

    Рабочее положение- горизонтальное, при любом другом стрелочный индикатор будет давать погрешность измерения- немножко врать.

    На корпусе имеется клемная колодка куда подключаются измерительные провода с щупами. Всего- три клеммы.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео Клемма с буквой “Э” обозначает экран. Сюда подключается специальный третий провод из комплекта, идущего с мегаомметром.

    Второй конец этого провода фиксируется на кожухе или экране. Это используется при измерении сопротивления изоляции между двумя токоведущими частями для устранения токов утечки, возникающих при этих измерениях.

    Если же меряется изоляция относительно корпуса оборудования или “земли”- то подключать клемму “Э” не надо!

    На одном из измерительных проводов на конце- две клеммы, одна- маркированная буквой “Э” подключается на на соответствующую клемму “Э” мегаомметра, вторая- на среднюю клемму.

    Второй измерительный провод подключается на клемму со знаком минус.

    Если экран не нужен- эту клемму провода просто не подключаем.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Как работать мегаомметром?

    Для начала надо убедиться что токоведущие части где будем измерять отключены- проверяем отключенные автоматы, рубильники и т.п.

    Дальше проверяем отсутствие напряжения предварительно проверенным индикатором или прибором.

    Затем заземляем токоведущие части и снимаем заземление только после подключения мегаомметра.

    Измерительные щупы мегаомметра брать только за изолирующие рукоятки (при напряжении выше 1000Вольт кроме этого еще используют диэлектрические перчатки)

    Когда измеряем- нельзя касаться токоведущих частей!

    Делаем измерение изоляции и по окончании- снимаем заряд с токоведущих частей прикасаясь к ним кратковременно проводом заземления.

    Снимаем заряд и с самого мегаомметра- прикасаемся измерительными щупами друг к другу.

    Не забываем снять заземление с токоведущих частей! Иначе будет конкретное КЗ!

    Основу вроде всю написал, если у вас есть что добавить- пишите в комментарии.

    Узнайте первым о новых материалах сайта!

    Просто заполни форму:

    Комментариев: 30

    тут главное эффект неожиданности..
    У меня на работе постарше прибор лежит, на ощупь выдает около 500в, хотя указано 1кВ, один диапазон, никаких переключателей, тупо ручка и 3 конца

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видеоНазвание этого прибора составлено из трех слов: «мега», обозначающее размерность величины измерения ( тысяча тысяч или 10 6 ), «ом» — единица электрического сопротивления, «метр» — сокращение от измерять. Сразу становится понятно техническое назначение прибора: измерение электрических сопротивлений в диапазоне мегаомов.

    Часто знатоки русского языка исправляют это слово, исключая из него букву «а» под предлогом того, что две гласные подряд при произношении неблагозвучны. Но этот прием искажает заложенный в прибор смысл так же, как и сленг отдельных электриков — «мегер».

    Принцип измерения сопротивления изоляции мегаомметром

    В основу работы прибора положен знаменитый закон Ома для участка цепи I=U/R. Для его воплощения внутри корпуса у любой модификации встроены:

    источник постоянного, откалиброванного напряжения;

    Конструкция генератора напряжения может меняться в значительных пределах и создаваться на основе простых ручных динамо-машин, как в старых моделях, или за счет использования питания от встроенного либо внешнего источника.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Выходная мощность генератора, как и величина его напряжения, может включать несколько диапазонов или выполнятся единственной, фиксированной величиной.

    На клеммы прибора подключаются соединительные провода, другой конец которых скоммутирован с измеряемой цепью. Для этих целей обычно используют зажимы типа «крокодил».

    Встроенный внутрь электрической схемы амперметр замеряет проходящий по цепи ток. С учетом того, что напряжение генератора уже известно и откалибровано, то шкала измерительной головки проградуирована сразу в пересчитанных единицах сопротивления — мегаомах или килоомах.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Так выглядит шкала старого, проверенного пятидесятилетним сроком эксплуатации аналогового прибора серии М4100/5. Он позволяет выполнять замеры на двух пределах шкал:

    Если мегаомметр создан по новым технологиям обработки цифровых сигналов, то на его дисплее тоже отображается сопротивление, но в более наглядном виде.

