Как пользоваться мегаомметром: правильно используем мегаомметр с видео инструкцией
Содержание:
- Принцип работы
- Устройство и принцип действия
- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
- Сертифицированные мегаомметры: обзор производителей
- На что обращать внимание при работах с мегаометром
- 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- Подобные мегомметры без сколь-нибудь принципиальных изменений выпускаются уже много десятков лет. И, надо сказать, не торопятся «уходить со сцены».
- Как замерить сопротивление изоляции мегаомметром ЭСО
- Принцип измерения сопротивления изоляции мегомметром
Принцип работы
Мегаомметр представляет собой полезное изобретение, с помощью которого можно проверить показатели изоляционного слоя в проводке. Прибор относят к классу профессиональных, но большинство современных моделей поддерживает сразу несколько функций, например, анализ состояния электросети, проверка точного напряжения и так далее. В связи с этим, многие люди желают приобрести собственный мегаомметр, чтобы использовать его для бытовых задач.
С помощью специальных щупов устройство присоединяется к измеряемой линии, а затем запускается. В каждом приборе установлен источник постоянного напряжения, осуществляющий генерацию высокого напряжения для проверки изоляции. Что касается базовых функций и набора калибровочных напряжений, то они отличаются в зависимости от конкретной модели. Если у дешевых вариантов присутствует только один режим работы, то более дорогие характеризуются высокой производительностью и комбинированными возможностями.
В настоящее время на рынке доступны следующие разновидности приборов:
- Старые модели, оснащенные встроенной динамомашиной. Для запуска устройства необходимо повернуть специальную ручку.
- Новые приборы с электронной схемой работы. Они подключаются к бытовой электросети или внутренним аккумуляторам, используя их в качестве источника напряжения. Среди поддерживаемых режимов и функций присутствует не только контроль изоляции проводки, но и оценка текущего напряжения, низкоомного сопротивления и других параметров. По сути, многие модели могут заменить мультиметр, так как спектр калибровочных напряжений бывает достаточно обширным.
Калиброванное напряжение и его величина выставляется с помощью специального переключателя. Для точной настройки необходимо учитывать разновидность системы, которая поддается анализу. Полученные измерения будут продемонстрированы на экране или соответствующей шкале. Чтобы упростить процесс изучения результатов, в моделях стрелочного типа шкала откалибрована в КОм или МОм.
Устройство и принцип действия
Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:
- Источника постоянного напряжения.
- Измерителя тока.
- Цифрового экрана или шкалы измерения.
-
Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.
Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)
В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.
Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.
Примерная схема магаомметра
Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К выполнению работ с мегаомметром допускается работник не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и получивший допуск к работе с применением мегаомметра. 1.2. При выполнении работ с применением мегаомметра работник должен пройти обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и получить соответствующую группу по электробезопасности. 1.3. Работник, работающий с мегаомметром, должен периодически, не реже одного раза в год проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной опасности. 1.4. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должны проходить повторный инструктаж по охране труда. 1.5. Работник, показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ с мегаомметром, к самостоятельной работе не допускается. 1.6. Работнику запрещается пользоваться электроизмерительными приборами, безопасному обращению с которыми он не обучен. 1.7. Во время работы с мегаомметром на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы: — электрический ток, путь которого при замыкании может пройти через тело человека; — неблагоприятные погодные условия (например, при работе вне помещения); — неудобная рабочая поза (например, при работе в стесненных условиях). 1.8. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 1.9. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям. 1.10. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся непосредственному руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих. 1.11. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, в том числе при поражении электрическим током, пользоваться медицинской аптечкой. 1.12. В непосредственной близости от рабочих мест на видном и доступном месте должны располагаться аптечки, укомплектованные медикаментами и перевязочными средствами с неистекшим сроком годности. 1.13. Для предупреждения возможности заболеваний работнику следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом. 1.14. Принимать пищу, курить можно только в специально отведенных помещениях. 1.15. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.
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.
На что обращать внимание при работах с мегаометром
Повышенное напряжение прибора
Выходной мощности генератора мегаомметра вполне достаточно для того, чтобы не только определить появление микротрещин в слое изоляции, но и получить серьезную электрическую травму. По этой причине правила безопасности разрешают пользоваться прибором только обученному и хорошо подготовленному персоналу, допущенному к работам в электроустановках под напряжением. А это минимум третья группа по ТБ. Повышенное напряжение прибора во время замера присутствует на испытуемой схеме, соединительных проводах и клеммах. Для защиты от него применяются специальные щупы, установленные на измерительные провода с усиленной поверхностью изоляции. На концах щупов предохранительными кольцами выделена запретная зона. К ней нельзя прикасаться открытыми частями тела. Иначе можно попасть под действие напряжения. Для манипуляций с измерительными щупами руками берутся за поверхность рабочей зоны. Во время измерений для подключения к схеме используют хорошо заизолированные зажимы типа «крокодил». Применять другие провода и щупы запрещено.
