Мега измерение. Мегаомметр: мощный инструмент для измерения сопротивления изоляции

Что такое мегаомметр и как он работает. Как правильно выбрать и использовать мегаомметр. Какие виды мегаомметров существуют. Для чего применяется мегаомметр в электротехнике. Какие меры безопасности нужно соблюдать при работе с мегаомметром.

Содержание

Что такое мегаомметр и принцип его работы

Мегаомметр — это специализированный измерительный прибор, предназначенный для измерения очень больших значений электрического сопротивления, в первую очередь сопротивления изоляции. Диапазон измерений мегаомметра составляет от сотен килоом до тысяч мегаом.

Принцип работы мегаомметра основан на подаче высокого постоянного напряжения на измеряемый объект и измерении протекающего через него тока. Зная приложенное напряжение и измеренный ток, прибор вычисляет сопротивление по закону Ома.

Основные части мегаомметра:

  • Источник высокого напряжения (обычно до 1000-2500 В)
  • Измерительная схема
  • Отсчетное устройство (шкала или цифровой дисплей)
  • Переключатель диапазонов измерения
  • Измерительные выводы

При измерении мегаомметр подключается параллельно исследуемому участку изоляции. Высокое напряжение создает в изоляции электрическое поле, вызывающее протекание очень малого тока. Чем выше качество изоляции, тем меньше ток и больше измеренное сопротивление.


Виды мегаомметров и их особенности

Существует несколько основных типов мегаомметров, различающихся по конструкции и принципу действия:

1. Электромеханические (стрелочные) мегаомметры

Это классические приборы с подвижной стрелкой и шкалой. Работают от встроенного генератора или от ручного привода. Просты, надежны, но имеют ограниченную точность.

2. Электронные цифровые мегаомметры

Современные приборы с цифровым дисплеем и микропроцессорным управлением. Обеспечивают высокую точность, имеют расширенный функционал, память для хранения результатов.

3. Мегаомметры с автономным питанием

Работают от встроенных аккумуляторов или батарей. Удобны для работы в полевых условиях, где нет доступа к электросети.

4. Стационарные мегаомметры

Устанавливаются на постоянных рабочих местах для регулярного контроля изоляции. Часто имеют функцию непрерывного мониторинга.

При выборе мегаомметра важно учитывать такие характеристики как диапазон измерений, погрешность, испытательное напряжение, функциональные возможности.


Применение мегаомметров в электротехнике

Мегаомметры широко используются в различных областях электротехники и энергетики для контроля состояния изоляции электрооборудования и кабельных линий. Основные сферы применения:

Проверка изоляции электрических машин

Мегаомметры позволяют оценить состояние изоляции обмоток электродвигателей, генераторов, трансформаторов. Регулярные измерения помогают своевременно выявить ухудшение изоляционных свойств и предотвратить аварии.

Испытания кабельных линий

С помощью мегаомметра проверяют качество изоляции силовых и контрольных кабелей при монтаже и в процессе эксплуатации. Это позволяет обнаружить повреждения изоляции, вызванные старением или механическими воздействиями.

Контроль изоляции электроустановок

Мегаомметры применяются для периодических и внеочередных проверок сопротивления изоляции электроустановок зданий и сооружений в соответствии с нормативными требованиями.

Поиск мест повреждения изоляции

Специальные методики измерений с помощью мегаомметра позволяют локализовать участки с пониженным сопротивлением изоляции в кабельных и воздушных линиях.


Правила безопасности при работе с мегаомметром

Измерения с помощью мегаомметра связаны с применением высокого напряжения, поэтому необходимо строго соблюдать правила электробезопасности:

  • Перед началом измерений убедиться, что на объекте отключено рабочее напряжение
  • Использовать средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты)
  • Не прикасаться к токоведущим частям во время измерений
  • После завершения измерений разрядить остаточный заряд в изоляции
  • Работать с мегаомметром должен только обученный персонал

Соблюдение этих простых правил обеспечит безопасность измерений и достоверность полученных результатов.

Как правильно выбрать мегаомметр

При выборе мегаомметра следует учитывать несколько важных факторов:

Диапазон измерений

Должен соответствовать ожидаемым значениям сопротивления изоляции проверяемых объектов. Для силовых кабелей и электрооборудования обычно достаточно диапазона до 1000-10000 МОм.

Испытательное напряжение

Выбирается в зависимости от класса напряжения проверяемого оборудования. Типовые значения — 500, 1000, 2500 В.


Погрешность измерений

Для большинства применений достаточна погрешность 2-5%. Для прецизионных измерений выбирают приборы с погрешностью менее 1%.

Дополнительные функции

Полезными могут быть функции автоматического разряда, таймера измерений, памяти результатов, связи с компьютером.

Условия эксплуатации

Для работы в полевых условиях важны автономное питание, прочный корпус, широкий температурный диапазон.

Правильно подобранный мегаомметр обеспечит удобство и высокую точность измерений сопротивления изоляции.

Методика проведения измерений мегаомметром

Для получения достоверных результатов важно правильно проводить измерения с помощью мегаомметра:

  1. Подготовить объект измерений — отключить напряжение, очистить изоляцию от загрязнений.
  2. Подключить измерительные провода мегаомметра к объекту.
  3. Установить требуемое испытательное напряжение.
  4. Включить мегаомметр и начать измерение.
  5. Дождаться стабилизации показаний (обычно 60 секунд).
  6. Зафиксировать результат измерения.
  7. Отключить мегаомметр, разрядить объект.

При измерениях важно учитывать влияние температуры и влажности на сопротивление изоляции. Для ответственных измерений проводят серию замеров с расчетом коэффициента абсорбции.


Интерпретация результатов измерений мегаомметром

Полученные значения сопротивления изоляции необходимо правильно интерпретировать:

  • Сравнить с нормативными значениями для данного типа оборудования
  • Учесть влияние температуры и влажности
  • Оценить динамику изменения сопротивления во времени
  • Сопоставить с результатами других методов контроля изоляции

Снижение сопротивления изоляции ниже допустимых значений или резкое падение по сравнению с предыдущими измерениями указывает на ухудшение состояния изоляции и необходимость дополнительного обследования или ремонта оборудования.

Заключение

Мегаомметр является незаменимым инструментом для контроля состояния изоляции электрооборудования. Правильное применение мегаомметров позволяет своевременно выявлять дефекты изоляции, предотвращать аварии и обеспечивать надежную работу электроустановок. При выборе и эксплуатации мегаомметров важно учитывать их технические характеристики и строго соблюдать правила безопасности.


МЕГАОММЕТР — прибор для измерения большого сопротивления, главным образом сопротивления изоляции [1, 2]

МЕГАОММЕТР — прибор для измерения большого сопротивления, главным образом сопротивления изоляции [1, 2].

Ранее для обозначения такого прибора использовались термины меггер, мегомметр. Терминологическими стандартами эти термины отнесены к недопустимым.

Название прибора мегаомметр образовано из:

— частицы Мега, используемой для обозначения кратных единиц измерения;

— единицы обозначения сопротивления Ом;

— части сложных слов – метр (от древне-греческого μετρεω — измеряю).

В практике настроечных работ

используют переносные мегаомметры, применяемые как средство технологического оснащения для измерений в обесточенном объекте настройки (ОН) и стационарные мегаомметры, которыми измеряют сопротивление изоляции при наличии напряжения в сети. Стационарные мегаомметры одновременно являются и ОН.

Мегаомметры как средство технологического оснащения.

В связи с тем что переносные мегаомметры представляют собой универсальные средства измерения, для каждого ОН необходимо выбирать мегаомметры по пределу измерения и номинальному напряжению (общие правила см. Выбор средств измерения). Учитывая необходимость выявления дефектов изоляции, следует выбирать мегаомметр с наибольшим по параметрам изоляции напряжением, но не превышающим 80 % напряжения, которым испытывают электрическую прочность изоляции данного ОН. Одновременно нужно принимать во внимание, что мегаомметр имеет большое внутреннее сопротивление и мягкую нагрузочную характеристику (рис. 1).

 

Рис. 1 Нагрузочная характеристика мегаомметра

 

Поэтому чем меньше измеряемое сопротивление изоляции, тем меньшее напряжение прикладывается к изоляции и тем менее вероятно выявление в ней дефектов.

Как правило, для ОН с номинальным напряжением до 42 В, от 42 до 100 В, от 100 до 380 В, от 380 до 1000 В применяют мегаомметры на номинальное напряжение соответственно. 100, 250, 500 и 1000 В.

Пределы измерения наиболее распространенных мегаомметров на пределе измерения:

«МОм» — 100, 500, 1000 МОм;

«кОм» — 100 и 200 кОм.

При измерении сопротивления изоляции с одинаковым успехом можно применять как индукторные мегаомметры с ручным приводом, так и безындукторные мегаомметры оснащенные статическим преобразователем напряжения.

Для определения абсорбции коэффициента целесообразнее использовать безындукторные мегаомметры, оснащенные реле времени, фиксирующими моменты отсчитывания показаний.

Сопротивление изоляции проводов соединительных при измерении сопротивления изоляции силовых трансформаторов должно быть не менее предела измерения мегаомметра, а для всех остальных изделий — не менее 100 МОм.

В противном случае поступают так, как сказано в ст. Сопротивление изоляции.

 Перед измерением необходимо проверить мегаомметр, для чего переключатель пределов устанавливают в положение «МОм» и замыкают выводы прибора накоротко.

Вращая рукоятку индуктора мегаомметра (нажав кнопку «Вкл» у безындукторного мегаомметра), определяют совпадение стрелки с нулевой отметкой шкалы.

Затем размыкают выводы и повторяют действия. У исправного мегаомметра стрелка должна совпадать с отметкой шкалы

На пределе «кОм» стрелка мегаомметра должна устанавливаться в противоположных точках шкалы, указанных выше для предела «МОм»..Предельно допускаемые отклонения стрелки от указанных точек составляют ± 1 мм.

Перед присоединением соединительных проводов необходимо выполнить все технические и организационные мероприятия, в частности:

1. Отключить напряжение с ОН и принять меры, исключающие его подачу во время использования мегаомметра.

2. Снять заряд, накопившийся в ёмкости изоляции и помехозащитных конденсаторах путем наложения переносного заземления (о продолжительности наложения заземления см. Изоляция электрическая). Измерения должны производиться двумя специалистами.

Мегаомметр как объект настройки.

Чаще всего стационарные мегаомметры измеряют сопротивление изоляции по принципу наложения постоянного напряжения на напряжение сети.

Как правило, они состоят из следующих блоков:

— источника постоянного напряжения;

— показывающего измерительного прибора, включаемого  оператором;

— блока непрерывного контроля изоляции с переключателем уставок срабатывания.

Настройка стационарных мегаомметров состоит из следующих технологических операций и переходов:

визуального контроля;

— проверки монтажа;

— контроля изоляции;

— проверки функционирования (ПФ) блока источника постоянного

напряжения;

контроля работоспособности измерительного прибора;

— ПФ блока непрерывного контроля изоляции.

Визуальный контроль мегаомметра помимо указанного в соответствующей статье, включает проверку целости пломб и наличия клейма поверителя, определение годности мегаомметра на данный момент с учетом того, что к началу HP может пройти не более половины срока до очередной поверки.

ПФ источника пост, напряжения производится одновременно с КР измерительного прибора.

КР измерительного прибора осуществляют при замкнутом и разомкнутом входе мегаомметра, аналогично описанному выше для переносных мегаомметров, а также при подключении данной цепи не к выводу сети, а непосредственно на резистор с известным сопротивлением, значение которого соответствует одному из оцифрованных делений шкалы прибора.

Требования к совпадению стрелки с делениями шкалы те же, что и для переносных мегаомметров.

 ПФ блока непрерывного контроля сопротивления изоляции состоит в подключении ко входу мегаомметра резистора с сопротивлением, равным номинальному значению уставки с учетом допуска.

При настройке стационарных мегаомметров, используемых в сетях постоянно-переменного тока, т. е. сетей, содержащих полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, тиристоры), следует учитывать возможность отклонения стрелки прибора за пределы крайних точек шкалы (0 или  ) вследствие неправильного выбора типа мегаомметра при проектировании сети.

 

Литература:

1. Захаров О.Г.Словарь-справочник по настройке судового электрооборудования. Л.: Судостроение, 1987, 216 с.

2. К вопросу об областях применения индукторных и безындукторных мегомметров//Алеева Л.М., Бабаев В.И., Иванов Е.А. и др.// Судовая электротехника и связь, 1972, вып. 54 С. 3

3. Контроль и измерение сопротивления изоляции и ёмкости судовых электрических сетей//Карпиловский Л.Н., Лебедев В.С. и др. Л.: 1979

4. Минин Г.П. Мегаомметр. М.: Энергия, 1966

52. Словарь-справочник судового электромонтажника. Л.: Судостроение, 1990, 392 с.

Преобразовать мега в кило (Приставки СИ)

мега сколько кило

Категории измерений:Активность катализатораБайт / Битвес ткани (текстиль)ВремяВыбросы CO2Громкость звукаДавлениеДинамическая вязкостьДлина / РасстояниеЁмкостьИмпульсИндуктивностьИнтенсивность светаКинематическая вязкостьКоличество веществаКулинария / РецептыМагнитный потокмагнитодвижущая силаМасса / ВесМассовый расходМолярная концентрацияМолярная массаМолярный объемМомент импульсаМомент силыМощностьМощностью эквивалентной дозыМузыкальный интервалНапряжённость магнитного поляНефтяной эквивалентОбъёмОбъёмный расход жидкостиОсвещенностьПлоский уголПлотностьПлотность магнитного потокаПлощадьПоверхностное натяжениеПоглощённая дозаПриставки СИпроизведение дозы на длинупроизведения дозы на площадьПроизводительность компьютера (флопс)Производительность компьютера (IPS)РадиоактивностьРазмер шрифта (CSS)Световая энергияСветовой потокСилаСистемы исчисленияСкоростьСкорость вращенияСкорость передачи данныхСкорость утечкиТекстильные измеренияТелесный уголТемператураУскорениеЧастей в . ..ЧастотаЭквивалентная дозаЭкспозиционная дозаЭлектрическая эластичностьЭлектрический дипольный моментЭлектрический зарядЭлектрический токЭлектрическое напряжениеЭлектрическое сопротивлениеЭлектрической проводимостиЭнергияЯркостьFuel consumption   

Изначальное значение:

Изначальная единица измерения:аттогектогигадекадецизептозеттаиоктоиоттакиломегамикромиллинанопетапикосантитерафемтоэксаQuectoQuennaRonnaRonto

Требуемая единица измерения:аттогектогигадекадецизептозеттаиоктоиоттакиломегамикромиллинанопетапикосантитерафемтоэксаQuectoQuennaRonnaRonto

  Числа в научной записи

Прямая ссылка на этот калькулятор:
https://www.preobrazovaniye-yedinits.info/preobrazovat+mega+v+kilo.php

Сколько кило в 1 мега?

1 мега = 1 000 кило — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования мега в кило. ), квадратный корень (√), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.

  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘мега’.
  • И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘кило’.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.

  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘941 мега’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуру. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Приставки СИ’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’34 мега в кило‘ или ’94 мега сколько кило‘ или ’51 мега -> кило‘ или ’61 мега = кило‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

    Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(87 * 59) мега’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии. Например, такое сочетание может выглядеть следующим образом: ‘941 мега + 2823 кило’ или ’58mm x 33cm x 57dm = ? cm^3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 1,031 123 447 406 9×1029. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 29, и фактическое число, здесь 1,031 123 447 406 9. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 1,031 123 447 406 9E+29. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 103 112 344 740 690 000 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.

