Как пользоваться мегаомметром sew 1851 in
Как пользоваться мегаомметром sew 1851 in Несмотря на то, что мегаомметр считается профессиональным измерительным прибором, в некоторых случаях он может быть востребован и в быту.… Подробнее » Как пользоваться мегаомметром sew 1851 in
Как получить водород в домашних условиях
- автор: admin
- 27.07.2023
Как добыть водород безопасно в домашних условиях? Для чего можно использовать водород на сегодняшний день? Самым простым и доступным способом получения водорода в домашних условиях,… Подробнее » Как получить водород в домашних условиях
Как получить трехфазный ток
- автор: admin
- 27.07.2023
Получение трехфазного тока и его характеристики 1. Ранее при изучении электродинамики мы рассматривали только двухпроводные линии электрических цепей постоянного и переменного тока. Однако в силу… Подробнее » Как получить трехфазный ток
Как получать энергию из эфира
- автор: admin
- 27.07.2023
Получение энергии из эфира Термин свободной энергии возник во времена широкомасштабного внедрения и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, когда проблема получения электрического тока напрямую зависела от… Подробнее » Как получать энергию из эфира
Как подобрать трансформатор тока нулевой последовательности
- автор: admin
- 27.07.2023
Как подобрать трансформатор тока нулевой последовательности Алексей Шалин, д.т.н., Антон Дехтерев, Новосибирский государственный технический университет Михаил Ильиных, Владимир Сенченко, ООО «ПНП БОЛИД», г. Новосибирск Измерительные… Подробнее » Как подобрать трансформатор тока нулевой последовательности
1851 IN Измеритель сопротивления изоляции, .
![]()
Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip , и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Мегаомметр-это прибор для измерения больших значений сопротивлений. Используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов проводов и кабелей, разъемов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств. По значению сопротивления высчитывают коэффициент абсорбции и поляризации. Прибор 1851 IN производства фирмы SEW является одним из таких приборов. Он измеряет сопротивление изоляции до 2000 мегаом с испытательным напряжением 250, 500 или 1000 вольт. Так же с помощью этого прибора можно измерить переменное напряжение до 600 вольт, и сопротивление цепи постоянному току до 2000 Ом. Режим измерения выбирается с помощью кругового переключателя, для начала измерения необходимо нажать кнопку TEST. Для отображения результатов измерения в приборе используется жидкокристаллический дисплей. В нижем правом углу расположен светодиод, сигнализирующий об опасном напряжении на выходных клеммах прибора. В левом углу расположена контрольная лампочка, которая будет светиться при наличии напряжения во внешней цепи. Соединительные разъёмы расположены в задней части корпуса прибора. Для удобного подсоединения измерительных проводов к исследуемым цепям в комплекте поставки есть 2 зажима типа крокодил. Прибор выполнен в пластиковом корпусе с плотно закрывающейся крышкой, в котором можно хранить измерительные провода. Питание осуществляется от 8-ми батареек типа 2А.
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии
Как пользоваться мегаомметром sew 1851 in
Несмотря на то, что мегаомметр считается профессиональным измерительным прибором, в некоторых случаях он может быть востребован и в быту. Например, когда необходимо проверить состояние электрической проводки. Использование мультиметра для этой цели не позволит получить необходимые данные, максимум, он способен – зафиксировать проблему, но не определить ее масштаб. Именно поэтому измерение сопротивления изоляции мегаомметром остается наиболее эффективным способ испытаний, подробно об этом рассказано в нашей статье.
Устройство и принцип работы мегаомметра
Старение изоляции электропроводки, как и любой электрической цепи, невозможно определить мультиметром. Собственно, даже при номинальном напряжении 0,4 кВ на силовом кабеле, ток утечки через микротрещины в изоляционном слое будет не настолько большой, чтобы его можно было зафиксировать штатными средствами. Не говоря уже про измерения сопротивления неповрежденной изоляции жил кабеля.
В таких случаях применяют специальные приборы – мегаомметры, измеряющие сопротивления изоляции между обмотками двигателя, жилами кабеля, и т.д. Принцип работы заключается в том, что на объект подается определенный уровень напряжения и измеряется номинальный ток. На основании этих двух величин производится расчет сопротивления согласно закону Ома для участка цепи ( I = U/R и R=U/I ).
Характерно, что в мегаомметрах для тестирования используется постоянный ток. Это связано с емкостным сопротивлением измеряемых объектов, которое будет пропускать переменный ток и тем самым вносить неточности в измерения.
Конструктивно модели мегаомметров принято разделять на два вида:

- Аналоговые (электромеханические) – мегаомметры старого образца. Аналоговый мегаомметр
- Цифровые (электронные) – современные измерительные устройства. Электронный мегаомметр
Рассмотрим их особенности.
Электромеханический мегаомметр
Рассмотрим упрощенную электрическую схему мегаомметра и его основные элементы

