kategorier: Begynnerelektrikere, Industriell elektriker
Antall visninger: 127159
Kommentarer til artikkelen: 8
Slik bruker du et megaohmmeter
Navnet på denne enheten består av tre ord: “mega”, som indikerer dimensjonen til måleverdien (tusen tusen eller 106), "Ohm" er enheten for elektrisk motstand, "meter" er forkortelsen for måling. Umiddelbart blir det klart det tekniske formålet med enheten: måling av elektrisk motstand i området megaohm.
Ofte korrigerer kjennere av det russiske språket dette ordet, bortsett fra bokstaven "a" fra det under påskudd om at to vokaler på rad under uttale er dissonante. Men denne teknikken forvrenger betydningen innebygd i enheten på samme måte som slangene til individuelle elektrikere - “meger”.
Prinsippet for å måle isolasjonsmotstand med en megohmmeter
Enheten er basert på den berømte Ohms lov for en del av kretsen I = U / R. For implementering i saken har enhver endring innebygd:
-
kilde til konstant, kalibrert spenning;
-
nåværende måler;
-
utgangsklemmer.
Utformingen av spenningsgeneratoren kan variere betydelig og kan lages på grunnlag av enkel manual dynamo biler, som i eldre modeller, eller gjennom bruk av strøm fra en innebygd eller ekstern kilde.

Generatorens utgangseffekt, så vel som størrelsen på dens spenning, kan omfatte flere områder eller utføres av en enkelt, fast verdi.
Tilkoblede ledninger er koblet til terminalene på enheten, hvis andre ende er koblet til den målte kretsen. Krokodilleklipp brukes ofte til disse formålene.
Ammeter innebygd i den elektriske kretsen måler strøm som går gjennom kretsen. Med tanke på at spenningen til generatoren allerede er kjent og kalibrert, blir målingshodets skala umiddelbart kalibrert i de konverterte motstandsenhetene - megaohm eller kilo-ohm.

Slik ser skalaen på det gamle analoge instrumentet i M4100 / 5-serien ut, testet over femti års drift, ut. Den lar deg ta målinger på to skalaer:
1. megaohm;
2. kilo-ohm.
Hvis megaohmmeteret er laget med nye teknologier for behandling av digitale signaler, viser displayet også motstand, men i en mer visuell form.
Hvordan en megohmmeter fungerer
Tenk på dette problemet på eksemplet med en forenklet elektrisk krets for en analog enhet.

Under analysen skilles komponentene tydelig:
-
DC generator;
-
målehode montert på grunnlag av prinsippet om interaksjon mellom to rammer (arbeid og motvirkning);
-
vippebryter for måling av grenser, som gjør det mulig å bytte forskjellige motstandskjeder for å endre utgangsspenningen og driftsmodusen til hodet;
-
strømbegrensende motstander.
Et ganske enkelt opplegg inneholder ingen ekstra elementer. På et forseglet, holdbart dielektrisk foringsrør av en slik enhet er plassert:
-
håndtak for enkel transport;
-
foldbart bærbart generatorhåndtak, som må roteres for å generere spenning;
-
vippespak for å bytte målemodus;
-
utgangsklemmer for tilkobling av tilkoblingsledningene til kretsen.
Nesten alle megaohmmeter-design har tre utgangsterminaler, som kalles:
-
З - jord;
-
L er linjen;
-
E - skjerm.
Jord- og linjeterminaler brukes i alle målinger av isolasjonsmotstand i forhold til jordsløyfen, og skjermutgangen er designet for å eliminere påvirkningen av lekkasjestrømmer når du måler mellom to parallelle ledere av en kabel eller andre lignende strømførende deler.
For å bli inkludert i arbeidet er det nødvendig å bruke en måletråd av en spesiell design med skjermede ender. Den leveres alltid med en enhet fra fabrikken. Den har to terminaler i den ene enden, en av dem er merket med bokstaven E.Denne pinnen er koblet til den tilsvarende terminalen til megohmmeteren.
Et eksempel på å koble måleenderne til enheten er vist på figuren.