    Megadimension Neptunia VII для Switch Обзоры

    Выключатель

    • Издатель: Фабрика идей
    • Дата выпуска: 28 июля 2020 г.
    • Также на: ПК, приставка 4
    • Краткое содержание
    • Критические обзоры
    • Отзывы Пользователей
    • Детали и кредиты
    • Трейлеры и видео

    Metascore

    70

    Смешанные или средние отзывы — на основе 6 Критические обзоры Что это?

    Оценка пользователя

    7. 1

    Смешанные или средние отзывы – на основе 7 оценок

    Ваша оценка

    0 из 10

    Оцените это:

    • 10

    • 9

    • 8

    • 7

    • 6

    • 5

    • 4

    • 3

    • 2

    • 1

    • Краткое содержание: Новая группа заменила процессоры Gamindustris, казалось бы, в одночасье, а Neptunes нигде не видно! Перемещенные в опустошенное новое измерение, сестры Неп присоединяются к таинственным процессорам, сражающимся с новой огромной угрозой, чтобы спасти нулевое измерение.

      Могут ли они сохранить несколько измерений и восстановить порядокНовая группа заменила процессоры Gamindustris, казалось бы, в одночасье, а Neptunes нигде не видно! Перемещенные в опустошенное новое измерение, сестры Неп присоединяются к таинственным процессорам, сражающимся с новой огромной угрозой, чтобы спасти нулевое измерение.

      Могут ли они сохранить несколько измерений и восстановить порядок в Гаминдустри?

      Основные характеристики
      1. Новые функции боя позволяют персонажам объединяться для более сильных атак, разбивать вражеские части, чтобы отключать специальные атаки, и вводить новый сложный тип боя!
      2. Разбейте этих злодеев второй трансформацией, режимом NEXT, с новыми специальными навыками и новым костюмом для процессоров!
      3. Сражайтесь в 3 измерениях и 3 историях с новыми процессорами и персонажами на вашей стороне, чтобы спасти Gamindustri!
      4. Получите специальные предметы в новой мини-игре подземелья, отдающей дань уважения классическому Spelunker. … Развернуть

    Купить

    Купить на
    • Разработчик: Компиляция сердца
    • Жанр(ы): Ролевая игра в японском стиле
    • # игроков: Нет онлайн-мультиплеера
    • Читы: Часто задаваемые вопросы об игре
    • Рейтинг: Т
    • Больше деталей и кредитов »

    Распределение баллов:

    1. Положительный: 1 из 6

    2. Смешанный: 5 из 6

    3. Отрицательный: 0 из 6

    1. Игровое время в Megadimension Neptunia VII может легко добраться до шестидесятичасовой отметки с помощью различных побочных квестов. Режим «Новая игра плюс» после завершения позволяет сохранить различные предметы и характеристики, а также с тремя концовками, чтобы обнаружить, что ценность воспроизведения высока. Простые в подражании персонажи делают каждую игровую сессию приятной, даже если она короткая, что идеально подходит для тех, кто играет на Nintendo Switch в пути. Будем надеяться, что на Switch будет портировано больше игр Neptunia — большинство из них были на Playstation Vita, которая даже в свое время не была самой популярной из портативных систем. Нептун и ее друзья нашли дом на этой гибридной консоли и привлекут новых поклонников своими забавными и нелепыми приключениями.

      • Все обзоры этой публикации
      • Читать отзыв полностью

    95 Метроид Прайм Ремастеринг
    94 Персона 5 Королевская
    92 OneShot: Издание World Machine
    90 Цепные эхо
    90 Персона 4 Золотой
    89 Atari 50: Празднование годовщины
    89 NieR: Automata — Конец издания YoRHa
    88 Туника
    87 Изгой Наследие 2
    87 Запись
    87 Мелатонин
    87 Финальная тактовая черта театрального ритма
    86 Марио + Раббидс Искры надежды
    86 Легенда о героях: Следы от нуля
    86 Байонетта 3
    85 Тактика Огр: Возрождение
    85 Легкий да легкий гольф
    85 Вернуться на остров обезьян
    84 Пиофьоре: Эпизод 1926 г.
    84 Сигналис