Упрощенная схема электромеханического мегаомметра
Обозначения:
- Ручной генератор постоянного тока, в качестве такового используется динамо-машина. Как правило, для получения заданного напряжения скорость вращения рукояти ручного генератора должна бить около двух оборотов в течение секунды.
- Аналоговый амперметр.
- Шкала амперметра, отградуированная под показания сопротивления, измеряемого в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм). В основу калибровки положен закон Ома.
- Сопротивления.
- Переключатель измерений кОм/Мом.
- Зажимы (выходные клеммы) для подключения измерительных проводов. Где «З» – земля, «Л» – линия, «Э» – экран. Последний используется, когда необходимо проверить сопротивление относительно экрана кабеля.
Основное преимущество такой конструкции заключается в его автономности, благодаря использованию динамо-машины прибор не нуждается во внутреннем или внешнем источнике питания. К сожалению, у такого конструктивного исполнения имеется много слабых мест, а именно:
- Чтобы отобразить точные данные для аналоговых приборов важно минимизировать фактор механического воздействия, то есть мегаомметр должен оставаться неподвижным. А этого трудно добиться, вращая ручку генератора.
- На отображаемые данные влияет равномерность вращения динамо-машины.
- Часто в процессе измерения приходится задействовать усилия двух человек. Причем один из них выполняет сугубо физическую работу, – вращает ручку генератора.
- Основной недостаток аналоговой шкалы – ее нелинейность, что также негативно отражается на погрешности измерений.
Заметим, что в более поздних аналоговых мегаомметрах производители отказались от использования динамо-машины, заменив ее возможностью работы от встроенного или внешнего источника питания. Это позволило избавиться от характерных недостатков, помимо этого у таких устройств существенно увеличились функциональные возможности, в частности, расширился диапазон калибровки напряжения.
Современная аналоговая модель мегаомметра Ф4102
Что касается принципа работы, то он в аналоговых моделях остался неизменным и заключается в особой градации шкалы.
Электронный мегаомметр
Основное отличие цифровых мегаомметров заключается в применении современной микропроцессорной базы, что позволяет существенно расширить функциональность приборов. Для получения измерений достаточно задать исходные параметры, после чего выбрать режим диагностики. Результат будет выведен на информационное табло. Поскольку микропроцессор производит расчеты исходя из оперативных данных, то класс точности таких устройств существенно выше, чем у аналоговых мегаомметрах.
Отдельно следует упомянуть о компактности цифровых мегомметров и их многофункциональности, например, проверка устройств защитного отключения, замеры сопротивления заземления, петель фаза/ноль и т.д. Благодаря этому при помощи одного устройства можно провести комплексные испытания и все необходимые измерения.
Как правильно пользоваться мегаомметром?
Для проведения испытаний важно правильно выставить диапазоны измерений и уровень тестового напряжения. Проще всего это сделать, воспользовавшись специальными таблицами, где указываются параметры для различных тестируемых объектов. Пример такой таблицы приведен ниже.
Таблица 1. Соответствие уровня напряжения допустимому значению сопротивления изоляции.
| Испытуемый объект | Уровень напряжения (В) | Минимальное сопротивление изоляции (МОм) |
| Проверка электропроводки | 1000,0 | 0,5> |
| Бытовая электроплита | 1000,0 | 1,0> |
| РУ, Электрические щиты, линии электропередач | 1000,0-2500,0 | 1,0> |
| Электрооборудование с питанием до 50,0 вольт | 100,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
| Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 вольт | 250,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
| Электрооборудование с питанием до 380,0 вольт | 500,0-1000,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
| Оборудование до 1000,0 В | 2500,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
Перейдем к методике измерений.
Пошаговая инструкция измерения сопротивления изоляции мегаомметром
Несмотря на то, что пользоваться мегаомметром несложно, при испытаниях электроустановок необходимо придерживаться правил и определенного алгоритма действий. Для поиска дефектов изоляции генерируется высокий уровень напряжения, которое может представлять опасность для жизни человека. Требования ТБ при проведении испытаний будут рассмотрены отдельно, а пока речь пойдет о подготовительном этапе.
Подготовка к испытаниям
Перед началом тестирования электрической цепи, необходимо обесточить ее и снять подключенную нагрузку. Например, при проверке изоляции домашней проводки в квартирном щитке необходимо отключить все АВ, УЗО и диффавтоматы. Штепсельные соединения следует разомкнуть, то есть отключить электроприборы от розеток. Если проводится испытания линий освещения, то из всех осветительных приборов следует удалить источники света (лампы).
Следующее действие подготовительного этапа – установка переносного заземления. С его помощью убираются остаточные заряды в тестируемой цепи. Организовать переносное заземление несложно, для этого нам понадобиться многожильный проводник (обязательно медный), сечение которого не менее 2,0 мм 2 . Оба конца провода освобождаются от изоляции, потом один из них подключают на шину заземления электрощитка, а второй крепится к изоляционной штанге, за неимением последней можно использовать сухую деревянную палку.
Медный провод должен быть прикреплен к палке таким образом, что бы им можно было прикоснуться к токоведущим линиям измеряемой цепи.
Подключение прибора к испытуемой линии
Аналоговые и цифровые мегаомметры комплектуются 3-мя щупами, два обычные, подключаемые к гнездам «З» и «Л», и один с двумя наконечниками, для контакта «Э». Он применяется при испытании экранированных кабельных линий, которые в быту, практически, не используются.
Для тестирования однофазной бытовой проводки производим подключение одинарных щупов к соответствующим гнездам («земля» и «линия»). В зависимости от режима испытания зажимы-крокодилы присоединяем к тестируемым проводам:

