Принцип действия мегаомметра: Устройство и принцип работы мегаомметра | Полезные статьи

Содержание

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.

  • Как пользоваться прибором
  • Порядок измерений

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 ( 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.
    • Цифровые (электронные) – современные измерительные устройства.

Аналоговый мегаомметр

Электронный мегаомметр

Аналоговый мегаомметр

Рассмотрим упрощенную электрическую схему мегаомметра и его основные элементы

Упрощенная схема электромеханического мегаомметра

Обозначения:

      1. 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.
      2. Аналоговый амперметр.
      3. Шкала амперметра, отградуированная под показания сопротивления, измеряемого в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм).
        В основу калибровки положен закон Ома.
      4. Сопротивления.
      5. Переключатель измерений кОм/Мом.
      6. 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.

      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.

      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.

      Порядок измерений

      Перед проведением испытаний сети должны быть обесточены, выключены все подключённые устройства и вынуты все вилки из розеток. При измерениях в сети освещения следует вывинтить все лампочки, чтобы они не перегорели от подаваемого высокого напряжения. Проверяемые цепи необходимо заземлить.

      Чтобы начать пользоваться мегаомметром, нужно:

          • Установить необходимую величину напряжения. Она зависит от типа испытуемого объекта и определяется по таблицам.
          • Подключить щупы.
          • Снять заземление с испытуемого элемента.
          • Крутить ручку динамо-машины для аналогового устройства или нажать кнопку «тест» для цифрового. Ручку необходимо вращать до появления светового сигнала. А при работе с цифровым устройством следует подождать, пока цифры на экране стабилизируются.

      После завершения измерений нужно прекратить вращение ручки аналогового прибора или нажать кнопку завершения измерений на цифровом устройстве.

      Понравилась статья? Расскажите друзьям:

      Оцените статью, для нас это очень важно:

      Проголосовавших: 1 чел.
      Средний рейтинг: 5 из 5.

      принцип работы, как пользоваться, конструкция


      Безопасность эксплуатации бытовых или промышленных электроустановок зависит от состояния изоляции проводников в них. В нашей стране существует сеть специализированных лабораторий, в задачу которых входят регулярные проверки предприятий и жилья.

      Одним из приборов, который широко применяется сотрудниками этих организаций, является мегаомметр. Это название прибор получил в силу особенностей и своего функционального назначения. В числе прочих сотрудников нашей компании, я занимаюсь комплексными испытаниями электрических устройств разных видов и классов. Для каждой категории существуют собственные программы измерения параметров. Одной из важнейших характеристик электрооборудования является сопротивление изоляции силовых и иных контуров.

      Минимально допустимые значения этого показателя для каждой группы потребителей тока определены в ГОСТ 183-74.

      Сопротивление изоляции не является величиной постоянной и зависит от многих факторов:

      1. температура и относительная влажность диэлектрика и кабеля;
      2. сроки и режимы эксплуатации оборудования;
      3. состава материалов и наличия примесей;
      4. наличие скрытых дефектов в изолирующем слое.

      Снижение сопротивления изоляции может привести к довольно неприятным последствиям. Это может быть, в том числе и опасно для жизни людей, непосредственно соприкасающихся с работой электроприборов. Пробой диэлектрика может привести к короткому замыканию между обмотками или появлению напряжения на корпусе оборудования. Это приводит в свою очередь к выходу устройства из строя или к возможности поражения током человека.

      Принцип работы и конструкция прибора для измерения сопротивления

      В нашей лаборатории используются мегомметры разных видов и современные цифровые проверенные временем аналоговые устройства. Действие прибора основано на измерение силы тока и напряжения, результат получается в виде соотношения этих величин. Мегаомметр применяется для проверки сопротивления обмоток электрических машин или аппаратов. Для выполнения своих функций он оснащается источником тока.

      В приборах старых конструкций – это генератор постоянного тока. У нас до сих пор используется прибор М1101М, который изготовлен почти полвека назад. Для приведения его в действие необходимо покрутить ручку динамо-машины, вырабатывающей постоянной ток. Несмотря на свой почтенный возраст, этот прибор до сих пор показывает достаточно высокую точность при максимальном значении напряжения в 1000 В.

      Современные электронные приборы не имеют электромеханических генераторов, а в качестве источников тока в них применяются гальванические элементы или аккумуляторные батареи. Такие устройства удобнее в эксплуатации, нет необходимости во время проведения проверок крутить ручку динамо-машины. Цифровые мегомметры имеют запоминающие устройства и способны фиксировать результаты измерений.

      В нашей компании используется изделие E6-32, которое ко всем прочим достоинствам является еще и вольтметром. В работе инженера КИП универсальность прибора имеет решающее значение. Упомянутый прибор используется для выполнения испытаний электрических сетей и приборов ненаходящихся под напряжением. Мультиметр рассчитан на максимальное напряжение в 700 В.

      Mегаомметр E6-32 имеет обрезиненный корпус удобный для удерживания в процессе работы одной рукой. Клавиши управления находятся под эластичным полимерным покрытием, их расположение продумано. В целом устройство компактно и эргономично, может переноситься в карманах одежды, высвобождая руки. Этот прибор сравнительно недорогой и что немаловажно имеет достаточно высокие технические характеристики.

      Специфика применения приборов и способы измерений

      В процессе проведения испытаний разных установок нами применяются утвержденные методики. Для получения достоверных результатов сотрудниками сначала проводится изучение технической документации на изделие.

      Дело в том, что номинальное значение напряжения при проверке должно соответствовать классу электрооборудования. Иными словами, если аппарат рассчитан на работу в бытовых сетях, то и испытания проводятся прибором с максимальным напряжением в 250 В.

      Такие проверки характерны для жилых, офисных и производственных помещений. Во избежание поражения током при пробое изоляции, проводка в них должна быть оборудована заземлением. Этот контур тоже в обязательном порядке подвергается проверке. При этом часто приходиться работать на открытых площадках и в разных климатических условиях. Наше оборудование надежно защищено от внешних воздействий.

      Особенно, в этом плане, выделяются современные цифровые измерительные приборы как импортные, так и российские. Отличительной их особенностью является возможность выбора необходимого диапазона испытаний. При этом результаты таких тестов имеют очень высокую точность. Практика применения приборов такого класса позволяет значительно уменьшить трудозатраты при проведении поверочных работ.

      Известно, что значение сопротивления изоляции изменяется не только под воздействием внешних условий: температура и влажность, но и в процессе длительной работы оборудования. для повышения достоверности исследований рекомендуется проведение измерений не ранее, чем через 60 секунд после подачи на установку номинального напряжения. такой подход позволяет максимально приблизить условия испытаний к реальным.

      Сравнительные тесты демонстрируют относительно малые погрешности при использовании тех и других приборов. Использование конкретного вида измерителей, скорее, дело привычки, хотя, на мой взгляд, показания в цифровом виде удобнее для фиксации и обработки.

      Также статья дополнена информацией, где подробно описан процесс измерения мегаомметром.

      Добавить отзыв

      Определение, принцип работы, конструкция, схема и использование на корабле

      мегомметр

      мегомметр представляет собой устройство, используемое для измерения сопротивления изоляции. Меггер представляет собой комбинацию генератора и омметра . Этот прибор используется для измерения высокого сопротивления (величина IR).

      1. Принцип действия мегомметра
      2. Типы мегомметра
      3. Работа мегомметра
      4. Использование мегомметра на корабле

      Принцип работы мегомметра:

      Работа мегомметра основана на принципе электромагнитной индукции. Работа мегомметра основана на счетчике с подвижной катушкой. Когда ток течет по проводнику, помещенному в магнитное поле, он испытывает крутящий момент.

      Типы мегомметра:

      1. Электронный тип (на батарейках)
      2. Ручной тип (с ручным управлением)

      Работа мегомметра:

      Части мегомметра, как показано выше:

      Якорь генератора вращается рукоятка с ручным приводом. Механизм сцепления предназначен для проскальзывания на заданной скорости. Это позволяет генератору поддерживать постоянную скорость и, следовательно, постоянное напряжение во время испытаний.

      Две катушки a и B составляют вольтметр с подвижной катушкой, а амперметр объединены в один прибор.

      Горячая клемма оборудования, сопротивление изоляции которого необходимо измерить, подключается к контрольной клемме X, клемма Y подключается к корпусу оборудования, которое обычно заземлено.

      При вращении рукоятки в генераторе генерируется напряжение. Генерируемое напряжение подается на катушку напряжения А через сопротивление R1.

      Когда клеммы X и Y изначально свободны, ток через катушку B не течет. Крутящий момент, создаваемый катушкой A, вращает подвижный элемент, показывая бесконечность.

      Во время тестирования клеммы X и Y подключаются к клемме и корпусу машины для измерения. Теперь ток проходит через отклоняющую катушку B. Отклоняющий момент, создаваемый катушкой B, взаимодействует с крутящим моментом катушки A и вращает подвижный элемент, указывая на клапан сопротивления.

      Напряжение, генерируемое этим прибором, составляет около 500 вольт. Также доступны мегомметры для генерации 1000 вольт, 2500 вольт и 5000 вольт.

      Высоковольтные мегомметры с приводом от двигателя или от источника питания

      Использование мегомметра на корабле

      С помощью мегомметра мы можем измерить утечку тока в проводах, результаты очень надежны, так как мы будем пропускать электрический ток через устройство во время тестирования. Оборудование, в основном используемое для проверки уровня электрической изоляции любого устройства, такого как двигатель, кабель, обмотка генератора и т. д.

      Используется для проверки сопротивления изоляции кабеля

      • .
      • Сопротивление изоляции обмоток всех двигателей, генераторов и трансформаторов.
      • Все полупроводниковые устройства при обратном смещении.

      Какая польза от мегомметра?

      Меггер используется для измерения сопротивления изоляции провода кабеля.

      Какое допустимое значение мегомметра для двигателя?

      Минимальное значение сопротивления изоляции составляет один мегаом  . Минимальное сопротивление 2,4 МОм должно быть в изоляции двигателя.

      Меггер-тест – принцип работы, типы, преимущества и применение

      Название Мегаомметр далее классифицируется как Мегаомметр. Этот тест полезен для проверки внутреннего сопротивления кабеля. Это один из известных методов, используемых для проверки сопротивления, впервые он был представлен в 1903 году. Этот тест предназначен для определения состояния обмотки внутри прибора. Зная значение сопротивления, мы можем выбрать подходящие меры предосторожности, которые необходимо принять для устройства, чтобы не повредить его. Итак, в этой статье обсуждалась подробная информация о производительности мегомметра и различных типах, которые были классифицированы для повышения производительности. В дополнение к этим использованиям этого теста также обсуждались принцип работы, процедура работы, типы и приложения.

      Что такое мегомметр?

      Меггер также называется мегаомметром и представляет собой устройство, используемое для проверки сопротивления изоляции кабеля. Тест, выполненный таким образом, чтобы узнать значение сопротивления изоляции, называется тестом мегомметра. Устройство проверки мегомметра показано на рисунке ниже.

      Меггер

      Для чего используется сопротивление изоляции?

      Обмотки двигателя, намотанные внутри двигателя, должны иметь некоторое сопротивление изоляции. Эта изоляция предназначена для защиты от сильных токов в случае короткого замыкания. Если проводник обеспечен высокой изоляцией, то выше будет его сопротивление электрическому току. Точно так же, если сопротивление изоляции слабое, то больше шансов протекания сильных токов, которые могут повредить оборудование. Итак, для правильной работы любого устройства оно должно иметь высокое сопротивление изоляции. Поэтому по этой причине проводится проверка сопротивления изоляции мегомметром. Изоляция кабеля показана на рисунке ниже.

      Изоляция

      Принцип работы мегомметра

      Работает по принципу электромагнитного притяжения. Когда первичная обмотка с током находится под действием магнитного поля, на нее действует сила. Эта сила создает крутящий момент, который используется для отклонения указателя устройства, которое дает некоторое показание.

      Процедура проверки сопротивления изоляции (IR)

      В процесс проверки значения IR обмотки двигателя входят следующие этапы. Обмотки двигателя классифицируются как красные (R), синие (B) и желтые (Y), а корпус (при отсутствии нейтрали) или нейтраль (N). На следующем рисунке показано, как выглядят щупы мегомметра.

      Меггер

      Шаг:1

      Вставьте измерительные провода с щупами в порты мегомметра. Он имеет два порта, один из которых является линией, а другой — землей. Помимо этих двух, есть кнопка, которая выполняет функцию проверки изоляции. Рисунок ниже дает представление о том, как проводится ИК-тестирование мегомметром.

      Испытательное оборудование мегомметра

      Шаг:2

      Подсоедините щупы мегомметра один к линии I,e (R), а другой к земле. После подключения нажмите кнопку проверки изоляции. Затем мегомметр должен указать бесконечное значение IR, если нет проблем. Если он показывает Ноль, то можно прийти к выводу, что ИР не выдерживает больших токов.

      Шаг:3

      Повторите процесс подключения датчиков к другим линиям I,e (B), а затем (Y). Проверьте значение значения IR, чтобы мы могли знать, является ли IR обмотки хорошим или нет.

      Что делать, если значение IR бесконечно или равно нулю

      Когда щупы мегомметра подключены к двум разным обмоткам, то, если указанное значение IR равно бесконечности, сопротивление изоляции обмотки достаточно для противостояния большим токам. Как измеренное показание значения IR в мегомметре представлено на рисунке ниже.

      Мегом Шкала

      Но если указанное значение IR равно нулю, то можно понять, что обмотка закорочена. В случаях короткого замыкания обмотка не сможет выдержать большие токи из-за низкого сопротивления и не сможет противостоять большим токам.

      Типы мегомметра

      Существует два типа мегомметра. Они

      • Тип с ручным приводом
      • Электронный тип
      Ручной мегомметр Тип

      Тест ручного мегомметра состоит из рукоятки, которая используется для привода генератора внутри мегомметра. Этот генератор подает питание постоянного тока на катушку, находящуюся под воздействием магнита. Под влиянием магнитного поля в первичной обмотке индуцируется ЭДС. Ручной мегомметр показан на рисунке ниже.

      Проверка ручного мегомметра

      В приборе не будет отклонений до тех пор, пока щупы мегомметра не будут подключены к обмоткам. После подключения щупов к обмоткам ЭДС, наведенная в первичной обмотке, также наводит ЭДС во вторичной обмотке, так что по принципу электромагнитного притяжения в мегомметре происходит отклонение.

      Электронный тип

      В настоящее время электронный мегомметр введен для преодоления недостатков ручного типа. Он имеет цифровой измеритель и монитор, который отображает точные значения. На рисунке ниже показан мегомметр электронного типа.

      Тест мегомметра электронного типа

      Человеческие ошибки могут быть устранены с помощью электронного типа по сравнению с типом с ручным приводом. Работа электронного типа аналогична работе мегомметра с ручным приводом.

      Меры предосторожности
      • Никогда не прикасайтесь к датчикам во время работы.
      • Используйте только для измерения высоких сопротивлений.
      • Узнав значение IR, не забудьте отключить питание.

      Преимущества

      • После анализа значения IR можно выполнить профилактический ремонт.
      • Риск можно уменьшить.
      • Ожидаемая продолжительность жизни может быть увеличена.
      • Надежность может быть повышена.
      • Простота в эксплуатации
      • Легко носить с собой
      • Высокая точность
      • Дешевле

      Недостатки

      • В ручном типе используется аналоговая шкала, на которой довольно сложно отметить показания по сравнению с электронным типом.

      Применение

      • Используется в двигателях, трансформаторах и кабелях.
      • Железные дороги
      • Производство электроэнергии
      • Компании по тестированию качества
      • Солнечная генерация
      • Промышленные предприятия.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *