Летна куќа

Работа со мегаометар: принципи и карактеристики

Сите електрични инсталации и системи во функција бараат изведување на задолжителни електрични мерења со цел да се утврди општата состојба, безбедноста и функционалноста на електричните мрежи, вклучително и верификација на параметрите на отпорност на изолација. За овие мерења, ќе треба да работите со мегохметар, уред дизајниран за навремено откривање на дефекти на изолацијата. За да користите мегаометар, неопходно е да се проучат неговите технички карактеристики, принципот на работа, уредот и специфичните карактеристики.

Мегаометарски уред

Мегаометар е уред дизајниран за мерење на големи вредности на отпорност. Нејзина карактеристична карактеристика е изведбата на мерења при високи напони генерирани од сопствениот конвертор до 2500 волти (големината на напонот варира во различни модели). Уредот често се користи за мерење на отпорност на изолација на кабелски производи.

Без оглед на видот, мегаммерниот уред се состои од следниве елементи:

  • извор на напон;
  • амперметар со скала на инструменти;
  • сонди со кои напонот од мегохмерот поминува на измерениот предмет.

Работата со мегаомер е можна благодарение на законот на Ом: Јас = У / Р. Уредот ја мери електричната струја помеѓу два поврзани предмети (на пример, 2 основни жици, јадро од земја). Мерењата се вршат со калибриран напон: земајќи ги предвид познатите вредности на струјата и напонот, уредот ја одредува отпорноста на изолацијата.

Повеќето мегаометарски модели имаат 3 излезни терминали: земја (3), линија (L); екран (E). Терминалите Z и L се користат за сите мерења на уредот, E е наменет за мерења помеѓу два слични делови што носат струја.

Видови мегаометри

Денес на пазарот има два вида мегахметар: аналогни и дигитални:

  1. Аналогни (покажувач мегаометар). Главната карактеристика на уредот е вградениот генератор (динамо), кој се стартува со ротирање на рачката. Аналогните уреди се опремени со скала со стрела. Отпорноста на изолацијата се мери заради магнетоелектронско дејство. Стрелката е поставена на оска со калем за рамки, на која влијаат полето на постојан магнет. Кога струјата се движи по намотката на рамката, стрелката отстапува под агол, чија големина зависи од јачината и напонот. Наведениот вид на мерење е можен заради законите за електромагнетната индукција. Предностите на аналогните уреди ја вклучуваат нивната едноставност и сигурност, недостатоците се нивната голема тежина и значителна големина.
  2. Дигитален (електронски мегаометар). Најчестиот тип на метри. Опремени со моќен генератор на пулс кој работи со помош на поле за транзистори со ефект на поле. Таквите уреди ја претвораат наизменичната струја во директна струја; батеријата или мрежата може да послужат како извор на струја. Земањето примероци се врши со споредување на падот на напонот во колото со отпорноста на стандардот со помош на засилувач. Резултатите од мерењето се прикажани на екранот на уредот. Современите модели имаат функција на чување на резултати во меморијата за понатамошна споредба на податоците. За разлика од аналогниот мегаометар, електронскиот има компактни димензии и мала тежина.

Работете со мегаометар

За да работите со уредот, треба да знаете како да ја измерите отпорноста на изолацијата со мегаметар.

Целиот процес може условно да се подели во 3 фази.

Подготвителен. Во текот на оваа фаза, неопходно е да се проверат квалификациите на изведувачите (на експерти со електрична безбедност група од најмалку 3 им е дозволено да работат со мегамметар), да решат други организациски проблеми, да го проучуваат електричното коло и да ја исклучат електричната опрема, да подготват инструменти и заштитна опрема.

Главната. Во рамките на оваа фаза, за правилно и безбедно мерење на отпорноста на изолацијата, се предвидува следнава постапка за работа со мегомметар:

  1. Мерење на отпорност на изолација на приклучните жици. Наведената вредност не треба да надминува VPI (горниот лимит на мерење) на уредот.
  2. Поставување на границата за мерење. Ако вредноста на отпорот е непозната, е поставена највисоката граница.
  3. Проверка на предметот заради недостаток на напон.
  4. Оневозможување на полупроводнички уреди, кондензатори, сите делови со намалена изолација.
  5. Заземјување на колото под тест.
  6. Поправање на отчитувањата по една минута мерење.
  7. Читањето на читањата при мерење на предмети со голем капацитет (на пример, жици со голема должина) по стабилизацијата на стрелката.
  8. Отстранување на акумулираниот полнеж со заземјување на крајот на мерењата, но пред да ги исклучите краевите на мегоммерот.

Конечниот. Во оваа фаза, опремата е подготвена за примена на напон и се изготвува документација за преземање на мерења.

Пред да започнете со мерења, мора да бидете сигурни дека уредот е во добра работна состојба!

Постои начин да го проверите мегаохмерот за услужливост. Неопходно е да ги поврзете жиците со терминалите на уредот и да ги скратите краевите на излезот. Потоа, потребно е напонско напојување и резултатите треба да се следат. Работниот мегахмметар при мерење на скратено коло го покажува резултатот "0". Потоа краевите се исклучуваат и се вршат повторени мерења. Вредноста "∞" треба да се прикаже на екранот. Оваа вредност е отпорност на изолација на воздушниот јаз помеѓу излезните краеви на уредот. Врз основа на вредностите на овие мерења, можеме да заклучиме дека уредот е подготвен за работа и неговата услужливост.

Правила за безбедност при работа со мегаомер

Пред да започнете да работите со мерач на отпор, мора да се запознаете со безбедноста кога користите мегамметар.

Постојат голем број основни правила:

  1. Сондите треба да се одржуваат исклучиво за изолирани области ограничени со постојки;
  2. Пред да поврзете мегаометар, важно е да бидете сигурни дека нема напон на уредот и дека нема неовластени лица во работната површина.
  3. Потребно е да се отстрани преостанатиот напон со допирање на преносливиот терен на измереното коло. Заземјувањето не смее да се исклучи пред да се инсталираат сондите.
  4. Целата работа со мегаометарот според новите правила се изведува во заштитни диелектрични нараквици.
  5. По секое мерење, се препорачува сондите да бидат поврзани за да се ослободат преостанатиот напон.

За да извршите работа со мегаомер во електрични инсталации, уредот мора да ги помине соодветните тестови и да биде верификуван.

Мерење на отпорност на изолација на жици и кабел

Меганометар често ја мери отпорноста на кабелските производи. Дури и за почетниците електричари, со можност за користење на уредот, не е тешко да се провери едножилен кабел. Тестирањето на повеќежилен кабел ќе биде одземаат многу време, бидејќи се прават мерења за секое јадро. Во исто време, преостанатите вени се комбинираат во пакет.

Ако кабелот е веќе во функција, пред да започнете со мерења на отпорност на изолација, тој мора да се исклучи од напојувањето и да се отстрани поврзаното оптоварување.

Контролниот напон кога кабелот е заungвонет со мегохметар зависи од напонот на мрежата во која работи кабелот. На пример, ако жицата работи со напон од 220 или 380 волти, тогаш за мерења потребно е да поставите напон од 1000 волти.

За извршување на мерењата, едната сонда мора да биде поврзана со јадрото на кабелот, другата со оклопот, а потоа да се примени напон. Ако мерната вредност е помала од 500 kΩ, тогаш жицата е изолирана.

Проверка на отпорност на изолација на моторот

Пред да започнете да го проверувате електричниот мотор со мегохметар, тој мора да се деенергира. За извршување на работата, неопходно е да се обезбеди пристап до заклучоците на намотките. Ако работниот напон на електричниот мотор е 1000 волти, вреди да се постават 500 волти за мерења. За мерења, едната сонда мора да биде поврзана со куќиштето на моторот, а другата пак на секој излез. За да ја проверите поврзаноста на намотките едни со други, сондите се инсталираат истовремено на пар намотки. Контактот треба да биде со метал без траги од боја и 'рѓа.

Ова е информативна статија наменета само за насоки. Подетални и точни информации се содржани во упатствата за употреба на мегахммери, технички и регулаторни документи.

Погледнете го видеото: Во Босна се одржуваат општи избори (Мај 2024).