- Каждый провод в кабеле тестируется относительно остальных жил, которые соединены вместе. Тестируемый провод подключается к гнезду «Л», остальные, соединенные вместе жилы к гнезду «З». Подобная схема подключения приведена на рисунке. Подключение мегаомметра
Если показатели отвечают норме, то на этом можно закончить испытания, в противном случае тестирование продолжается.
- Каждый из проводов проверяется относительно земли.
- Осуществляется проверка каждого провода относительно других жил.
Алгоритм испытаний
Рассмотрев все основные этапы можно перейти, непосредственно, к порядку действий:
- Подготовительный этап (полностью описан выше).
- Установка переносного заземления для снятия электрического заряда.
- На мегаомметре задается уровень напряжения, для бытовой проводки – 1000,0 вольт.
- В зависимости от ожидаемого результата выбирается диапазон измерения сопротивления.
- Проверка обесточенности тестируемого объекта, сделать это можно при помощи индикатора напряжения или мультиметра.
- Производится подключение специальных щупов-крокодилов измерительных проводов к линии.
- Отключение переносного заземления с тестируемого объекта.
- Осуществляется подача высокого напряжения. В электронных мегаомметрах для этого достаточно нажать кнопку «Тест», если используется аналоговый прибор, следует вращать ручку динамо-машинки с заданной скоростью.
- Считываем показания прибора. При необходимости данные заносятся в протокол измерений.
- Снимаем остаточное напряжение при помощи переносного заземления.
- Производим отключение измерительных щупов.
Чтобы измерить состояние других токоведущих проводников, описанная выше процедура повторяется, пока не будут проверены все элементы объекта, то есть речь идет об окончании замеров при испытании электрооборудования.
По итогам испытаний принимается решение о возможности эксплуатации электроустановки.
Правила безопасности при работе с мегаомметром
При испытаниях электрооборудования к работе с мегаомметром должен допускаться электротехнический персонал, у которого группа электробезопасности не ниже третьей. Даже если измерения производятся в быту, тем, кто намерен использовать мегаомметр следует ознакомиться с основными требованиями ТБ:
1851 IN — цифровой измеритель сопротивления изоляции
Принцип действия измерителя сопротивления изоляции 1851 IN основан на измерении падения напряжения на сопротивлении изоляции под действием тока, возникающего при приложении испытательного высокого напряжения, с последующим преобразованием в пропорциональное значение сопротивления. Измеритель1851 IN выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе переносного исполнения с батарейным питанием и снабжены специальными выносными проводами. На передней панели 1851 IN расположены индикаторы и органы управления. Гнезда для подключения измерительных кабелей расположены на тыльной стороне корпуса.
Как пользоваться мегаомметром, измерение изоляции

Электрические сети характеризуются различными параметрами. Одним из важнейших параметров сетей является электрическая изоляция. Изоляция представляет собой какой-либо материал, препятствующий электрическому току протекать в ненужном направлении. Изоляцией может быть защитная оболочка проводов и кабелей. Такие приспособления, как изоляторы, не позволяют контактировать токопроводящим линиям с землёй. Все эти меры по изоляции токопроводящих частей направлены на то, чтобы не допустить короткого замыкания, возгорания или поражения человека электрическим током.
Мегаомметр
Изоляция, как и всякий другой материал, подвержена влиянию различных внешних факторов: погода, механический износ и другие. Для своевременного обнаружения дефекта изоляции существует прибор, так называемый мегаомметр. Он производить измерение сопротивления изоляции.
Принцип работы прибора

Для чего предназначен прибор, можно понять из его названия, которое образовано из трёх слов: «мега»— размерность числа 10 6 «ом» — единица сопротивления и «метр» — измерять. Для измерения электрического сопротивления в диапазоне мегаомов используется прибор мегаомметр. Принцип работы прибора основан на применении закона Ома, из которого следует, что сопротивление (R) равно напряжению (U), делённому на ток (I), протекающий через это сопротивление. Следовательно, для того чтобы реализовать этот закон в приборе, нужны:
- генератор постоянного тока;
- измерительная головка:
- клеммы для подключения измеряемого сопротивления;
- набор резисторов для работы измерительной головки в пределах рабочей области;
- переключатель, коммутирующий эти резисторы;

Реализация мегаомметра по такой схеме требует минимум элементов. Она проста и надёжна. Такие приборы исправно работают уже полвека. Напряжение в таких аппаратах выдаёт генератор постоянного тока, величина которого различна в разных моделях. Обычно оно равно 100, 250, 500, 700, 1000, 2500 вольт. В различных моделях приборов может применяться одно или несколько напряжений из этого ряда. Генераторы отличаются по мощности и соответственно по габаритам. В действие такие генераторы приводятся ручным способом. Для работы нужно покрутить ручку динамо-машины, которая вырабатывает постоянный ток.
В настоящее время на смену электромеханическим приборам приходят цифровые. В таких приборах в качестве источников постоянного тока используются либо гальванические элементы, либо аккумуляторы. А также есть новые модели со встроенным сетевым блоком питания.
Работа с мегаомметром

Работы на каком-либо оборудовании с этим прибором относятся к работам с повышенной опасностью вследствие того, что прибор вырабатывает высокое напряжение и есть вероятность получения электротравмы. Работы с этим прибором разрешается производить персоналу, изучившему инструкцию по работе с прибором, по правилам охраны труда и техники безопасности при работе в электроустановках. Работник должен иметь соответствующую группу допуска и периодически проходить проверки на знание правил работ в электроустановках, знать инструкции по охране труда, в том числе с использование мегаомметра.
Обычно этим прибором проводится измерение сопротивления изоляции кабельных линий, электропроводки и электродвигателей. Приборы должны проходить периодическую проверку в метрологической службе и иметь соответствующие документы. Запрещается проводить измерения не проверенным прибором, он должен быть изъят из эксплуатации и отправлен на проверку.

Перед началом работ с использование мегаомметра нужно убедиться в целостности прибора визуальным осмотром. На нём должен быть штамп поверки, не должно быть сколов на корпусе прибора, стекло индикатора должно быть целым. Проверяются измерительные щупы на предмет повреждения изоляции. Нужно провести тестирование прибора. Для этого необходимо, если используется стрелочный прибор, установить его на горизонтальную поверхность, чтобы избежать погрешности в измерениях и провести измерения с разведёнными и замкнутыми щупами.
На старых моделях мегаомметров измерения проводят посредством вращения рукоятки генератора с постоянной частотой 120–140 оборотов в минуту. На других моделях измерения производят нажатием соответствующей кнопки на приборе. Мегаомметр должен показывать бесконечность и ноль мегаом соответственно. После этого можно приступать к работам по измерению сопротивления изоляции.
Измерения прибором
Оформление этого вида работ на разных предприятиях отличается. В каких-то организациях эти работы выполняются по наряду-допуску, в каких-то по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. Важно, что общие правила выполнения одинаковы. Возьмём для примера технологию измерения сопротивления изоляции кабелей связи на железнодорожном транспорте. Выполнив все необходимые организационно-технические мероприятия (оформление работы, вывешивание плакатов и так далее), приступаем непосредственно к измерениям.

Выбрав пару, на которой нужно произвести измерения, первоначально нужно проверить на ней отсутствие напряжения. С помощью приготовленных ранее заземлителей снимаем заряд с измеряемых жил кабеля и заземляем их. Установив измерительные щупы и сняв заземлители, проводим измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Зафиксировав полученные результаты, переключаем измерительный щуп на другую жилу и повторяем процедуру измерения.
Нужно помнить, что после проведения измерений в кабеле остаётся электрический заряд. После окончания измерений с помощью заземлителя необходимо снять электрический заряд. Нужно разрядить и сам мегаомметр. Это делается кратковременным замыканием измерительных шнуров между собой. Работы по установке измерительных щупов и заземлителей проводятся в диэлектрических перчатках.
Измеренная величина сопротивления изоляции заносится в протокол. В протоколе обычно указывается, каким прибором проводилось измерение, величина подаваемого напряжения и измеренное сопротивление изоляции. Величина сопротивления различна для разных видов испытаний. Она сравнивается с допустимой величиной и делается вывод о состоянии изоляции электроустановки.
Для производства работ по измерению сопротивления изоляции нужно руководствоваться следующими данными:
- электроприборы и аппараты напряжением до 50 вольт испытываются напряжением мегаомметра 100 вольт, величина измеренного сопротивления должна быть не менее 0,5 МОм. При проведении измерений полупроводниковые приборы, находящиеся в составе аппарата, должны быть зашунтированы для предотвращения выхода их из строя;
- электроприборы и аппараты напряжением от 50 до 100 вольт испытываются напряжением мегаомметра 250 вольт. Результаты аналогичны п.1;
- электроприборы и аппараты напряжением от 100 до 380 вольт испытываются напряжением мегаомметра 500–1000 вольт. Результаты аналогичны п.1;
- электроприборы и аппараты напряжением от 380 до 1000 вольт испытываются напряжением мегаомметра 1000–2500 вольт. Результаты аналогичны п.1;
- щиты распределительные, распределительные устройства (РУ), токопроводы испытываются напряжением мегаомметра 1000–2500 вольт, величина измеренного сопротивления должна быть не менее 1 МОм, при этом измерять нужно каждую секцию РУ;
- осветительная электропроводка испытывается напряжением мегаомметра 1000 вольт, величина измеренного сопротивления должна быть не менее 0,5 МОм.
Периодичность проведения измерений устанавливается на предприятиях. Владельцы электроустановок принимают решения о дальнейших действиях на электроустановке в зависимости от результатов измерений.
Работа по измерению сопротивления изоляции — одна из важнейших работ в электроустановках, которая помогает следить за состоянием электрооборудования и кабельного хозяйства и вовремя принимать меры для безаварийной эксплуатации электрохозяйства.
Как пользоваться мегаомметром sew 1851 in
Тахеометр широко используется в различных областях деятельности, в том числе в строительстве и геодезии. Рассмотрим подробнее, как правильно выбрать тахеометр с учетом ваших задач, и
Строительные и монтажные работы не прощают неточности, поэтому им предшествуют тщательные замеры и точные расчеты. Еще перед началом возведения фундамента необходимо выровнять углы по горизонтали,
При выполнении строительных и ремонтных работ важно добиться точности замеров, от чего зависит качество работы и долговечность конструкций. Строителям важно иметь линейные размеры объекта, а
Мегаомметр SEW 1851 IN

SEW 1851 IN – цифровой мегаомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляционного слоя проводов. Помимо этого, прибор позволяет проводить прозвонку электроцепи и измерять напряжение. Прибор будет полезен при установке электросетей и проводки, проверке, отладке и обслуживании телекоммуникационных систем и электрооборудования.
Измерения сопротивления изоляционных материалов мегаомметр проводит в пределах от 0 до 2000 МОм с точностью 1,5%. Мегаомметр имеет три режима с тестовым напряжением 1000В, 500В и 250В. SEW 1851 IN также позволяет измерить сопротивление электроцепи до 2 кОм. Прибор измеряет напряжение переменного тока номиналом до 600В.
Мегаомметр имеет функцию выявления опасного напряжение в измеряемой цепи. При обнаружении напряжения SEW 1851 IN подаёт звуковой и световой сигнал.
Мегаомметр имеет большой контрастный экран, на который выводятся все важные индикаторы, например, опасное напряжение, заряд батареи. Корпус устройства выполнен из влагостойких материалов, абсолютно безопасных для пользователя. SEW 1851 IN поставляется вместе с батарейками, измерительными щупами, зажимами типа «крокодил» для прикрепления аппарата к карманам брюк или рубашки, широким плечевым ремнем и пылезащитным футляром.
Купить мегаомметр SEW 1851 IN, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Что такое мегаомметр и как им пользоваться

Мегаомметры — удобные и функциональные приборы для измерения сопротивления изоляции, позволяют не только выполнить точные замеры, но и убедиться в целостности изоляционного материала. Измерителями изоляционного сопротивления пользуются преимущественно профессиональные электрики и специалисты, обслуживающие высоковольтное электрическое оборудование, что обусловлено особенностями такого устройства. Прибор позволяет замерять большие значения в сопротивлении цепей, изоляционных материалах, двигателях, телекоммуникационных установках и других видах техники, а основным назначением является определение безопасности эксплуатации проверяемых объектов.
Мегаомметр: что такое, область применения и принцип действия
Мегаомметр — специальный измеритель, посредством которого выполняются замеры высоких показателей сопротивления. Основное отличие от традиционных омметров представлено тем, что замеры осуществляются на значительном уровне напряжения, самостоятельно генерируемым изоляционными измерителями.
Функционирование измерителей изоляционного сопротивления объясняется законом Ома, действующем на участке электроцепи: I=U/R. Основные составные части, установленные внутри корпуса, представлены источником напряжения, имеющим постоянную и откалиброванную величину, а также токовым измерителем и клеммными выходами.
На клеммах фиксируются при помощи обычных зажимов-«крокодилов» соединительные провода, а присутствующим амперметром замеряются токовые величины электроцепи. Для некоторых моделей характерно наличие шкалы с двумя видами значений или цифрами, отображающимися на экране.