Во время проведения замера на всем испытуемом участке не должно быть людей. Особенно это актуально при замерах сопротивления изоляции длинномерных кабелей, протяженность которых может составить несколько километров.
Наведенное напряжение
Проходящая по проводам линий электропередач энергия обладает большим магнитным полем, которое, изменяясь по синусоидальному закону, наводит во всех металлических проводниках вторичную ЭДС и ток. Его величина на протяженных изделиях может достигать больших величин.
Этот фактор необходимо учитывать по двум причинам, связанным с:
2. безопасностью работающего персонала.
Первая причина заключается в том, что при сборке схемы для замера сопротивления изоляции через измерительный орган мегаомметра потечет ток неизвестной величины и направления, вызванный наводкой электрической энергии. Его значение добавится к показанию прибора от калиброванного напряжения генератора. В итоге две неизвестных величины тока суммируются произвольным образом и создают неразрешимую метрологическую задачу. Измерение сопротивлений электрических цепей, находящихся под любым напряжением, а не только под наведенным, поэтому вообще лишено смысла.
Вторая причина объясняется тем, что работы под наведенным напряжением могут привести к получению электрических травм и требуют строгого соблюдения правил безопасности.
Остаточный заряд
Когда генератор прибора выдает напряжение в измеряемую сеть, то между шиной электрооборудования или проводом линии и контуром земли создается разность потенциалов и образуется емкость, которая получает заряд. После разрыва цепи мегаомметра за счет отключения измерительного провода часть этого потенциала сохраняется: шина или провод обладают емкостным зарядом. Стоит только человеку прикоснуться к этому участку, как он получает электрическую травму от тока разряда через его тело. По этой причине необходимо принимать дополнительные меры безопасности и постоянно пользоваться переносным заземлением с изолированной рукояткой для безопасного снятия емкостного напряжения. Перед подключением мегаомметра к схеме, изоляция которой будет замеряться, всегда необходимо поверять отсутствие на ней напряжения или остаточного заряда. Делают это испытанным индикатором или поверенным вольтметром соответствующих номиналов. После выполнения каждого замера емкостной заряд снимается переносным заземлением с использованием изолирующей штанги и других дополнительных защитных средств.
Обычно мегаомметром необходимо выполнять много замеров. Например, чтобы сделать вывод о качестве изоляции контрольного десятижильного кабеля требуется проверить ее относительно земли и каждой жилы и между всеми жилами поочередно. При каждом замере необходимо пользоваться переносным заземлением. Для быстрой и безопасной работы один конец заземляющего проводника первоначально присоединяют к контуру заземления и оставляют в таком положении до полного завершения работ. Второй конец провода прикрепляют к изоляционной штанге и с ее помощью каждый раз накладывают заземление для снятия остаточного заряда.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. 3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения должны производиться по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В – по распоряжению. 3.3. В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется. 3.4. Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может работник, имеющий группу III. 3.5. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. 3.6. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра. 3.7. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). 3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками. 3.9. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. 3.10. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления. 3.11. Работать мегаомметром с приставных лестниц запрещается; для выполнения работ на высоте следует использовать прочные стремянки или подмости. 3.12. Работать мегаомметром, не защищенным от воздействия капель и брызг, в условиях их воздействия, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада запрещается. 3.13. Не следует оставлять без надзора мегаомметр, присоединенный к токоведущим частям, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать. 3.14. При переносе мегаомметрома с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее окончании мегаомметр должен быть отсоединен от токоведущих частей.
Подобные мегомметры без сколь-нибудь принципиальных изменений выпускаются уже много десятков лет. И, надо сказать, не торопятся «уходить со сцены».
Подобные модели довольно просты в устройстве, несложны в управлении. Как правило, имеют весьма солидные габариты и вес. Но зато – они полностью автономны, то есть не требуют ни элементов питания, ни подключения к сети
Идеальное решение для любых «полевых» условий, что бывает особенно важно во время ведения строительства
Как бы то ни было, мегомметры такого типа все еще выпускаются промышленностью, находят спрос. А многие мастера-электрики и вовсе предпочитают исключительно их, несмотря на появление более компактных и «навороченных» приборов.
Другой тип мегомметров – это электронные приборы, которые обычно намного компактнее и легче. Высокое напряжение у них вырабатывается в специальном электронном преобразователе от встроенного аккумулятора, сменных источников питания или от блока питания, требующего подключения к сети. Многие модели позволяют выбрать любой из этих вариантов питания. Но в любом случае прослеживается зависимость от наличия источника – полной автономности в работе нет.
Как замерить сопротивление изоляции мегаомметром ЭСО
Первым делом необходимо правильно подключить измерительные провода к самому устройству. На данном этапе могут возникнуть вопросы. Это происходит из за того, что на панели подключения есть четыре отверстия (хотя встречается и три). Рассмотрим их подробнее слева-направо:
- “Минус” – сюда одинарный конец измерительного провода
- “Rx” – сюда второй конец двойного провода
- Данное отверстие в описываемой модели мной не опознано. Однако в ЭСО210/2 сюда перебрасывается провод с Rx при измерениях на пределе 0-5 МОм (отверстие подписано 0,1Rx).
- “Э” – экран; сюда вставляется штырь двойного провода. А нужен он для устранения влияния тока утечки на измерения. Используется при измерении между фазами.
Подача напряжения осуществляется при нажатии кнопки “сеть”. Провод питания подключается в нижней части прибора. Напряжение питания составляет 220В. Берем от розетки или, если она далеко, от удлинителя. Порой кроме компактного мегаомметра надо брать с собой на объект и удлинитель. Хотя, можно и одолжить у местных.
Перед началом измерений надо проверить исправность измерительных проводов, необходимо проверить их целостность. Для этого надо подключить провода и далее:
- При соединенных проводах сопротивление изоляции должно быть равно нулю
- При разведенных проводах значение Rx должно быть максимально возможным (говорим, бесконечность – сопротивление воздуха бесконечно, проводимость равна нулю)
- Если бесконечность при замкнутых, значит провод обломан и надо его заменить
- Если ноль при разведенных, значит либо они касаются, либо внутри прибора пробой или другая неисправность (не встречал такую ситуацию)
Лично я испытывал следующее оборудование мегаомметром: кабель (жилы, оболочка), турбогенератор (статор, ротор, подстуловая, патрубков), трансформатор, шины, электродвигатель, релейные цепи, трансформаторы тока и напряжения.
Таблица пределов измерения мегаомметров ЭСО
Разные модели мегаомметров ЭСО отличаются:
- регулируемыми пределами измерений (разные шкалы для разных величин измеряемого сопротивления изоляции )
- подаваемым напряжением постоянного тока (100, 250, 500, 1000, 2500 В)
- а также способом подачи напряжения (либо просто нажатие кнопки, либо вращение ручки генератора со скоростью 120-144 об/мин, о чем говорит наличие буквы Г в названии модели, ну и ручки собственно).
Характеристики мегаомметров ЭСО210
Основными элементами прибора являются: генератор или трансформатор, преобразователь и электронный измеритель. Электронный измеритель в моделях ЭСО210/1(Г) и ЭСО210/3(Г) выполнен на двух логарифмических усилителях. А в моделях ЭСО210/2(Г) – на двух логарифмических усилителях и повторителе напряжения на операционном усилителе – но эта информация, скорее всего, мало кому пригодится.
Также стоит отметить, что при использовании прибора рекомендуется использовать прерывистый характер работы – одну минуту измерение, две минуты перерыв.
Класс точности прибора 2,5, относительная погрешность 15% от измерененного сопротивления изоляции. То есть намерили 100МОм, а на самом деле это будет сто плюс минус пятнадцать мегаомм. Но и это не точно, так как существуют и другие влияющие факторы – это подробно описано в руководстве мегаомметра по экспуатации…
Как не запутаться в шкалах стрелочного мегаомметра ЭСО210
При работе с данным прибором чаще всего путаются какие концы куда вставлять, а также не сразу ориентируются на какую шкалу смотреть. Но с опытом глаз наметывается и трудностей не возникает.
У первой шкалы нуль справа, у второй и второй умножить на десять нули слева. Не путайте никогда. Нижняя черная шкала, как легко догадаться используется при измерении напряжения, и судя по надписи – как постоянного, так и переменного.
Возможно неопытного юнца испугает логарифмическая шкала, но бояться не стоит. Главное не торопиться и перепроверить несколько раз перед записью в протокол.
Например, первая шкала идет справа налево
… 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9 …
1
… 2-3-4-5-6-7-8-9 …
10
… 20-30-40 …
50
К этому привыкаешь) На второй шкале максимум десять в четвертой – это 10 000 МОм или же 10 ГОм.
50
… 60-70-80-90 …
100
… 200-300-400-500-600-700-800-900 …
1000 (1к)
… 2к-3к-4к-5к-6к-7к-8к-9к …
10000 (10к)
А на “второй умножить на десять” – 100 000 МОм или 100 ГОм.
Некоторые пишут, но никогда не говорят, не ЭСО, а ЭС0. Расшифровки на просторах интернета я не нашел, но кажется мне, что правильно писать букву о, а не ноль. Если вдруг знаете аргументированный ответ как правильно, отпишитесь на почту.
Последние статьи
Самое популярное
Принцип измерения сопротивления изоляции мегомметром
Принцип измерения величины сопротивления изоляции сам по себе несложен. Используется закон Ома – замеряется сила протекающего между двумя щупами тока при известном поданном на них напряжении. Отношение величины напряжения к силе тока как раз и даст искомый результат. Этот принцип применяется практически во всех контрольно-измерительных приборах, предназначенных для измерения сопротивлений.
R = U/ I
Но для того чтобы вызвать и «засечь» электрический ток в цепи при очень больших показателях сопротивления (а у изоляции по умолчанию они должны быть такими), требуется подавать и весьма внушительное напряжение. Именно это и реализовано в мегомметрах.
Независимо от типа и модели прибора, он в обязательном порядке имеет:
- Высоковольтный источник постоянного напряжения.
- Измерительный блок, оценивающий силу проходящего по цепи электрического тока.
- Устройство индикации показаний – стрелочное со шкалами, или в виде цифрового дисплея с показом абсолютных значений.
- Набор измерительных проводов со щупами, посредством которых высокое напряжение передается на тестируемый объект.
На сегодняшний день существует два основных типа подобных приборов.
Еще не столь давно безраздельно господствовали мегомметры со стрелочной шкалой и встроенным индуктором – динамомашиной. Вращением специальной рукоятки генерируется высокое напряжение, которое после необходимого преобразования подаётся на щупы. Частота вращения – примерно 120÷140 оборотов в минуту (2 оборота в секунду). О выходе на установленное калиброванное высокое напряжение, как правило, извещает загоревшийся индикатор, расположенный на передней панели.
Подобные мегомметры без сколь-нибудь принципиальных изменений выпускаются уже много десятков лет. И, надо сказать, не торопятся «уходить со сцены».
Подобные модели довольно просты в устройстве, несложны в управлении. Как правило, имеют весьма солидные габариты и вес. Но зато – они полностью автономны, то есть не требуют ни элементов питания, ни подключения к сети
Идеальное решение для любых «полевых» условий, что бывает особенно важно во время ведения строительства
Как бы то ни было, мегомметры такого типа все еще выпускаются промышленностью, находят спрос. А многие мастера-электрики и вовсе предпочитают исключительно их, несмотря на появление более компактных и «навороченных» приборов.
Другой тип мегомметров – это электронные приборы, которые обычно намного компактнее и легче. Высокое напряжение у них вырабатывается в специальном электронном преобразователе от встроенного аккумулятора, сменных источников питания или от блока питания, требующего подключения к сети. Многие модели позволяют выбрать любой из этих вариантов питания. Но в любом случае прослеживается зависимость от наличия источника – полной автономности в работе нет.
Многие современные мегомметры внешне напоминают привычные мультитестеры. А нередко и способны выполнять ряд функций, им присущих.
Электронные приборы довольно компактны, и некоторые из них внешне даже вполне можно спутать с мультиметрами. Кстати, во многих моделях это сходство не ограничивается лишь внешним. Действительно, в них заложены некоторые функции «общего плана». Обычно это измерение постоянного и переменного напряжения, прозвон цепей и определение сопротивления в нижнем диапазоне значений, то есть от нуля до мегаома. Могут иметься и другие функции, в том числе и узкоспециализированного предназначения.
Проведение измерений – до предела упрощено. После выставления всех необходимых параметров и коммутации проводов мегомметра к проверяемому объекту, остается только нажать кнопку «TEST».
Индикация полученных показаний замеров выводится на цифровой дисплей, что, безусловно, значительно упрощает восприятие информации. Спустя несколько секунд после пуска, на дисплее появится измеренное значение сопротивления, с указанием соответствующей величины (МОм или ГОм, МΩ или GΩ).
Цифровые дисплеи намного удобнее для считывания измеренных значений сопротивления
Удобство в том, что и замеры, и считывание результатов никак не зависит от пространственного положения прибора. У стрелочных с этим сложнее – для корректных замеров требуется исключительно горизонтальное расположение.
Итак, независимо от типа мегомметра, принцип его работы един. На тестируемом объекте закрепляются щупы измерительных проводов, подключенных к прибору. Затем на них подается калиброванное высокое напряжение. Измеренное значение силы тока позволяет судить о сопротивлении между щупами. Значение выводится на устройство индикации.