    Как устроен мегаомметр

    Рассмотрим этот вопрос на примере упрощенной электрической схемы аналогового прибора.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    При ее анализе явно выделяются составные части:

    генератор постоянного тока;

    измерительная головка, собранная на основе принципа взаимодействия двух рамок (рабочей и противодействующей);

    тумблер-переключатель пределов измерения, позволяющий коммутировать различные резисторные цепочки для изменения выходного напряжения и режима работы головки;

    Довольно простая схема не содержит никаких лишних элементов. На герметичном, прочном диэлектрическом корпусе такого прибора размещены:

    ручка для удобства транспортировки;

    складная портативная рукоятка генератора, которую надо вращать для выработки напряжения;

    рычаг тумблера переключения режимов измерения;

    выходные клеммы для подключения соединительных проводов схемы.

    Практически на всех конструкциях мегаомметров устанавливаются три выходные клеммы, которые называют:

    Клеммы земли и линии используются при всех измерениях сопротивления изоляции относительно контура заземления, а экранный вывод предназначен для ликвидации влияния токов утечек при проведении замеров между двумя параллельными жилами кабеля или других аналогичных токоведущих частей.

    Для его включения в работу необходимо применять один измерительный провод специальной конструкции с экранированными концами. Им всегда комплектуется прибор на заводе. У него на одном конце установлено две клеммы, одна из них промаркирована буквой Э. Этот вывод подключается на соответствующую клемму мегаомметра.

    Пример подключения измерительных концов к прибору демонстрирует рисунок.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Здесь вместо клемм «Л» и «З» используются индексы «rx» и «-». Это просто новая маркировка, которая заменяет старую на современных приборах.

    На картинке видно, что клемма «Э» применяется для подключения к экрану или кожуху. Пользуются ею для проведения специальных точных замеров. Мегаомметры, использующие питание для генератора от встроенных батареек или внешней сети. работают по этим же принципам. Только у них не надо крутить ручку. Для выдачи напряжения на испытываемую схему у них удерживают кнопку в нажатом состоянии. Причем у приборов, способных выдавать несколько комбинаций напряжений, используется не одна, а две, три кнопки или их сочетания.

    Внутреннее устройство таких мегаомметров намного сложнее. Его здесь не рассматриваем, поскольку этот вопрос больше относится к ремонтным работам, а не к измерениям.

    Напряжение, которое выдает генератор мегаомметров различных моделей, может быть одной из следующих величин: 100, 250, 500, 700, 1000, 2500 вольт. Причем одни приборы работают на одном диапазоне, а другие обладают несколькими.

    Выходная мощность приборов, созданных для проверки изоляции промышленного высоковольтного оборудования может в несколько раз превышать характеристики моделей, предназначенных для работы в условиях бытовой электропроводки. Габариты таких устройств тоже будут отличаться.

    По этой причине ориентирование на маленькие конструкции, которые можно держать в кармане куртки, не во всех случаях может быть оправдано.

    На что обращать внимание при работах с мегаоометром

    Повышенное напряжение прибора

    Выходной мощности генератора мегаомметра вполне достаточно для того, чтобы не только определить появление микротрещин в слое изоляции, но и получить серьезную электрическую травму.

    По этой причине правила безопасности разрешают пользоваться прибором только обученному и хорошо подготовленному персоналу, допущенному к работам в электроустановках под напряжением. А это минимум третья группа по ТБ.

    Повышенное напряжение прибора во время замера присутствует на испытуемой схеме, соединительных проводах и клеммах. Для защиты от него применяются специальные щупы, установленные на измерительные провода с усиленной поверхностью изоляции.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    На концах щупов предохранительными кольцами выделена запретная зона. К ней нельзя прикасаться открытыми частями тела. Иначе можно попасть под действие напряжения.

    Для манипуляций с измерительными щупами руками берутся за поверхность рабочей зоны. Во время измерений для подключения к схеме используют хорошо заизолированные зажимы типа «крокодил». Применять другие провода и щупы запрещено.

    Во время проведения замера на всем испытуемом участке не должно быть людей. Особенно это актуально при замерах сопротивления изоляции длинномерных кабелей, протяженность которых может составить несколько километров.

    Наведенное напряжение

    Проходящая по проводам линий электропередач энергия обладает большим магнитным полем, которое, изменяясь по синусоидальному закону, наводит во всех металлических проводниках вторичную ЭДС и ток I2. Его величина на протяженных изделиях может достигать больших величин.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Этот фактор необходимо учитывать по двум причинам, связанным с:

    1. точностью выполнения замера;

    2. безопасностью работающего персонала.

    Первая причина заключается в том, что при сборке схемы для замера сопротивления изоляции через измерительный орган мегаомметра потечет ток неизвестной величины и направления, вызванный наводкой электрической энергии. Его значение добавится к показанию прибора от калиброванного напряжения генератора.

    В итоге две неизвестных величины тока суммируются произвольным образом и создают неразрешимую метрологическую задачу. Измерение сопротивлений электрических цепей, находящихся под любым напряжением, а не только под наведенным, поэтому вообще лишено смысла.

    Вторая причина объясняется тем, что работы под наведенным напряжением могут привести к получению электрических травм и требуют строгого соблюдения правил безопасности.

    Остаточный заряд

    Когда генератор прибора выдает напряжение в измеряемую сеть, то между шиной электрооборудования или проводом линии и контуром земли создается разность потенциалов и образуется емкость, которая получает заряд.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    После разрыва цепи мегаомметра за счет отключения измерительного провода часть этого потенциала сохраняется: шина или провод обладают емкостным зарядом. Стоит только человеку прикоснуться к этому участку, как он получает электрическую травму от тока разряда через его тело.

    По этой причине необходимо принимать дополнительные меры безопасности и постоянно пользоваться переносным заземлением с изолированной рукояткой для безопасного снятия емкостного напряжения.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Перед подключением мегаомметра к схеме, изоляция которой будет замеряться, всегда необходимо поверять отсутствие на ней напряжения или остаточного заряда. Делают это испытанным индикатором или поверенным вольтметром соответствующих номиналов.

    После выполнения каждого замера емкостной заряд снимается переносным заземлением с использованием изолирующей штанги и других дополнительных защитных средств.

    Обычно мегаомметром необходимо выполнять много замеров. Например, чтобы сделать вывод о качестве изоляции контрольного десятижильного кабеля требуется проверить ее относительно земли и каждой жилы и между всеми жилами поочередно. При каждом замере необходимо пользоваться переносным заземлением.

    Для быстрой и безопасной работы один конец заземляющего проводника первоначально присоединяют к контуру заземления и оставляют в таком положении до полного завершения работ.

    Второй конец провода прикрепляют к изоляционной штанге и с ее помощью каждый раз накладывают заземление для снятия остаточного заряда.

    Основные правила безопасного использования мегаомметра

    Поверка и испытания

    Любую работу в электроустановках разрешается выполнять только исправными электрическими устройствами.

    Применительно к мегаомметру это означат, что он должен отвечать одновременно двум требованиям и быть:

    Испытание означает проверку сопротивления его собственной изоляции и всех комплектующих частей в электрической испытательной лаборатории повышенным напряжением. На основе ее проведения владельцу прибора выдается сертификат, разрешающий эксплуатацию мегаомметра на определенный, ограниченный срок.

    Поверка выполняется специалистами метрологической лаборатории с целью определения класса точности прибора и нанесения на его корпусе клейма о прохождении контрольных замеров. Владелец обязан принимать меры к сохранности нанесенного клейма с датой и номером поверителя. Если оно исчезнет, то прибор автоматически считается неисправным.

    Виды работ

    Мегаомметр выбирают для каждого замера в первую очередь по величине выходного напряжения. Им можно выполнять два разных вида проверок:

    1. испытания изоляции;

    2. измерение сопротивления диэлектрического слоя.

    Первый способ подразумевает создание экстремального случая для испытуемого участка. С этой целью на него подается не номинальное, а завышенное напряжение, предусмотренное технической документацией. Время испытаний тоже выбирают довольно большим. Это позволяет своевременно выявить все дефекты изоляции и исключить их проявление в процессе эксплуатации.

    Второй метод использует более щадящий режим. Напряжение для него подбирается меньшего значения, а время замера определяется длительностью окончания емкостного заряда измерительного участка. У электродинамических приборов оно не превышает минуты (столько надо крутить ручку со скоростью 120÷140 об/мин), а у электронных — порядка 30 секунд (держать нажатую кнопку).

    Например, измерение сопротивления изоляции определенной электрической цепи необходимо выполнять мегаомметром, выдающим 500 вольт на выходе. Тогда для ее испытания потребуется прибор на 1000 V.

    Измерением изоляции занимается электротехнический персонал различных профессий, а функция испытания предоставляется только специалистам лаборатории службы изоляции. Довольно часто им возможностей мегаомметра для этих целей не хватает, и они включают в работу дополнительные установки и источники постороннего напряжения, обладающие более высокими мощностями и измерительными возможностями.