Принип работы мегаомметра
Мегаомметры используются в замерах изоляционного сопротивления, а также с целью определения коэффициента изоляционной абсорбции электрического оборудования, которое не пребывает в условиях рабочего напряжения. Измерители изоляционного сопротивления классифицируются в зависимости от типовых особенностей схемы и способа индикации.
Цифровые модели являются более дешёвыми приспособлениями, а аналоговые приборы имеют высокую стоимость, но отличаются высокими показателями точности осуществляемых измерений. Основная область применения в настоящее время представлена производственными и распределительными системами электрической энергии, системами контроля эксплуатации электрического оборудования в промышленности, лабораториях и в полевых условиях. В быту такие приборы не слишком востребованы.
Как устроен прибор
Разные модели измерителей отличаются своими конструкционными особенностями. Внутри старых приборов есть динамо-машины ручного типа, а новые устройства снабжаются источниками наружного и внутреннего типа.
На схеме изображены элементы мегаомметра
- «Л» – зажим «Линия»;
- «Э» – зажим «Экран».
- «З» – зажим «Земля»;

Выходная мощность приборов, созданных для проверки изоляции промышленного высоковольтного оборудования может в несколько раз превышать характеристики моделей, предназначенных для работы в условиях бытовой электропроводки
Конструктивной особенностью измерительной головки является рамочное взаимодействие, а переключательный тумблер отвечает за коммутационное обеспечение. Надёжный и прочный диэлектрический корпус снабжается переносной ручкой, портативным генератором-рукоятью складного типа, переключателем и специальными выходными клеммными элементами.
Особенности эксплуатации прибора
Любые измерительные мероприятия в электрических установках осуществляются исключительно исправными, обязательно испытанными и полностью проверенными электрическими приборами или устройствами со строгим соблюдением всех правил производимых замеров.

Прежде чем приступать к измерениям, убедитесь в исправности мегаомметра
Мегаомметры подбираются с целью проверки изолирующих свойств и замеров показателей сопротивления диэлектриков по установленным показателям.
Влияние наведённого напряжения
Электроэнергией, которая переносится проводами линий электрических передач, создаётся большое магнитное поле, изменяемое согласно синусоидальному закону. Такая особенность провоцирует наведение в проводниках из металла появление электродвижущей вторичной силы и токовых показателей значительной величины.

Электроэнергия, передаваемая линиями элекропередач, образуется мощное магнитное поле
Этой особенностью оказывается ощутимое воздействие на уровень точности всех выполняемых замеров, а образуемая сумма пары неизвестных величин тока может сделать метрологическую задачу весьма проблемной. Именно по этой причине замеры сопротивления сетевой изоляции в условиях напряжения — мероприятие абсолютно бесперспективное.
Действие остаточного напряжения
Формирование генератором параметров напряжения, которое поступает в замеряемую электросеть, способствует появлению разницы потенциалов между заземляющим контуром и проводами, что сопровождается ёмкостным образованием с наличием определённого заряда.

Перед подключение для выполнения замеров нужно убедиться в отсутствии остаточного напряжения
Непосредственно после отсоединения измерительного проводника происходит быстрый разрыв электроцепи, что способствует частичному сохранению потенциала за счёт создания ёмкостного заряда внутри шины или проводной системы. При случайном или преднамеренном касании данного участка есть риск получения электрической травмы при прохождении разряда тока через тело. Предотвращение травматизма обеспечивается использованием мобильной системы заземления с рукоятью, обеспеченной качественной изоляцией.
Прежде чем подключиться для выполнения замеров изоляции, важно убедиться в полном отсутствии остаточного заряда или напряжения внутри проверяемой схемы. С этой целью используются специализированные индикаторные устройства или вольтметры, обладающие соответствующими номинальными значениями. Для быстрой и абсолютно безопасной эксплуатации потребуется выполнить подсоединение одного конца заземляющего проводника к контуру заземления. Другому концу на проводнике обеспечивается контакт со штангой изоляции, что позволяет получить заземление для устранения остаточного заряда.
Как пользоваться прибором
При вращении рукояти ручного прибора или в результате нажатия кнопки электронных устройств на клеммные выходы подаются высокие показатели напряжение, которые посредством проводов поступают на измеряемую электроцепь или к электрическому оборудованию. При замерах на шкале или экране отображаются значения сопротивления.
Таблица: параметры мегаомметра при замерах
| Элемент | Минимальное изоляционное сопротивление | Напряжение измерителя | Особенности |
| Электрические изделия и устройства с уровнем напряжения в пределах 50 В | Соответствуют паспортным данным, но не меньше 0,5 МОм | 100 В | При замерах полупроводники качественно зашунтированы |
| Электрические изделия и устройства с уровнем напряжения в пределах 50–100В | 250В | ||
| Электрические изделия и устройства с уровнем напряжения в пределах 100–380В | 500–1000В | ||
| Электрические изделия и устройства с уровнем напряжения в пределах 380–1000В | 1000–2500В | ||
| Устройства распределительного типа, электрощиты и токовые проводы | Не меньше 1 МОм | 1000–2500В | Замеряется каждая секция в распределительном устройстве |
| Электрическая проводка, включая осветительные сети | Не меньше 0,5 МОм | 1000В | Внутри опасных помещений замеры выполняются ежегодно, в других — каждые три года |
| Электрические плиты стационарного типа | Не меньше 1 МОм | 1000В | Замеры выполняются на нагретых и отключённых плитах ежегодно |
Правила безопасности при работе с прибором
Современными мегаомметрами генерируется уровень напряжения в пределах 2500 В, поэтому выполнять работу таким прибором могут исключительно работники, прошедшие полный курс специальной подготовки и ознакомленные с правилами техники безопасности. В работе могут использоваться только полностью исправные и поверенные измерительные приборы. Замеры на раскороченных проводах показывают величину изоляционного сопротивления.
На измерителях показателей сопротивления более старого образца такая величина равна «бесконечности».

Обязательно изучите правила безопасности при работе с прибором
При эксплуатации электронного прибора, оснащённого современным цифровым дисплеем, показатели замеров всегда фиксированные.
- Во время выполнения замеров изоляционного сопротивления категорически запрещены любые прикосновения к выходным клеммам измерительного прибора и контакт с оголёнными частями соединительных проводов в виде концов щупа. Нельзя касаться неизолированных металлических частей замеряемой электрической цепи в оборудовании, находящемся под высокими показателями напряжения.
- Измерение изоляционного сопротивления производить категорически запрещается без проверки отсутствия напряжения, если запланированы мероприятия с жилами электрического кабеля или с любыми токоведущими частями электрических установок. Проверка на наличие или отсутствие в проводах и установках напряжения выполняется при помощи индикатора, специального тестера или указателя напряжения.
- Запрещены мероприятия по замерам при наличии остаточного заряда на электрическом оборудовании. Для снятия остаточного заряда должны использоваться штанга изолирующего типа или заземление с кратковременным подсоединением к токоведущим участкам устройства. Остаточный заряд устраняется после проведения всех замеров.
Использование прошедшего проверку и стандартные испытания мегаомметра возможно только после того, как будет подтверждена его работоспособность. Убедиться в корректной работе такого измерительного прибора необходимо непосредственно перед проведением замеров изоляционного сопротивления. С этой целью осуществляется подключение соединительных проводов к клеммам на выход, после чего производится проводное закорачивание, что позволяет приступить к измерениям. Следует помнить, что в условиях закороченных проводов показатели сопротивления должны быть нулевыми, а закороченные соединительные провода позволяют убедиться в их целостности.
Есть ли альтернатива мегаомметру
На сегодняшний день реализуется огромное количество мультиметров с измерениями уровня сопротивления в диапазоне до 100 МОм. Несмотря на солидный рабочий диапазон, такие тестеры не могут стать достойной заменой мегаомметру, которым попутно проверяется электрическая изоляционная прочность и обеспечивается работа с измерительным напряжением 250, 500, 1000 В и даже больше.

Принцип измерения сопротивления изоляции мегаомметром
В настоящее время к числу наиболее распространённых измерительных приборов относятся мегомметры М-4100, ЭСО202/2Г и MIC-1000, а также MIC-2500.
Сертифицированные мегаомметры: обзор производителей
К основным, наиболее значимым техническим характеристикам и параметрам мегаомметров относятся:
- сопротивление — в пределах 0–49 900 Мом;
- напряжение — 100–5000 В;
- рабочие температурные диапазоны — от -20 до + 40°С.
Мегаомметры, проходящие периодическую проверку своей работоспособности в МЕТРОЛОГИИ и внесённые в Реестр средств измерения России, выпускаются многими производителями, но лучше всего зарекомендовали себя гарантировано безопасные и надёжные модели измерительного прибора.
Таблица: список приборов с характеристиками
| Модель | Тип прибора | Напряжение, В | Диапазон, гОм |
Связь с ПК | Питание | Цена, руб. |
| 1801 IN | аналоговый | 250 | до 1 | нет | батарейки АА | до 5000 |
| MI 2077 | цифровой | 5000 | до 10000 | нет | аккумулятор | 50–75 тыс. |
| MI 3202 | цифровой | 5000 | до 10000 | да | аккумулятор | 50–75 тыс. |
| MIC-1000 | цифровой | 1000 | до 100 | да | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| MI 3103 | цифровой | 1000 | до 10 | нет | батарейка АА | 10–20 тыс. |
| MI 3201 | цифровой | 5000 | до 10000 | да | аккумулятор | 50–75 тыс. |
| MI 3200 | цифровой | 10000 | до 10000 | да | аккумулятор | >75 тыс. |
| MIC-2510 | цифровой | 1000 | до 10 | да | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| MIC-2500 | цифровой | 2500 | до 10 | да | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| MIC-30 | цифровой | 1000 | до 10 | да | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| E6–24/1 | цифровой | 1000 | до 10 | нет | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| M 4122 U | цифровой | 2500 | до 300 | да | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| M 4122 RS | цифровой | 2500 | до 100 | да | аккумулятор | 10–20 тыс. |
| ЭСО 202–1Г | цифровой | 500 | до 10 | нет | р/генератор | 10–20 тыс. |
| DT 5500 | цифровой | 1000 | до 10 | нет | батарейки АА | 10–20 тыс. |
| DT 5503 | аналоговый | 1000 | до 1 | нет | батарейки АА | до 5000 |
| DT 5505 | цифровой | 1000 | до 10 | нет | батарейки АА | 10–20 тыс. |
| 1800 IN | аналоговый | 1000 | до 1 | нет | батарейки АА | до 5000 |
| 1832 IN | аналоговый | 1000 | до 1 | нет | батарейки АА | 5–10 тыс. |
| 1851 IN | цифровой | 1000 | до 1 | нет | батарейки АА | 5–10 тыс. |
| MIC-3 | цифровой | 1000 | до 10 | нет | батарейки АА | 10–20 тыс. |
Менее популярные у потребителей, но хорошо зарекомендовавшие себя модели цифровых и аналоговых мегаомметров.
Таблица: характеристики цифровых и аналоговых мегаомметров
| Модель | Тип прибора |
Напряжение, В | Диапазон, гОм |
Связь с ПК | Питание | Цена, руб. |
| 4101 IN / 4102 MF | цифровые | 250–1000 | до 10 | нет | батарейки АА | 5–10 тыс. |
| 4103 IN / 6210 IN | цифровые | 500–5000 | до 300 | нет | батарейки АА | 5–10 тыс. |
| 4104 IN / 6211 IN / 6212 IN / 6201 IN |
цифровые | 10000 | до 500 | нет | аккумулятор | 20–50 тыс. |
| 2732 IN | аналоговый | 250–1000 | до 1 | нет | батарейки АА | 5–10 тыс. |
| MIC-5000 | цифровой | 250–5000 | до 10000 | нет | аккумулятор | >75 тыс. |
| ЭСО 202–2Г | цифровой | 250–2500 | до 1 | нет | р/генератор | 5–10 тыс. |
Мегаомметр — безусловно, один из самых необходимых приборов в работе с высоковольтным оборудованием. К выбору модели и, главное, к правилам безопасности его использования следует относиться с максимальной ответственностью.
1851 IN — цифровой измеритель сопротивления изоляции
Принцип действия измерителя сопротивления изоляции 1851 IN основан на измерении падения напряжения на сопротивлении изоляции под действием тока, возникающего при приложении испытательного высокого напряжения, с последующим преобразованием в пропорциональное значение сопротивления. Измеритель1851 IN выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе переносного исполнения с батарейным питанием и снабжены специальными выносными проводами. На передней панели 1851 IN расположены индикаторы и органы управления. Гнезда для подключения измерительных кабелей расположены на тыльной стороне корпуса.
Похожие публикации:
- Как работает термометр в куртке
- Resin что это за материал
- В телевизоре что то хлопнуло и он выключился
- Для чего заземляют оборудование
Цифровой мегаомметр SEW 1851IN

Мегаомметры применяются для измерения очень больших величин сопротивления — до сотен миллионов Ом — в различных электрических изделиях, устройствах и установках.
Мы уже рассказывали (см. № 54 электронной версии газеты) о таких приборах с различными диапазонами, классами точности и устройством от уманского завода Мегомметр, гонконгской компании Precision Mastech Enterprises (товарная группа И47), так что удивить чем-то нашего искушенного покупателя трудно.
Однако, ознакомьтесь с новинкой от компании Standard Electric Works Co. LTD — цифровым мегаомметром SEW 1851 IN (И4712).
Это электронное устройство с 31/2?разрядным цифровым жидкокристаллическим экраном, способное измерять сопротивление изоляции проводов, самостоятельно генерируя напряжение в 250, 500 или 1000 В.
Мегаомметр способен производить измерения сопротивления изоляции постоянному току в пределах 0–2000 Ом и 200–2000 МОм переменному. При этом прибор сигнализирует о наличии напряжения в проверяемой сети. Мало того, он может произвести измерение этого напряжения в диапазоне от 0 до 600 В при частоте от 40 до 1000 Гц.
Пределы измерения сопротивления у мегаомметра SEW 1851 IN при генерации 250 и 500 В до 200 МОм с разрешением в 0,1 МОм. В случае 1000 В — до 2000 МОм с разрешением в 1 МОм.
Стоит помнить, что данное устройство не предназначено для измерения сопротивления изоляции проводов с реактивными нагрузками — кабелей на барабанах, обмоток электродвигателей и других индукционных устройств.
Размещён прибор в эргономичном, удобном для переноса кейсе весом всего 1,1 кг.
Простота, компактность и надёжность мегаомметра 1851 IN от SEW делают его вполне конкурентоспособным устройством, в чём вы можете убедиться в одном из торговых офисов нашего предприятия.