Her, i stedet for terminalene "L" og "Z", brukes indeksene "rx" og "-". Dette er bare en ny markering som erstatter den gamle på moderne apparater.
Bildet viser at terminalen “E” brukes til å koble til skjermen eller foringsrøret. Bruk den til spesielle nøyaktige målinger. Megaohmmeters bruker strøm til generatoren fra interne batterier eller et eksternt nettverk. arbeide etter de samme prinsippene. Bare de ikke trenger å vri knotten. For å gi spenning til kretsen som testes, holder de knappen nede. For enheter som er i stand til å produsere flere kombinasjoner av spenninger, brukes dessuten ikke en, men to, tre knapper eller deres kombinasjoner.
Den interne strukturen til slike megaohmmeters er mye mer komplisert. Vi vurderer det ikke her, siden dette problemet angår mer reparasjonsarbeid og ikke målinger.
Spenningen generert av megaohmmeter generatoren til forskjellige modeller kan være en av følgende verdier: 100, 250, 500, 700, 1000, 2500 volt. Noen enheter har dessuten samme rekkevidde, mens andre har flere.
Utgangseffekten til enheter designet for å teste isolasjonen til industrielt høyspenningsutstyr kan være flere ganger høyere enn egenskapene til modeller designet for bruk i husholdningens elektriske ledninger. Dimensjonene til slike enheter vil også variere.
Av denne grunn kan det i alle tilfeller ikke være berettiget å fokusere på små design som kan holdes i en jakkelomme.
Hva du skal se etter når du jobber med et megameter
Instrument overspenning
Utgangseffekten til megaohmmeter-generatoren er ganske nok til ikke bare å bestemme utseendet til mikrokrakker i isolasjonslaget, men også til å forårsake alvorlig elektrisk skade.
Av denne grunn tillater sikkerhetsregler bruk av enheten bare av trent og godt trent personell som er autorisert til å jobbe i elektriske elektriske installasjoner. Og dette er minst den tredje TB-gruppen.
Den økte spenningen til enheten under måling er til stede på den testede kretsen, tilkoblingsledninger og terminaler. For å beskytte mot det brukes spesielle sonder montert på testledninger med en forsterket isolasjonsflate.

I endene av sonderne med sikkerhetsringer er et begrenset område fremhevet. Det skal ikke berøres av utsatte deler av kroppen. Ellers kan du bli påvirket av spenning.
For manipulasjoner med målesonder tas hendene på overflaten av arbeidsområdet. Under målinger brukes godt isolerte krokodilleklips for å koble til kretsen. Bruk av andre ledninger og sonder er forbudt.
Under målingen skal det ikke være personer i hele testområdet. Dette gjelder spesielt når du måler isolasjonsmotstanden til lange kabler, hvis lengde kan være flere kilometer.
Indusert spenning
Energien som går gjennom ledningene til kraftlinjene har et stort magnetfelt, som endrer seg i henhold til sinusformet lov, induserer en sekundær EMF og strøm I2 i alle metallledere. Verdien på utvidede produkter kan nå store verdier.

Denne faktoren må vurderes av to grunner relatert til:
1. nøyaktigheten av målingen;
2. sikkerheten til arbeidende personell.
Den første grunnen er at når kretsen monteres for å måle isolasjonsmotstanden, vil en strøm med ukjent størrelse og retning strømme gjennom megaohmmeter-måleenheten, forårsaket av induksjon av elektrisk energi. Verdien tillegges instrumentavlesningen fra den kalibrerte spenningen til generatoren.
Som et resultat blir to ukjente nåværende verdier oppsummert vilkårlig og skaper en uløselig metrologisk oppgave.Målingen av motstandene til elektriske kretser under en hvilken som helst spenning, og ikke bare under indusert, er derfor helt meningsløs.
Den andre grunnen skyldes at arbeid under indusert spenning kan føre til elektriske skader og krever streng overholdelse av sikkerhetsregler.
Restbelastning
Når generatoren til enheten leverer spenning til det målte nettverket, skapes det en potensiell forskjell mellom den elektriske bussen eller ledningen og jordkretsen, og det dannes en kapasitans som mottar en ladning.