    Знание особенностей проверяемой схемы

    До подачи высокого напряжения на измеряемый участок необходимо принять меры, исключающие поломки и неисправности его компонентов. В современном электрооборудовании работает много полупроводниковых элементов, различных конденсаторов, измерительных и микропроцессорных приборов. Они не рассчитаны на условия эксплуатации, которые создает напряжение генератора мегаомметра.

    Все подобные устройства необходимо защитить. Для этого их извлекают из схемы или шунтируют определенным образом.

    После окончания замеров вся схема должна быть восстановлена и приведена в рабочее состояние.

    Как выполнить измерение сопротивления изоляции

    Технологический процесс рекомендуется разделить на три основных этапа:

    1. подготовительную часть;

    2. выполнение измерений;

    3. заключительный этап.

    Во время подготовки необходимо:

    решить организационные мероприятия, определиться с исполнителями и их квалификацией;

    ознакомиться со схемой электроустановки и предусмотреть меры, исключающие поломки ее составных частей;

    подготовить защитные средства и исправные приборы измерения;

    вывести участок электрооборудования из работы.

    Перед началом работы с мегаомметром важно убедиться в его исправности. Для этого подключают к его выводам измерительные провода и закорачивают их выходные концы между собой. Затем подают напряжение от генератора и контролируют показание.

    Исправный прибор должен измерить закороченную цепь и показать результат — 0. Затем концы разъединяют, отводят в стороны и выполняют повторный замер. На шкале должна отобразиться уже другая величина — ∞. Это сопротивление изоляции воздушного промежутка между разомкнутыми концами мегаомметра.

    На основании этих двух показаний делается вывод о технической исправности прибора, целостности соединительных проводов и готовности к работе.

    Выполнение непосредственного измерения сопротивления изоляции одного провода сводится к строгой последовательности действий:

    1. подсоединение переносного заземления к контуру земли;

    2. проверка и обеспечение отсутствия напряжения на испытуемом участке;

    3. установка переносного заземления на время подключения прибора;

    4. сборка схемы измерения мегаомметра;

    5. снятие переносного заземления;

    6. подача калиброванного напряжения на схему до момента выравнивания емкостного заряда и фиксация отсчета с последующим снятием напряжения;

    7. наложение переносного заземления для снятия остаточного заряда;

    8. отключение соединительного провода прибора со схемы;

    9. снятие переносного заземления.

    Замер сопротивления выполняется при наибольшем пределе МΩ. Когда его величина становится недостаточной, то переходят на более точный диапазон.

    На всех последующих цепочках измерения эта последовательность должна строго соблюдаться. У некоторых моделей мегаомметров предусмотрен прерывистый режим, когда напряжение выдается в течение 1 минуты и после этого должна выдерживаться двухминутная пауза. Пренебрегать этим ограничением нельзя.

    Электродинамические приборы со стрелочным индикатором предназначены для замеров при горизонтальной ориентации корпуса. Если нарушить это требование, то возникает дополнительная погрешность. Большинство цифровых современных мегаомметров лишены этого недостатка.

    Все замеры записывают в заранее подготовленный протокол и скрепляют подписями ответственных работников. В нем отображаются условия проведения работы и заводские номера используемых приборов.

    Заключительный этап

    Все разобранные цепочки должны быть восстановлены. Шунты и закоротки, установленные для безопасного выполнения измерений, снимаются.

    Схема приводится в готовность к подаче рабочего напряжения для ввода в работу.

    На заключительном этапе заканчивается документальное оформление результатов измерения сопротивления изоляции.

    Внимание! Материал статьи носит рекомендательный характер и предназначен для ознакомительных целей начинающим специалистам. Более точная трактовка правил пользования мегаомметрами изложена в соответствующей технической документации и действующих нормативах. Знание и выполнение их требований — профессиональная обязанность каждого электрика.

    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.

    Устройство и принцип действия

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

    • Источника постоянного напряжения.
    • Измерителя тока.
    • Цифрового экрана или шкалы измерения.
    • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

    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.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    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.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    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 эс0202 2 г видео

    Как пользоваться мегаомметром: правила электробезопасности

    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:

    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.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    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:

    • К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
    • К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой

    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 элемента Напряжение мегаомметра Минимально допустимое сопротивление изоляции Примечания
    Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В 100 В Должно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОм Во время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы
    тоже, но напряжением от 50 В до 100 В 250 В
    тоже, но напряжением от 100 В до 380 В 500-1000 В
    свыше 380 В, но не больше 1000 В 1000-2500 В
    Распределительные устройства, щиты, токопроводы 1000-2500 В Не менее 1 МОм Измерять каждую секцию распределительного устройства
    Электропроводка, в том числе осветительная сеть 1000 В Не менее 0,5 МОм В опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих – раз в 3 года
    Стационарные электроплиты 1000 В Не менее 1 МОм Измерение 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 пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    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).

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    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.

    Как пользоваться мегаомметром эс0202 2 г видео

    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.

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г - 3D обзор

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 1

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 2

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 3

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 4

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 1

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 2

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 3

    • Мегаомметр ЭСО 202/2Г фото 4

    Average: 4.3 (4 votes)

    Под заказ

    19800 руб.

    *ориентировочная цена, которая может меняться. Актуальную цену и сроки поставки Вы можете уточнить в отделе продаж

    В корзину

    Инструкция по эксплуатацииПаспорт

    Связаться с менеджером

    • +7(495)182-83-48

      8(800)301-80-12

    • zakaz@v-kip.com

    • Описание и характеристики
    • Отзывы(0)
    • Инструкция

    На данной странице представлена документация: Инструкция по эксплуатации на Мегаомметр ЭСО 202/2Г. Инструкция по эксплуатации можно скачать или прочитать для ознакомительных целей.

    Внимание! Мы не занимаемся распечаткой и продажей документации и ее отдельно без описанного в ней товара не высылаем!

    Содержание

    1. Как проводить измерения мегаомметром
    2. Устройство и принцип действия
    3. Работа с мегаомметром
    4. Требования по обеспечению безопасных условий работы
    5. Как подключать щупы
    6. Процесс измерения
    7. Измерение сопротивления изоляции кабеля
    8. Проверить сопротивление изоляции электродвигателя
    9. Проверка изоляции кабеля с помощью мегаомметра
    10. Оглавление
    11. Почему изоляция ухудшается
    12. Техника безопасности при работе с мегаомметром
    13. Проверка работоспособности мегомметра
    14. Проверка изоляции кабеля
    15. Как понять, что изоляция стала негодной

    Как проводить измерения мегаомметром

    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.

    Устройство и принцип действия

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

    • Источника постоянного напряжения.
    • Измерителя тока.
    • Цифрового экрана или шкалы измерения.
    • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

    Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

    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.

    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

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

    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:

    • К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
    • К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».

    Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой

    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 элемента Напряжение мегаомметра Минимально допустимое сопротивление изоляции Примечания
    Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В 100 В Должно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОм Во время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы
    тоже, но напряжением от 50 В до 100 В 250 В
    тоже, но напряжением от 100 В до 380 В 500-1000 В
    свыше 380 В, но не больше 1000 В 1000-2500 В
    Распределительные устройства, щиты, токопроводы 1000-2500 В Не менее 1 МОм Измерять каждую секцию распределительного устройства
    Электропроводка, в том числе осветительная сеть 1000 В Не менее 0,5 МОм В опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих — раз в 3 года
    Стационарные электроплиты 1000 В Не менее 1 МОм Измерение 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.

    Источник

    Проверка изоляции кабеля с помощью мегаомметра

    Сопротивление изоляции — это наиболее важный параметр работоспособности кабеля, и как только сопротивление падает ниже определенного уровня, то кабель признается негодным и подлежит незамедлительной замене. В этой статье я расскажу о причинах, приводящих к ухудшению изоляции, и как правильно проверить ее уровень с помощью мегаомметра.

    Оглавление

    Почему изоляция ухудшается.

    Техника безопасности при работе с мегаомметром.

    Проверка работоспособности мегаомметра.

    Как понять, что изоляция стала негодной.

    Почему изоляция ухудшается

    Существует целый ряд факторов, влияющих на величину сопротивления изоляции, а именно:

    1. Атмосферные условия. Если кабель будет постоянно окружен влагой, то даже микротрещина в изоляционном материале приведет к тому, что сопротивление изоляции резко ухудшится. Именно поэтому в дождливую погоду электроприборы, подключенные через кабель, с плохой изоляцией могут просто напросто не работать.

    2. Неправильная укладка кабеля. Если при укладке кабеля допустить повреждение изоляционного материала, то даже новый кабель (при образовании сырости) может показать низкий показатель сопротивления изоляции.

    3. Устаревание изоляции. Как ни крути даже самый качественный провод со сверх надежной изоляцией с течением времени придет в негодность из-за постоянного воздействия окружающей среды.

    Чтобы вовремя выявить проблемный кабель и не допустить аварийной ситуации, как раз и применяется для периодической проверки состояния такой прибор как мегаомметр.

    Существуют как механические, так и электронные измерительные приборы. Далее я расскажу о процессе проверки кабеля механическим Мегаомметром ЭС0202/2-Г.

    Техника безопасности при работе с мегаомметром

    Для осуществления безопасной проверки в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (в редакции Приказа Минтруда России от 12.02.2016 № 74н) звучат следующие требования:

    Примечание. Конечно, во вторичных цепях подсоединять и отсоединять концы с помощью изолирующих штанг никто не будет, но вот использовать диэлектрические перчатки все-таки стоит.

    Проверка работоспособности мегомметра

    Перед непосредственными измерениями изоляции необходимо проверить работоспособность самого измерительного прибора. Для этого выполните следующие действия:

    — Достаньте прибор из чехла и внимательно осмотрите его щупы. На них вы не должны обнаружить повреждения изоляционного материала;

    — Затем вставляем щупы, выставляем регуляторы как показано на картинке и прокручиваем ручку несколько раз и убеждаемся, что стрелка стремится к показу бесконечного сопротивления;

    — Следующим шагом замыкаем щупы между собой (с помощью крокодилов) и так же делаем несколько оборотов и убеждаемся, что стрелка показывает нулевое значение;

    Итак, убедившись в полной исправности измерительного аппарата, можно приступать к дальнейшим действиям.

    Проверка изоляции кабеля

    1. Перед проверкой кабель отключаем от электроустановки с двух сторон и заземляем его.

    2. Затем подсоединяем мегаомметр к измеряемой жиле и заземляющему контуру (или к двум соседним жилам, если проверяем сопротивление изоляции между жилами), при этом сам прибор должен быть установлен на горизонтальной поверхности.

    Примечание. В зависимости от положения переключателя Мегаомметр ЭС0202/2-Г способен измерять сопротивление до 50 и до 10 000 МОм.

    3. Далее снимаем заземление с измеряемых жил.

    4. Начинаем крутить ручку и следим за показателями прибора. Причем если мы производим измерение высоковольтного кабеля, то устанавливаем регулятор напряжения на 2 500 V.

    Если на первом пределе показания прибора зашкаливают, то переводим его на второй предел и теперь в показаниях будет учавствовать верхняя шкала.

    Примечание. На первом пределе значения возрастают справа налево, а на втором переделе слева направо.

    5. Затем фиксируем показания. А потом специальной перемычкой (сойдет обычный кусок провода) снимаем остаточный заряд с измеряемой жилы (соединяя ее с землей) и устанавливаем заземление обратно.

    6. Все, измерения конкретно этой жилы или жил считается оконченным. Измерения других концов кабеля происходит точно так же. Но по условиям работы данного мегаомметра перерыв между каждым измерением должен быть равен двум минутам.

    При этом выбор напряжения для испытания регламентируется ПУЭ 7-е издание п. 1.8.7

    Примечание. Если вы проверяете изоляцию проводки, то не забывайте отсоединять нулевой проводник от общей нулевой шины. Если вы этого не сделаете, то вы будете видеть изоляцию самого слабого участка и не узнаете истинной изоляции отдельных участков проводки.

    Как понять, что изоляция стала негодной

    Согласно требованиям технической документации нижний предел изоляции после которого замена кабеля неизбежна, равняется 0,5 МОм

    Но для лучшего ориентирования в степени качества изоляции кабеля можно воспользоваться следующей таблицей

    Этого будет вполне достаточно, чтобы понять степень изношенности изоляции конкретного кабеля.

    Это все, что я хотел вам рассказать о проверке изоляции кабеля с применением мегаомметра. Если статья была вам интересна или полезна, то оцените ее лайком.

    Источник

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как пользоваться маслом для кутикулы в карандаше с кисточкой инструкция
  • Как пользоваться маской для лица из китая инструкция на русском языке
  • Как пользоваться маской green mask stick инструкция по применению
  • Как пользоваться маской carbonated bubble clay mask инструкция по применению
  • Как пользоваться магнитером инструкция по применению взрослым