Требования безопасности при работе с мегаомметром

По окончании испытания снимите остаточный заряд с помощью переносного заземляющего устройства.

Измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра

Хотя мегомметр считается профессиональным измерительным прибором, есть некоторые области применения, где его можно использовать и в домашних условиях. Например, когда необходимо проверить состояние электропроводки. Использование мультиметра для этих целей не даст необходимых данных, максимум, на что он способен – зафиксировать проблему, но не определить ее масштаб. Поэтому наиболее эффективным способом проверки остается измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра, о чем подробно рассказано в нашей статье.

Старение изоляции электрических проводов, как и любой другой электрической цепи, невозможно определить с помощью мультиметра. Фактически, даже при номинальном напряжении 0,4 кВ на силовом кабеле ток утечки через микротрещины в изоляционном слое не будет достаточно большим, чтобы быть обнаруженным обычными методами. Не говоря уже об измерении сопротивления неповрежденной изоляции жилы кабеля.

В таких случаях используются специальные приборы – мегаомметры – для измерения сопротивления изоляции между обмотками двигателя, проводниками кабеля и т.д. Принцип работы заключается в том, что к объекту прикладывается определенное напряжение и измеряется номинальный ток. Из этих двух значений рассчитывается сопротивление по закону Ома для данного участка цепи (I = U/R и R = U/I).

Характерно, что мегаомметры используют для тестирования постоянный ток. Это связано с емкостью измеряемых объектов, которая пропускает переменный ток и тем самым вносит неточности в измерения.

Конструктивно модели мегаомметров делятся на два типа:

Электронный мегомметр

  • Аналоговые (электромеханические) – мегаомметры старого образца.
  • Цифровые (электронные) – современные измерительные приборы.

Давайте рассмотрим их особенности.

Как правильно пользоваться мегаомметром?

Для проведения испытания важно установить правильный диапазон измерения и уровень испытательного напряжения. Самый простой способ сделать это – использовать специальные таблицы, в которых указаны параметры для различных тестируемых объектов. Пример такой таблицы приведен ниже.

Таблица 1. Зависимость уровня напряжения от допустимого значения сопротивления изоляции.

Объект испытания Уровень напряжения (В) Минимальное сопротивление изоляции (Мом)
Испытание электропроводки 1000,0 0,5>
Бытовая электроплита 1000,0 1,0>
Распределительные устройства, электрические щиты, линии электропередач 1000,0-2500,0 1,0>
Электрооборудование, питаемое напряжением до 50,0 В 100,0 0,5 или более, в зависимости от параметров, указанных в техническом паспорте
Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 В 250,0 0,5 или более, в зависимости от параметров, указанных в техническом паспорте
Электрооборудование с напряжением питания до 380,0 В 500,0-1000,0 0,5 или более, в зависимости от параметров, указанных в техническом паспорте
Оборудование с напряжением питания до 1000,0 В 2500,0 0,5 или более, в зависимости от параметров, указанных в техническом паспорте

Теперь перейдем к методам измерения.

Принцип работы тестера изоляции

Мегаомметр состоит из источника напряжения, амперметра для измерения тока и рабочих щупов.

В современных цифровых тестерах изоляции источником тока является батарея. В более старых ручных моделях используется динамо-генератор.

Тестер изоляции с ручным генератором тока

Мегаомметры имеют три выходные клеммы, к которым подключаются тестовые щупы. Первая клемма – это земля, вторая – объект или линия, а третья – экран. Обычно клеммы земли и линии находятся рядом друг с другом, а клемма экрана – в стороне от них.

Когда специалист проверяет сопротивление изоляции контура заземления, диагностические провода подключаются к клеммам заземления и линии. Когда техник проверяет сопротивление изоляции между проводниками кабеля и экраном, третий провод подключается к клемме экрана.

Клеммы на мегаомметре E6-32

Клеммы заземления и линии слева, клемма экрана справа

Мегаомметр генерирует сетевое напряжение, к которому он подключен с помощью диагностических щупов. Встроенный амперметр измеряет ток. Данные о напряжении и токе позволяют рассчитать сопротивление по закону Ома: R = U/I, где R – сопротивление, U – напряжение и I – ток.

Деление напряжения на ток для определения сопротивления

Визуализация закона Ома

Закон Ома можно представить следующим образом: ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален электрическому сопротивлению цепи.

Правила техники безопасности при работе с мегомметром

Во время работы аналоговый мегомметр генерирует напряжение в диапазоне от 500 до 1 500 В. Оно передается через диагностические кабели и зонды на кабели и оборудование, которые проверяет слесарь.

Напряжение выше 500 В опасно для здоровья и жизни человека. Поэтому с тестером изоляции должен работать только профессиональный электрик, прошедший обучение по технике безопасности и имеющий группу по электробезопасности 3 или выше.

При работе с мегаомметром необходимо соблюдать следующие правила:

  • В приборе может оставаться остаточный заряд, поэтому его необходимо разряжать до и после использования. Для этого используйте переносное заземляющее устройство.
  • Держите кабели и щупы за изолированные ручки.
  • При работе используйте диэлектрические перчатки.
  • Перед испытанием выключите и отсоедините источник питания.
  • Перед началом работы установите предупреждающие знаки, чтобы предотвратить случайное включение электричества в сеть посторонними лицами.

Переносное заземление

Удаление остаточного заряда из сети с помощью переносной системы заземления.

Проведение измерений

Проведение измерений в целом не вызывает затруднений, главное – строго соблюдать правила и последовательность действий, поскольку высокое напряжение, возникающее во время испытания, представляет реальную опасность.

Подготовка прибора к работе

Перед началом работы с мегаомметром необходимо провести определенную подготовку. Во-первых, тестируемые цепи должны быть полностью обесточены, т.е. питание должно быть отключено путем выключения автоматического выключателя или извлечения предохранителей. Во-вторых, следует отключить все источники питания, т.е. выдернуть вилки из розеток и вынуть лампочки из розеток. После того как это сделано и нагрузка полностью отключена, можно проверить проводку.

Испытание мегаомметром

См. также:
Справочник компаний, специализирующихся на электромонтажных работах любой сложности

Также рекомендуется использовать переносную систему заземления для предотвращения случайного воздействия остаточного напряжения. Можно использовать витой медный провод, прикрепленный одним концом к заземляющей шине распределительного устройства, а другим неизолированным концом к сухому куску дерева. Провод должен быть закреплен таким образом, чтобы контакт между медью и проводниками был легким.

Функции безопасности

Правила работы с мегомметром требуют соблюдения всех пунктов инструкции по эксплуатации. К ним относятся:

Два типа мегаомметров - ручной (справа) и электронный (слева)

  1. Использование диэлектрических перчаток.
  2. Перед началом работы необходимо подготовить сеть и защитить людей от случайного контакта (в этом поможет предупреждающий знак на распределительном устройстве).
  3. При работе с щупом важно использовать только изолированные захваты с достаточной защитой от высокого напряжения.
  4. Перед началом работы убедитесь, что остаточное напряжение разряжено с помощью переносного заземляющего устройства. Это действие следует повторять после каждого последующего измерения.
  5. Завершайте каждое измерение, соединяя неизолированные части щупов в перекрестном положении, чтобы снять остаточное напряжение в приборе. Некоторые электронные модели имеют функцию автоматического саморазряда.

Видео описание

Вопрос о том, для чего нужен мегаомметр, объясняется в этом видео на примере электронной формы прибора:

Читайте также:
Как пользоваться мультиметром: понятно для всех

Для подключения прибора к измеряемой сети используются клеммы типа "крокодил":

  • при определении сопротивления изоляции между жилами кабеля обе клеммы должны быть расположены на оголенной части проводов;
  • При тестировании методом "зонда заземления" один щуп присоединяется к кабелю, а другой – к клемме заземления.

В частных домах прибор редко используется каким-либо другим способом, поскольку экранированные кабели там не применяются. Однако для экранированных кабелей и для исключения токов утечки следует использовать раздвоенный зонд, скрутив оплетку экрана и добавив ее ко всему пучку измеряемых кабелей.

Проведение измерений

Рассмотрим подробнее, как работать с мегаомметром. Установив щупы на место, выберите тестовое напряжение. Для проверки сопротивления изоляции жгута проводов в частном доме используется напряжение 500 В или 1000 В. Порядок действий следующий:

Проверка проводки с помощью мегомметра

  • прибор подготавливается в соответствии с описанным выше алгоритмом;
  • выполняется переносное заземление;
  • в соответствии с ожидаемым сопротивлением выбирается шкала измерения путем установки переключателя прибора в нужное положение;
  • проверить отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или тестера и подключить щуп к объектам измерения
  • переносное заземление снимается;
  • измерения проводятся простым нажатием кнопки "Тест" на электронном приборе или поворотом ручки динамометра до загорания индикаторной лампы на ручном варианте (эти действия приведут к появлению испытательного напряжения в сети);
  • снимаются и записываются показания;
  • отсоединить щупы, снять остаточное напряжение с прибора и линии.

Конструкция и принцип работы

Мегаомметр – это прибор, используемый для проверки сопротивления изоляции. Существует два типа приборов – электронные и индикаторные. Независимо от типа, каждый мегомметр состоит из:

  • Источника постоянного напряжения.
  • Измеритель тока.
  • Цифрового дисплея или измерительной шкалы.
  • Щуп, через который напряжение от прибора передается на измеряемый объект.
    Вот как выглядят циферблатный мегаомметр (слева) и электронный мегаомметр (справа)

Напряжение циферблатного мегаомметра вырабатывается динамометром, встроенным в корпус. Он питается от измерителя – вращает циферблат с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели питаются от сети, но могут работать и от батареек.

Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, протекающий между двумя соединенными объектами (два провода кабеля, провод-земля и т.д.). Измерение производится с помощью калиброванного напряжения, значение которого известно; зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

Пример принципиальной схемы мегомметра

Перед тестированием щупы вставляются в соответствующие гнезда измерителя, а затем подключаются к измеряемому объекту. Во время испытания в приборе генерируется высокое напряжение, которое передается на тестируемый объект через щупы. Результаты измерения отображаются в мегаомах (Момах) на шкале или экране.

АВАРИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При обнаружении каких-либо неисправностей во время работы мегаомметр необходимо немедленно остановить, а поврежденный мегаомметр сдать на проверку и ремонт. 4.2 В случае внезапного отключения сетевого питания мегаомметр должен быть отключен от токоведущих частей. 4.3 При несчастном случае немедленно оказать первую помощь пострадавшему, позвонить по телефону 103 или 112 или оказать помощь в транспортировке пострадавшего к врачу, а затем сообщить о пострадавшем руководителю. 4.4. Если травма произошла в результате воздействия электрического тока, меры первой помощи должны зависеть от состояния пострадавшего после освобождения от действия электрического тока: 4.4.1 Если пострадавший находится в сознании, но ранее был без сознания, его следует уложить в удобное положение и обеспечить полный покой до прибытия врача, постоянно контролируя дыхание и пульс; ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться. 4.4.2 Если пострадавший без сознания, но еще дышит и пульс стабилен, его следует удобно расположить, раздеть, дать свежий воздух, опрыскать аммиаком, обрызгать водой и дать полный покой. 4.4.3 Если пострадавший дышит слабо (очень редко и судорожно), следует провести искусственное дыхание и массаж сердца; если пострадавший не подает признаков жизни (дыхание и пульс), не следует объявлять его мертвым, искусственное дыхание следует проводить непрерывно как до, так и после прибытия врача; врач решает, продолжать ли искусственное дыхание. 4.5 При обнаружении пожара или признаков горения (дым, запах гари, повышение температуры и т.д.) следует немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. 4.6 До прибытия пожарной охраны следует принять меры по эвакуации людей и имущества и приступить к тушению пожара.

Испытания мегаомметром должны проводиться только при отключенной и обесточенной изоляции кабеля.

«Июль в Швейцарии» — издательский дом