Etter at megohmmeterkretsen går i stykker på grunn av frakobling av måletråden, blir en del av dette potensialet bevart: bussen eller ledningen har en kapasitiv ladning. Så snart en person berører dette området, får han en elektrisk skade fra utladningsstrømmen gjennom kroppen.
Av denne grunn er det nødvendig å ta ytterligere sikkerhetstiltak og stadig bruke bærbar jording med et isolert håndtak for å fjerne kapasitiv spenning trygt.

Før du kobler et megohmmeter til kretsen, hvis isolasjon måles, er det alltid nødvendig å kontrollere fraværet av spenning eller gjenværende ladning på den. Dette gjøres med en testet indikator eller et bekreftet voltmeter med tilsvarende karakteristikk.
Etter hver måling fjernes den kapasitive ladningen ved bærbar jording ved hjelp av en isolasjonsstang og annet tilleggsvernutstyr.
Vanligvis må en megaohmmeter tas mange målinger. For å trekke en konklusjon om kvaliteten på isolasjonen til en kontrollkabel med ti kjerner, er det for eksempel nødvendig å kontrollere den i forhold til bakken og hver kjerne og mellom alle ledninger vekselvis. Bruk bærbar jording ved hver måling.
For rask og sikker drift kobles den ene enden av jordlederen til jordsløyfen og forlates i denne stillingen til arbeidet er fullført.
Den andre enden av ledningen er festet til en isolerende stang og med den blir jording påført hver gang for å fjerne gjenværende ladning.
Grunnleggende regler for sikker bruk av en megohmmeter
Verifisering og testing
Alt arbeid i elektriske installasjoner tillates kun utført av elektriske apparater.
Med henvisning til et megaohmmeter, betyr dette at det må oppfylle to krav samtidig og være:
1. testet;
2. Advokat.
Testing betyr å kontrollere motstanden til egen isolasjon og alle komponenter i et elektrisk testlaboratorium med overspenning. På grunnlag av dette får eieren av enheten et sertifikat som tillater drift av megohmmeteren i en spesifikk, begrenset periode.
Kalibrering utføres av spesialister fra det metrologiske laboratoriet for å bestemme nøyaktighetsklassen til enheten og påføre et stempel på kroppen for å bestå kontrollmålinger. Eieren plikter å iverksette tiltak for å bevare det påførte stempelet med datoen og nummeret på vitnet. Hvis den forsvinner, blir enheten automatisk ansett som feil.
Typer arbeid
Et megohmmeter velges for hver måling primært med tanke på utgangsspenningen. De kan utføre to forskjellige typer kontroller:
1. isolasjonstester;
2. måling av motstanden til det dielektriske laget.
Den første metoden innebærer å lage et ekstremt tilfelle for teststedet. For dette formålet leveres det ikke en nominell spenning, men en overdreven spenning, gitt av den tekniske dokumentasjonen. Testtiden er også valgt ganske stor. Dette gjør at du rettidig kan identifisere alle isolasjonsdefekter og ekskludere manifestasjonen under drift.
Den andre metoden bruker en mer sparsom modus. Spenningen for den velges til en lavere verdi, og måletiden bestemmes av varigheten på slutten av den kapasitive ladningen til måleseksjonen.For elektrodynamiske enheter overstiger den ikke et minutt (du må vri knappen så mye med en hastighet på 120 ÷ 140 o / min), og for elektroniske enheter tar det omtrent 30 sekunder (hold knappen inne).
For eksempel må måling av isolasjonsmotstanden til en bestemt elektrisk krets utføres med et megohmmeter som produserer 500 volt ved utgangen. For å teste den, trenger du en 1000 V-enhet.
Måling av isolasjon utføres av elektrisk personell fra forskjellige yrker, og testfunksjonen leveres kun til spesialister i laboratoriet til isolasjonstjenesten. Ganske ofte har de ikke nok megohmmeter-evner til disse formålene, og de inkluderer ekstra installasjoner og kilder til fremmed spenning, som har høyere kapasitet og måleevne.
Kunnskap om funksjonene i den testede kretsen
Før høyspenning påføres det målte området, er det nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre sammenbrudd og funksjonsfeil i komponentene. I moderne elektrisk utstyr er det mange halvlederelementer, forskjellige kondensatorer, måle- og mikroprosessorenheter. De er ikke designet for driftsforholdene som megohmmetergeneratorspenningen skaper.
Alle slike enheter må beskyttes. For å gjøre dette blir de fjernet fra kretsen eller shuntet på en viss måte.
Etter endt måling skal hele kretsen gjenopprettes og bringes i fungerende stand.
Hvordan måle isolasjonsmotstand
Den teknologiske prosessen anbefales å deles inn i tre hovedstadier:
1. forberedende del;
2. å ta målinger;
3. Den siste fasen.
Under forberedelse må du:
-
bestemme organisatoriske aktiviteter, bestemme utøverne og deres kvalifikasjoner;
-
sette seg inn i koblingsskjemaet og gi tiltak for å forhindre sammenbrudd i komponentene;
-
forberede verneutstyr og serviceverdige måleinstrumenter
-
å ta en del av elektrisk utstyr ut av arbeidslivet.
Før du begynner med et megaohmmeter er det viktig å kontrollere at det er brukbart. For å gjøre dette, kobler du testledninger til terminalene og kortgjør utgangene sammen. Deretter tilføres spenning fra generatoren og avlesningen overvåkes.
En serviceapparat skal måle kortslutningskretsen og vise et resultat av 0. Deretter kobles endene ut, føres til sidene og måles på nytt. Skalaen skal allerede vise en annen verdi - ∞. Dette er isolasjonsmotstanden til luftspalten mellom de åpne endene av megohmmeteren.
Basert på disse to indikasjonene trekkes det en konklusjon om den tekniske helsen til enheten, integriteten til tilkoblingsledningene og arbeidsberedskapen.
Ta en direkte måling en lednings isolasjonsmotstand reduseres til en streng handlingsrekkefølge:
1. koble en bærbar jord til bakkesløyfen;
2. kontrollere og sikre fravær av spenning på teststedet;
3. installasjon av bærbar jording i perioden tilkobling av enheten;
4. montering av megohmmeter målekrets;
5. fjerning av bærbar jording;
6. å påføre en kalibrert spenning på kretsen til kapasitiv ladning er utjevnet og fikse referansen med påfølgende fjerning av spenning;
7. anbringelse av en bærbar jord for å fjerne gjenværende ladning;
8. koble tilkoblingsledningen fra kretsen;
9. fjerning av bærbar jording.
Motstand måles ved den største MΩ-grensen. Når verdien blir utilstrekkelig, bytter de til et mer nøyaktig område.
I alle påfølgende målekjeder må denne sekvensen overholdes strengt. Noen megaohmmeter-modeller har en periodisk modus når spenningen sendes ut i 1 minutt og deretter må en to-minutts pause opprettholdes. Denne begrensningen kan ikke overses.
Elektrodynamiske enheter med en skiveindikator er designet for målinger med horisontal retning av saken.Hvis dette kravet brytes, oppstår det en ekstra feil. De fleste moderne digitale megaohmmetere har ikke denne ulempen.
Alle målinger registreres i en ferdig utarbeidet protokoll og forsegles med underskrifter fra ansvarlige ansatte. Den viser driftsforholdene og serienumrene til enhetene som brukes.
Sluttfase
Alle demonterte kjeder må gjenopprettes. Shunts og shorts installert for sikre målinger fjernes.
Kretsen blir varslet om tilførsel av driftsspenning for igangkjøring.
I sluttfasen slutter papirene til resultatene av måling av isolasjonsmotstanden.
Advarsel! Materialet i artikkelen er rådgivende og er ment for utdanningsmessige formål for nybegynnerspesialister. En mer nøyaktig tolkning av reglene for bruk av megaohmmeters er beskrevet i relevant teknisk dokumentasjon og gjeldende standarder. Å kjenne og oppfylle kravene deres er den profesjonelle plikten til enhver elektriker.
Se også på elektrohomepro.com: