Ինչպես օգտագործել մեգոհմմետր, չափիչ մեկուսացում: Մեկուսացման դիմադրության չափում. աշխատել մեգոհմմետրով Սարքի շահագործման սկզբունքը և մեգոհմմետրի միացման դիագրամը

Մալուխի կամ լարերի աշխատանքը գնահատելու համար անհրաժեշտ է չափել մեկուսացման դիմադրությունը: Դրա համար կա հատուկ սարք՝ մեգոհմմետր: Այն բարձր լարում է կիրառում չափվող շղթայի վրա, չափում է դրա միջով անցնող հոսանքը և արդյունքները ցուցադրում էկրանի կամ մասշտաբի վրա: Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք, թե ինչպես օգտագործել մեգոհմաչափը:

Սարքը և շահագործման սկզբունքը

Megohmmeter-ը մեկուսացման դիմադրությունը ստուգող սարք է: Գոյություն ունեն երկու տեսակի սարքեր՝ էլեկտրոնային և ցուցիչ: Անկախ տեսակից, ցանկացած մեգոհմետր բաղկացած է.

Սլաքի գործիքներում լարումը ստեղծվում է պատյանում ներկառուցված դինամոյի միջոցով: Այն շարժվում է մետրով - այն պտտում է սարքի բռնակը որոշակի հաճախականությամբ (վայրկյանում 2 պտույտ): Էլեկտրոնային մոդելները էներգիա են վերցնում ցանցից, բայց կարող են աշխատել նաև մարտկոցներով:

Մեգոհմետրի աշխատանքը հիմնված է Օհմի օրենքի վրա՝ I=U/R։ Սարքը չափում է հոսանքը, որը հոսում է երկու միացված օբյեկտների միջև (երկու մալուխի միջուկ, միջուկ-հող և այլն): Չափումները կատարվում են տրամաչափված լարման միջոցով, որի արժեքը հայտնի է, իմանալով հոսանքն ու լարումը, կարող եք գտնել դիմադրությունը՝ R=U/I, ինչն էլ անում է սարքը։

Փորձարկումից առաջ զոնդերը տեղադրվում են սարքի համապատասխան վարդակներում, այնուհետև միացվում են չափվող օբյեկտին: Փորձարկման ժամանակ սարքում առաջանում է բարձր լարում, որը զոնդերի միջոցով փոխանցվում է փորձարկվող օբյեկտին։ Չափման արդյունքները ցուցադրվում են մեգա ohms-ով (MΩ) սանդղակի կամ էկրանի վրա:

Աշխատում է մեգոհմմետրով

Փորձարկման ընթացքում մեգոհմետրը արտադրում է շատ բարձր լարում` 500 Վ, 1000 Վ, 2500 Վ: Այս առումով չափումները պետք է կատարվեն շատ ուշադիր: Ձեռնարկություններում թույլատրվում է սարքի հետ աշխատել էլեկտրական անվտանգության առնվազն 3 խումբ ունեցող անձանց:

Մեգոհմմետրով չափումներ կատարելուց առաջ փորձարկվող սխեմաները անջատվում են էլեկտրամատակարարումից: Եթե ​​դուք պատրաստվում եք ստուգել տան կամ բնակարանի լարերի վիճակը, դուք պետք է անջատեք անջատիչները կամ արձակեք վարդակները: Այնուհետև անջատեք բոլոր կիսահաղորդչային սարքերը:

Եթե ​​ստուգեք վարդակների խմբերը, հեռացրեք բոլոր սարքերի խրոցակները, որոնք ներառված են դրանցում: Եթե ​​լուսավորության սխեմաները ստուգվում են, լամպերը պտուտակված են: Նրանք չեն դիմանա փորձարկման լարմանը: Շարժիչների մեկուսացումը ստուգելիս դրանք նույնպես ամբողջությամբ անջատված են էլեկտրամատակարարումից։ Դրանից հետո հիմնավորումը միացված է փորձարկվող սխեմաներին: Դա անելու համար «գետնին» ավտոբուսին կցվում է առնվազն 1,5 մմ2 խաչմերուկ ունեցող պատյանով խրված մետաղալար: Սա այսպես կոչված շարժական հիմնավորումն է: Ավելի անվտանգ շահագործման համար բաց հաղորդիչով ազատ ծայրը կցվում է չոր փայտե ամրակին: Բայց լարերի մերկ ծայրը պետք է հասանելի լինի, որպեսզի այն կարողանա դիպչել լարերին և մալուխներին:

Անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման պահանջներ

Նույնիսկ եթե ցանկանում եք չափել մալուխի մեկուսացման դիմադրությունը տանը, նախքան մեգոհմմետր օգտագործելը դուք պետք է ծանոթանաք անվտանգության պահանջներին: Կան մի քանի հիմնական կանոններ.


Կանոնները շատ բարդ չեն, բայց ձեր անվտանգությունը կախված է դրանց իրականացումից:

Ինչպես միացնել զոնդերը

Սարքը սովորաբար ունի երեք վարդակներ զոնդերի միացման համար: Դրանք տեղադրված են գործիքների վերևում և պիտակավորված են.

  • E - էկրան;
  • L-գիծ;
  • Z - երկիր;

Կան նաև երեք զոնդեր, որոնցից մեկը մի կողմում ունի երկու ծայր: Այն օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ է բացառել արտահոսքի հոսանքները և կպչել մալուխի էկրանին (եթե այդպիսին կա): Այս զոնդի կրկնակի հպման վրա կա «E»: Խրոցը, որը գալիս է այս վարդակից և տեղադրված է համապատասխան վարդակից: Դրա երկրորդ խրոցը տեղադրված է «L» վարդակից - գծում: Մեկ զոնդ միշտ միացված է գետնին վարդակից:

Զոնդերի վրա կանգառներ կան։ Չափումներ կատարելիս բռնեք դրանք ձեր ձեռքերով, որպեսզի ձեր մատները հասնեն այս կանգառներին: Սա անվտանգ շահագործման նախապայման է (հիշեք բարձր լարման մասին):

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է միայն ստուգել մեկուսացման դիմադրությունը առանց էկրանի, տեղադրեք երկու միայնակ զոնդ՝ մեկը «Z» տերմինալում, մյուսը՝ «L» տերմինալում: Օգտագործելով ծայրերում կոկորդիլոսի սեղմակներ, մենք միացնում ենք զոնդերը.


Այլ համակցություններ չկան։ Մեկուսացումը և դրա խզումը ավելի հաճախ են ստուգվում, էկրանի հետ աշխատելը բավականին հազվադեպ է, քանի որ պաշտպանված մալուխներն իրենք հազվադեպ են օգտագործվում բնակարաններում և առանձնատներում: Իրականում, մեգոհմմետր օգտագործելն առանձնապես դժվար չէ: Կարևոր է միայն չմոռանալ բարձր լարման առկայության և անհրաժեշտության մասին հեռացնել մնացորդային լիցքը յուրաքանչյուր չափումից հետո:Դա արվում է հողային մետաղալարը հպելով այն մետաղալարին, որը հենց նոր չափեցիք: Անվտանգության համար այս մետաղալարը կարելի է ամրացնել չոր փայտե պահարանի վրա:

Չափման գործընթաց

Մենք սահմանում ենք այն լարումը, որը կարտադրի մեգոհմետրը: Այն ընտրված է ոչ թե պատահական, այլ աղյուսակից։ Կան մեգոհմմետրեր, որոնք աշխատում են միայն մեկ լարման, իսկ կան այնպիսիք, որոնք աշխատում են մի քանի լարմամբ։ Վերջիններս, իհարկե, ավելի հարմար են, քանի որ դրանք կարող են օգտագործվել տարբեր սարքերի և սխեմաների փորձարկման համար: Փորձարկման լարումը միացվում է սարքի առջեւի վահանակի կոճակի կամ կոճակի միջոցով:

Նյութի անվանումըMegohmmeter լարումըՄեկուսացման նվազագույն թույլատրելի դիմադրությունՆշումներ
Էլեկտրական արտադրանքներ և մինչև 50 Վ լարման սարքեր100 ՎՊետք է համապատասխանի անձնագրային տվյալներին, բայց ոչ պակաս, քան 0,5 ՄՕմՉափումների ժամանակ կիսահաղորդչային սարքերը պետք է շրջանցվեն
նույնպես, բայց 50 Վ-ից մինչև 100 Վ լարումով250 Վ
նույնպես, բայց 100 Վ-ից մինչև 380 Վ լարումով500-1000 Վ
ավելի քան 380 Վ, բայց ոչ ավելի, քան 1000 Վ1000-2500 Վ
Անջատիչ սարքեր, անջատիչներ, հաղորդիչներ1000-2500 Վ1 ՄՕմ-ից ոչ պակասՉափել անջատիչի յուրաքանչյուր հատվածը
Էլեկտրական լարեր, ներառյալ լուսավորության ցանց1000 Վ0,5 ՄՕմ-ից ոչ պակասՎտանգավոր վայրերում չափումները կատարվում են տարին մեկ անգամ, մյուսներում՝ 3 տարին մեկ անգամ
Ստացիոնար էլեկտրական վառարաններ1000 Վ1 ՄՕմ-ից ոչ պակասՉափումն իրականացվում է ջեռուցվող, անջատված վառարանի վրա առնվազն տարին մեկ անգամ։

Նախքան մեգոհմմետր օգտագործելը, մենք համոզվում ենք, որ գծի վրա լարում չկա՝ օգտագործելով թեստեր կամ ցուցիչ պտուտակահան: Այնուհետև սարքը պատրաստելով (լարումը դնելով և չափման սանդղակը հավաքեք հավաքիչների վրա) և միացնելով զոնդերը, հանեք հիմնավորումը փորձարկվող մալուխից (եթե հիշում եք, այն միացված է նախքան աշխատանքը սկսելը):

Հաջորդ փուլը մեգոհմմետրի միացումն է. էլեկտրոնայինների վրա սեղմում ենք Test կոճակը, ցուցիչի վրա պտտում ենք դինամոյի բռնակը։ Մենք անջատիչները շրջում ենք այնքան ժամանակ, մինչև մարմնի վրա լույսը վառվի, սա նշանակում է, որ շղթայում ստեղծվել է անհրաժեշտ լարումը: Թվայինում ինչ-որ պահի էկրանի արժեքը կայունանում է: Էկրանի վրա թվերը ցույց են տալիս մեկուսացման դիմադրությունը: Եթե ​​դա նորմայից պակաս չէ (միջինները նշված են աղյուսակում, իսկ ճշգրիտները՝ ապրանքի տվյալների թերթիկում), ապա ամեն ինչ նորմալ է։

Չափումն ավարտելուց հետո մենք դադարում ենք պտտել մեգոհմետրի կոճակը կամ սեղմում ենք էլեկտրոնային մոդելի չափման ավարտի կոճակը: Դրանից հետո դուք կարող եք անջատել զոնդը և հեռացնել մնացորդային լարումը:

Մի խոսքով, սրանք բոլոր կանոններն են մեգոհմետրի օգտագործման համար: Եկեք ավելի մանրամասն նայենք որոշ չափումների տարբերակներին:

Մալուխի մեկուսացման դիմադրության չափում

Հաճախ անհրաժեշտ է չափել մալուխի կամ մետաղալարերի մեկուսացման դիմադրությունը: Եթե ​​դուք գիտեք, թե ինչպես օգտագործել մեգոհմմետր, ապա մեկ միջուկային մալուխը ստուգելիս դա կտևի ոչ ավելի, քան մեկ րոպե, իսկ բազմամիջուկ մալուխների դեպքում դուք ստիպված կլինեք ավելի երկար աշխատել: Հստակ ժամանակը կախված է լարերի քանակից. դուք պետք է ստուգեք յուրաքանչյուրը:

Ընտրեք փորձարկման լարումը կախված ցանցի լարումից, որով կաշխատի մետաղալարը: Եթե ​​նախատեսում եք օգտագործել այն 250 կամ 380 Վ լարման լարերի համար, կարող եք սահմանել այն 1000 Վ (տես աղյուսակը):

Երեք միջուկային մալուխի ստուգում. պետք չէ այն պտտել, այլ փորձել բոլոր զույգերը

Միակողմանի մալուխի մեկուսացման դիմադրությունը ստուգելու համար մենք մի զոնդ ենք ամրացնում միջուկին, երկրորդը՝ զրահին և լարում ենք կիրառում։ Եթե ​​զրահ չկա, ապա կցեք երկրորդ զոնդը «գետնին» տերմինալին և կիրառեք նաև փորձնական լարում: Եկեք նայենք ընթերցումներին. Եթե ​​սլաքը ցույց է տալիս ավելի քան 0,5 MOhm, ամեն ինչ նորմալ է, և մետաղալարը կարող է օգտագործվել: Եթե ​​այն ավելի քիչ է, ապա մեկուսացումը կոտրված է, և այն չի կարող օգտագործվել:

Դուք կարող եք ստուգել բազմաբնույթ մալուխը: Փորձարկումն իրականացվում է յուրաքանչյուր միջուկի համար առանձին: Այս դեպքում բոլոր մյուս դիրիժորները պտտվում են մեկ փաթեթի մեջ: Եթե ​​միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել վերգետնյա անսարքությունը, ապա ընդհանուր ամրագոտին ավելացվում է համապատասխան ավտոբուսին միացված մետաղալար:

Եթե ​​մալուխն ունի էկրան, մետաղյա պատյան կամ զրահ, դրանք նույնպես ավելացվում են փաթեթին: Շրջագայություն կազմելիս կարևոր է ապահովել լավ շփում:

Մոտավորապես նույն կերպ չափվում է վարդակների խմբերի մեկուսացման դիմադրությունը: Բոլոր սարքերն անջատված են վարդակից, իսկ վահանակի հոսանքն անջատված է: Մեկ զոնդ տեղադրվում է վերգետնյա տերմինալի վրա, երկրորդը` փուլերից մեկում: Փորձարկման լարումը - 1000 Վ (ըստ աղյուսակի): Միացրեք այն և ստուգեք այն: Եթե ​​չափված դիմադրությունը 0,5 MΩ-ից ավելի է, ապա լարերը նորմալ են: Կրկնում ենք երկրորդ միջուկով.

Եթե ​​լարերը հին են, կա միայն փուլ և զրո, փորձարկումն իրականացվում է երկու հաղորդիչների միջև: Պարամետրերը նման են.

Ստուգեք էլեկտրական շարժիչի մեկուսացման դիմադրությունը

Չափումներ կատարելու համար շարժիչն անջատված է հոսանքից։ Անհրաժեշտ է հասնել ոլորուն տերմինալներին: Մինչև 1000 Վ լարման դեպքում աշխատող ասինխրոն շարժիչները փորձարկվում են 500 Վ լարման դեպքում։

Նրանց մեկուսացումը ստուգելու համար մենք մեկ զոնդ միացնում ենք շարժիչի պատյանին, իսկ երկրորդը հերթով կիրառում ենք տերմինալներից յուրաքանչյուրին: Կարող եք նաև ստուգել ոլորունների միջև կապի ամբողջականությունը: Այս ստուգման համար զոնդերը պետք է տեղադրվեն զույգ ոլորունների վրա:

Մեգոհմմետրը բարձր դիմադրությունները չափելու սարք է, ավելի ճիշտ՝ մեկուսացման դիմադրությունը չափելու համար։ Մեգոհմմետրը բաղկացած է լարման գեներատորից, էլեկտրական քանակի հաշվիչից և հատուկ ելքային տերմինալներից: Սարքի հավաքածուն ներառում է զոնդերով միացնող լարեր: Երբեմն չափումների հեշտության համար զոնդերի վրա դրվում են ալիգատորի սեղմակներ։

Մեգոհմմետրի լարման գեներատորը շարժվում է կամ հատուկ պտտվող բռնակով, կամ աշխատում է արտաքին կամ ներքին էներգիայի աղբյուրից և լարում է առաջացնում, երբ սեղմվում է հատուկ կոճակը: Ամեն ինչ կախված է մեգոհմմետրի տեսակից:

Լարումը, որը կարող է առաջացնել մեգոհմետրը, ունի ստանդարտ արժեք: Սովորաբար դա 500V, 1000V, 2500V է: Կան նաև մեգոհմաչափեր՝ 100Վ և 250Վ փորձնական լարումներով։

Մեգոհմմետրի էությունը հետևյալն է. Պայմանական մեգոհմաչափի բռնակը պտտելիս կամ էլեկտրոնային մեգոհմետրի կոճակը միացնելիս սարքի ելքային տերմինալներին մատակարարվում է բարձր լարում, որը միացնող լարերի միջոցով կիրառվում է չափվող շղթային կամ էլ. սարքավորումներ. Չափման գործընթացում սարքի վրա կարելի է դիտարկել չափված դիմադրության արժեքը: Չափելիս դիմադրության արժեքը կարող է հասնել մի քանի կիլոոհմ, մեգաոհմ կամ հավասար լինել զրոյի:

Անվտանգության նախազգուշական միջոցներ մեգոհմետրի հետ աշխատելիս

Որովհետեւ Քանի որ մեգաոհմմետրերն ունակ են արտադրել մինչև 2500 Վ լարումներ, դրանց հետ թույլատրվում է աշխատել միայն անվտանգության կանոնակարգերով պատրաստված և լավ պատրաստված աշխատողներին:

  • Թույլատրվում է օգտագործել միայն սպասարկվող և ստուգված սարքեր։ Մեկուսացման դիմադրությունը չափելիս արգելվում է դիպչել մեգոհմետրի ելքային տերմինալներին, միացնող լարերի մերկ հատվածին (զոնդերի ծայրերը) և չափվող շղթայի (սարքավորումների) չմեկուսացված մետաղական մասերին, քանի որ. Այս հանգույցները չափման ժամանակ գտնվում են բարձր լարման տակ։
  • Մեկուսացման դիմադրության չափումն արգելվում է, եթե լարման բացակայությունը ստուգված չէ, օրինակ՝ էլեկտրական մալուխի հաղորդիչների կամ էլեկտրական տեղակայման հոսանքի մասերի վրա: Լարման առկայությունը կամ բացակայությունը ստուգվում է ցուցիչի, փորձարկողի կամ լարման ցուցիչի միջոցով:
  • Նաև Չի թույլատրվում չափումներ կատարել, քանի դեռ մնացորդային լիցքը չի հանվել էլեկտրական սարքավորումներից. Մնացորդային լիցքը կարող է հեռացվել մեկուսիչ ձողի և հատուկ շարժական հիմքի միջոցով՝ հակիրճ միացնելով այն հոսանքի մասերին: Չափման գործընթացում յուրաքանչյուր չափումից հետո անհրաժեշտ է հեռացնել մնացորդային լիցքը:

Մեգոհմմետրի աշխատանքի ստուգում

Նույնիսկ եթե օգտագործված մեգոհմետրը փորձարկվել և ստուգվել է, անհրաժեշտ է ստուգել դրա կատարումը մեկուսացման դիմադրությունը չափելուց անմիջապես առաջ: Դա անելու համար նախ միացրեք միացնող լարերը ելքային տերմինալներին: Այնուհետև այս լարերը կարճ միացվում են և չափումներ են կատարվում:

Երբ լարերը կարճ են, դիմադրության արժեքը պետք է լինի զրո: Սա տեսանելի կլինի սանդղակի կամ էկրանի վրա՝ կախված սարքի տեսակից: Եթե ​​միացնող լարերը կարճ են, ստուգվում է նաև այդ լարերի ամբողջականությունը:

Հաջորդը, չափումները կատարվում են կարճ լարերով: Եթե ​​սարքը ճիշտ է աշխատում, ապա մեկուսացման դիմադրության արժեքը այս դեպքում հավասար կլինի «անսահմանությանը» (եթե մեգաոհմաչափը հին մոդել է), կամ կընդունի մեծ, բայց ֆիքսված արժեք (եթե սարքը էլեկտրոնային է թվային էկրան):

Փորձարկվող չափման շղթայի ուսումնասիրություն

Մեգոհմմետրով չափումներ կատարելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել էլեկտրական շղթան, որում չափումներ են կատարվելու։ Էլեկտրական շղթան կարող է պարունակել էլեկտրական սարքեր, էլեկտրական ապարատներ և այլ էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ, որոնք նախատեսված չեն մեգոհմետրի ստեղծած ելքային լարման համար: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է պաշտպանել այս սարքավորումը մեգոհմաչափերի լարման ազդեցությունից: Սա պահանջում է քայլեր՝ հիմնավորելու, անջատելու կամ սարքավորումը չափվող շղթայից հեռացնելու համար:

Չափում մեգոհմետրով

Ներկայումս ժամանակակից թվային մեգոհմաչափերի հետ մեկտեղ հաճախ օգտագործվում են հին ոճի սարքեր, որոնք արտադրվել են դեռևս խորհրդային տարիներին: Երկու տեսակի սարքերի հետ աշխատելը, սկզբունքորեն, առանձնապես չի տարբերվում, թեև շահագործման մեջ կան որոշակի տարբերություններ:

Ընդհանուր բանն այն է, որ միացնող լարերը սկզբնապես միացված են մեգոհմմետրի ելքային տերմինալներին (սեղմիչներ): Այնուհետև ընտրվում է փորձարկման լարման արժեքը: Դա անելու համար հին ոճի սարքերում ելքային լարման անջատիչը դրված է 500 Վ, 1000 Վ կամ 2500 Վ:

Հարկ է նշել, որ որոշ սարքեր ունակ են առաջացնել միայն մեկ լարման արժեք:

Թվային մեգոհմետրերի վրա անհրաժեշտ փորձարկման լարումը ընտրվում է էկրանի վրա հատուկ ստեղներով:

Հաջորդ քայլը միացնող լարերը միացնելն է չափվող շղթային (էլեկտրական մալուխ, էլեկտրական շարժիչ, ավտոբուս, ուժային տրանսֆորմատոր) և ուղղակիորեն չափել մեկուսացման դիմադրությունը: Չափումը կատարվում է մեկ րոպեի ընթացքում:

Որոշ տարբերություններ տարբեր տեսակի սարքերի հետ աշխատելիս.

  1. Ի տարբերություն թվային սարքի, չափումներ կատարելիս սովորական մեգոհմետրը պետք է տեղադրվի հորիզոնական հարթության վրա: Սա պահանջվում է, որպեսզի մեգոհմետրի բռնակը պտտելիս մեծ սխալ չլինի, և գործիքի սլաքը ցույց տա միայն իրական արժեքը:
  2. Պայմանական մեգոհմմետրի վրա ընթերցումները վերցվում են սանդղակի վրա սլաքի դիրքի համաձայն, թվային մեգոհմետրը դրա համար ունի թվային էկրան:

Չափումների արդյունքների փաստաթղթավորում

Մեկուսացման դիմադրության չափման գործընթացում բոլոր չափված արժեքները գրանցվում են, այնուհետև մուտքագրվում են հատուկ չափման և փորձարկման հաշվետվություն, որը ստորագրվում և կնքվում է:

Գործող բոլոր էլեկտրական կայանքները և համակարգերը պահանջում են պարտադիր էլեկտրական չափումներ՝ որոշելու էլեկտրական ցանցերի ընդհանուր վիճակը, անվտանգությունը և կատարումը, ներառյալ մեկուսացման դիմադրության պարամետրերի ստուգումը: Այս չափումները կպահանջեն աշխատել մեգոհմետրի հետ՝ սարքի, որը նախատեսված է մեկուսացման թերությունները ժամանակին հայտնաբերելու համար: Մեգոհմմետր օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքի սկզբունքը, դիզայնը և առանձնահատկությունները:

Megaohmmeter սարք

Megohmmeter-ը սարք է, որը նախատեսված է մեծ դիմադրության արժեքները չափելու համար: Դրա տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ չափումների կատարումն է բարձր լարման դեպքում, որը գեներացվում է սեփական փոխարկիչով մինչև 2500 վոլտ (տարբեր մոդելներում լարումը տատանվում է): Սարքը հաճախ օգտագործվում է մալուխային արտադրանքների մեկուսացման դիմադրությունը չափելու համար:

Անկախ տեսակից, մեգոհմաչափ սարքը բաղկացած է հետևյալ տարրերից.

  • լարման աղբյուր;
  • ամպաչափ գործիքի մասշտաբով;
  • զոնդեր, որոնց օգնությամբ մեգոհմետրից լարումը փոխանցվում է չափվող օբյեկտին։

Մեգոհմետրի հետ աշխատելը հնարավոր է Օհմի օրենքի շնորհիվ՝ I=U/R: Սարքը չափում է էլեկտրական հոսանքը երկու միացված առարկաների միջև (օրինակ՝ 2 լարային միջուկ, մետաղալարից դեպի հող): Չափումները կատարվում են տրամաչափված լարման միջոցով. հաշվի առնելով հոսանքի և լարման հայտնի արժեքները՝ սարքը որոշում է մեկուսացման դիմադրությունը:

Մեգաոհմաչափերի մոդելների մեծ մասը ունեն 3 ելքային տերմինալներ՝ հիմք (G), գիծ (L); էկրան (E): Z և L տերմինալները օգտագործվում են սարքի բոլոր չափումների համար, E-ն նախատեսված է երկու նմանատիպ էլեկտրական մասերի միջև չափումներ կատարելու համար:

Մեգոհմաչափերի տեսակները

Այսօր շուկայում կան երկու տեսակի մեգոհմաչափեր՝ անալոգային և թվային.

Աշխատում է մեգոհմմետրով

Սարքի հետ աշխատելու համար դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես չափել մեկուսացման դիմադրությունը մեգոհմմետրով:

Ամբողջ գործընթացը կարելի է բաժանել 3 փուլի.

Նախապատրաստական. Այս փուլում անհրաժեշտ է ապահովել կատարողների որակավորումը (առնվազն 3 հոգանոց էլեկտրաանվտանգության խումբ ունեցող մասնագետներին թույլատրվում է աշխատել մեգոհմմետրով), լուծել կազմակերպչական այլ հարցեր, ուսումնասիրել էլեկտրական սխեման և անջատել էլեկտրական սարքավորումները, պատրաստել գործիքներ։ և պաշտպանիչ սարքավորումներ:

Հիմնական. Որպես այս փուլի մաս, մեկուսացման դիմադրությունը ճիշտ և անվտանգ չափելու համար նախատեսված է մեգոհմմետրի հետ աշխատելու հետևյալ ընթացակարգը.

  1. Միացնող լարերի մեկուսացման դիմադրության չափում: Նշված արժեքը չպետք է գերազանցի սարքի չափման վերին սահմանը (URL):
  2. Չափման սահմանաչափի սահմանում. Երբ դիմադրության արժեքը անհայտ է, սահմանվում է ամենաբարձր սահմանը:
  3. Օբյեկտի ստուգում լարման բացակայության համար:
  4. Կիսահաղորդչային սարքերի, կոնդենսատորների և նվազեցված մեկուսացման բոլոր մասերի անջատում:
  5. Ստուգվող էլեկտրական շղթայի հիմնավորումը:
  6. Գործիքների ընթերցումների ձայնագրում մեկ րոպե չափումներից հետո:
  7. Ասեղի կայունացումից հետո մեծ հզորությամբ օբյեկտների (օրինակ՝ երկար լարերի) չափումներ կատարելիս:
  8. Չափումների վերջում կուտակված լիցքի հեռացում հիմնավորելով, բայց նախքան մեգոհմմետրի ծայրերն անջատելը։

Վերջնական. Այս փուլում սարքավորումը պատրաստվում է լարման մատակարարման համար և կազմվում է չափումների փաստաթղթեր:

Նախքան չափումներ սկսելը, դուք պետք է համոզվեք, որ սարքը ճիշտ է աշխատում:

Գոյություն ունի մեգոհմետրի սպասարկման համար ստուգելու միջոց: Անհրաժեշտ է լարերը միացնել սարքի տերմինալներին և կարճ միացնել ելքային ծայրերը։ Այնուհետև պահանջվում է լարում, և արդյունքները պետք է վերահսկվեն: Աշխատանքային մեգոհմետրը ցույց է տալիս «0» արդյունքը կարճ միացում չափելիս: Այնուհետև ծայրերը բաժանվում են և կրկնակի չափումներ են կատարվում: Էկրանը պետք է ցուցադրի «∞»: Սա սարքի ելքային ծայրերի միջև եղած օդային բացվածքի մեկուսացման դիմադրության արժեքն է: Ելնելով այս չափումների արժեքներից, մենք կարող ենք եզրակացություն անել սարքի շահագործման պատրաստակամության և դրա սպասարկման մասին:

Անվտանգության կանոններ մեգոհմմետրով աշխատելիս

Նախքան դիմադրողականության հաշվիչի հետ աշխատելը, դուք պետք է ծանոթանաք անվտանգության նախազգուշական միջոցներին, երբ օգտագործում եք մեգոհմաչափ:

Կան մի շարք հիմնական կանոններ.

  1. Զոնդերը պետք է անցկացվեն բացառապես կանգառներով սահմանափակված մեկուսացված տարածքներում.
  2. Նախքան մեգոհմաչափը միացնելը, կարևոր է համոզվել, որ սարքի վրա լարում չկա, և աշխատանքային տարածքում օտարներ չկան:
  3. Անհրաժեշտ է հեռացնել մնացորդային լարումը` դիպչելով չափվող էլեկտրական շղթայի շարժական հողին: Հողը չպետք է անջատվի նախքան զոնդերի տեղադրումը:
  4. Նոր կանոնների համաձայն մեգոհմետրի հետ բոլոր աշխատանքները կատարվում են պաշտպանիչ դիէլեկտրիկ ձեռնոցներով:
  5. Յուրաքանչյուր չափումից հետո խորհուրդ է տրվում միացնել զոնդերը մնացորդային սթրեսը հեռացնելու համար:

Էլեկտրական կայանքներում մեգոհմետրի հետ աշխատելու համար սարքը պետք է անցնի համապատասխան թեստեր և ստուգվի:

Լարերի և մալուխների մեկուսացման դիմադրության չափում

Մալուխային արտադրանքների դիմադրությունը չափելու համար հաճախ օգտագործվում է մեգոհմետր: Նույնիսկ սկսնակ էլեկտրիկների համար, եթե նրանք գիտեն, թե ինչպես օգտագործել սարքը, դժվար չի լինի ստուգել մեկ միջուկային մալուխը: Բազմամիջուկ մալուխի ստուգումը շատ ժամանակ կպահանջի, քանի որ չափումներ են կատարվում յուրաքանչյուր միջուկի համար: Այս դեպքում մնացած լարերը համակցված են փաթեթի մեջ:

Եթե ​​մալուխն արդեն օգտագործվում է, նախքան մեկուսացման դիմադրության չափումը սկսելը, այն պետք է անջատվի սնուցման աղբյուրից և հեռացվի դրան միացված բեռը։

Հսկիչ լարումը մեգաոհմմետով մալուխի փորձարկման ժամանակ կախված է ցանցի լարումից, որում աշխատում է մալուխը: Օրինակ, եթե լարը աշխատում է 220 կամ 380 վոլտ լարման դեպքում, ապա չափումների համար անհրաժեշտ է լարումը սահմանել 1000 վոլտ։

Չափումներ կատարելու համար մի զոնդը պետք է միացված լինի մալուխի միջուկին, մյուսը՝ զրահին, այնուհետև լարում կիրառի: Եթե ​​չափման արժեքը 500 կՕմ-ից պակաս է, ապա մետաղալարերի մեկուսացումը վնասված է:

Նախքան սկսեք ստուգել էլեկտրական շարժիչը մեգոհմմետրով, այն պետք է անջատված լինի: Աշխատանքը կատարելու համար անհրաժեշտ է ապահովել մուտք դեպի ոլորուն տերմինալներ: Եթե ​​էլեկտրական շարժիչի աշխատանքային լարումը 1000 վոլտ է, ապա չափումների համար արժե այն դնել 500 վոլտ: Չափումների համար մի զոնդ պետք է ամրացվի շարժիչի մարմնին, մյուսը հերթով յուրաքանչյուր տերմինալին: Փուլերի միացումը միմյանց հետ ստուգելու համար զոնդերը տեղադրվում են միաժամանակ զույգ ոլորունների վրա: Շփումը պետք է լինի մետաղի հետ առանց ներկի կամ ժանգի հետքերի:

Սա տեղեկատվական հոդված է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Ավելի մանրամասն և ճշգրիտ տեղեկատվություն պարունակվում է մեգաոհմմետրերի օգտագործման հրահանգներում, տեխնիկական և կարգավորող փաստաթղթերում:

Մեգոհմետրի հետ աշխատելու վիդեո հրահանգներ

Megohmmeter-ը չափազանց օգտակար սարք է, որն օգտագործվում է էլեկտրական մալուխների, տրանսֆորմատորի ոլորունների մեկուսացման դիմադրությունը չափելու, ինչպես նաև էլեկտրական գործիքների փորձարկման համար:

Մեկուսացման դիմադրության պարամետրերը կարևոր նշանակություն ունեն գործող էլեկտրական համակարգերի և կայանքների համար: Այս բնութագրի ստուգումը պարտադիր էլեկտրական չափումների մի մասն է, որն իրականացվում է էլեկտրական ցանցերի վիճակը, գործունակությունը և անվտանգությունը որոշելու համար:

Մեգոհմաչափերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները

Այսօր շուկան առաջարկում է տարբեր ապրանքանիշերի և տեսակների մեգոհմետրեր, որոնք նախատեսված են մինչև 100, 500, 1000 և 2500 Վ լարման մեկուսացման չափման համար, սահմանված լարման արժեքը ստեղծվում է հենց չափիչ սարքի կողմից: Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս ES0202 մեգոհմետրի սխեմատիկ դիագրամը:

Նրանք միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն առաջացած լարմամբ, այլև ճշգրտության դասով։ Օրինակ, M4100 ապրանքանիշի սարքը, որը շատ տարածված է պրոֆեսիոնալ մասնագետների շրջանում, աշխատում է ոչ ավելի, քան 1% սխալով: F4101 սարքերի համար նորմալ սխալը 2,5%-ից ոչ ավելի է: Որքան մեծ է ուսումնասիրվող էլեկտրական ցանցի կամ տեղադրման արժեքը, այնքան ավելի ճշգրիտ պետք է լինի չափման համար օգտագործվող մեգոհմետրը: Չափիչ գործիքները կարող են սնուցվել ներկառուցված մարտկոցներից կամ 127-220 Վ լարման փոփոխական հոսանքի ցանցերից։

Անհրաժեշտ է ընտրել էլեկտրական համակարգի փորձարկման միջոց՝ հաշվի առնելով ցանցում անվանական դիմադրությունը, լարումը և այլ անհատական ​​բնութագրերը:

Ամենից հաճախ փորձարկումներն իրականացվում են մինչև 1000 Վ անվանական լարման ցանցերում և սարքերում (էլեկտրական շարժիչներ, երկրորդային անջատիչ սխեմաներ և այլն): Նման պայմաններում չափումների համար անհրաժեշտ է օգտագործել մեգոհմաչափեր, որոնք նախատեսված են 100 Վ-ից մինչև 1000 Վ սխեմաներում աշխատելու համար: Եթե ցանցի անվանական պարամետրերը 1000 Վ-ից բարձր են, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել մինչև 2500 Վ լարման հետ աշխատող չափիչ սարքեր:

Չափման կարգը

Megohmmeter չափումները կատարվում են մի քանի փուլով. Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս եռաֆազ շղթայում սարքի միացման դիագրամը:

Նախ, անհրաժեշտ է չափել միացնող հաղորդիչների մեկուսացման դիմադրությունը, ստացված արդյունքը պետք է համապատասխանի չափիչ սարքի վերին սահմանին:

  • մեկուսացման դիմադրության անհայտ պարամետրերի դեպքում հնարավոր ամենաբարձր արժեքը սահմանելը.
  • Չափման սահմանաչափը պետք է սահմանվի՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ստացված արդյունքների ամենամեծ ճշգրտությունը ձեռք է բերվում սարքի գործառնական սանդղակի սահմաններում ցուցումներ վերցնելու միջոցով:

Էլեկտրասարքավորումների փորձարկման ժամանակ համոզվեք, որ փորձարկվող էլեկտրական շղթայի հատվածում լարում չկա:

Երբ բոլոր նախնական աշխատանքները և ստուգումները ավարտված են, անհրաժեշտ է կարճ միացնել կամ անջատել միացումից բոլոր տարրերն ու սարքերը, որոնք ունեն ցածր մեկուսացման դիմադրության արժեքներ և ցածր լարում, օրինակ՝ կիսահաղորդիչներ, կոնդենսատորներ և այլն:

Էլեկտրական չափման աշխատանքների ընթացքում շղթան պետք է հիմնավորված լինի:

Այժմ դուք կարող եք միացնել սարքը փորձարկվող շղթային: Փորձարկումներն իրականացվում են մեգոհմմետր գեներատորի բռնակը պտտելով րոպեում 120 պտույտ հաստատուն արագությամբ: Չափումները տևում են 60 վայրկյան, որից հետո արդյունքները կարելի է գրանցել։

Մեծ հզորություններ ունեցող սարքերի և համակարգերի վրա էլեկտրական չափիչ աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է գրանցել մեգոհմաչափերի ընթերցումները ասեղի լրիվ հանդարտվելուց հետո։

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, փորձարկումից հետո, նախքան մեգոհմաչափը էլեկտրական շղթայից անջատելը, անհրաժեշտ է հեռացնել մնացորդային էլեկտրական լիցքը սարքից՝ հակիրճ հիմնավորելով այն: Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս թվային հաշվիչի միացման դիագրամը լարերի մեկուսացումը ստուգելու համար:

Էլեկտրական չափումներ կատարելիս պետք է հաշվի առնել, որ հետազոտության արդյունքները կարող են խեղաթյուրվել տարբեր արտաքին գործոնների պատճառով, օրինակ՝ էլեկտրական ցանցի կամ էլեկտրական տեղակայման մեկուսացված մասերում խոնավության պատճառով, ինչը հանգեցնում է արտահոսքի հոսանքների առաջացման։ . Այս դեպքում մեկուսացման վրա անհրաժեշտ է կիրառել հոսանք կրող հաղորդիչ՝ այն միացնելով մեգոհմաչափի «E» տերմինալին։

«E» սեղմակի միջոցով մեգոհմմետրը միացումին միացնելու կանոններ.

  • գետնից մեկուսացված էլեկտրական մալուխի մեկուսացումը ստուգելիս սեղմիչը միացված է մետաղալարերի զրահին հաղորդիչի միջոցով.
  • ոլորունների միջև մեկուսացման դիմադրությունը ստուգելիս «E» սեղմակը միացված է էլեկտրական մեքենայի մարմնին.
  • Տրանսֆորմատորի ոլորունների վրա չափելիս «E» սեղմակը միացված է սարքին ելքային մեկուսիչի փեշի տակ:

Կարևոր է հիշել, որ լուսավորության և էլեկտրաէներգիայի համակարգերում մեկուսացման դիմադրության չափումները պետք է իրականացվեն միացված անջատիչներով, անջատված էլեկտրական ընդունիչներով, անջատված ապահովիչների միացումներով և անջատված լամպերով:

Ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործվի մեգոհմաչափ՝ ցանցերը փորձարկելու համար, որոնց առանձին տարրերը գտնվում են էներգիա ունեցող այլ էլեկտրական համակարգերի մոտ: Արգելվում է նաև ամպրոպի ժամանակ չափումներ կատարել էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վրա։

Էլեկտրահաղորդման գծերի, տեղակայանքների, սարքերի և այլնի անվտանգության, հուսալիության, ճիշտ շահագործման կարևորագույն կողմերից մեկը բարձրորակ մեկուսացումն է: Շատ մարդիկ, ովքեր հեռու են էլեկտրատեխնիկայի խնդիրներից, դա ընդունում են որպես կանոն: Այսինքն, կա մեկուսացում, և դա լավ է, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, և դուք կարող եք առանց վախի օգտագործել էլեկտրականությունը: Մինչդեռ սա լուրջ թյուր կարծիք է։

Նախ, իդեալական դիէլեկտրիկներ պարզապես գոյություն չունեն: Երկրորդ, նույնիսկ ամենահուսալի մեկուսացումը կարող է ժամանակի ընթացքում կորցնել իր որակները՝ այրվել, հալվել, ճաքել, սկսել փլուզվել և կրել մեխանիկական վնաս: Երրորդ, նրա դիէլեկտրական որակների վրա ազդում են նաև արտաքին գործոնները՝ խոնավությունը, օդի խոնավությունը, մակերեսային աղտոտվածությունը և այլն։

Այսպիսով, մեկուսացման վիճակի մոնիտորինգը ոչ պակաս կարևոր է, քան էլեկտրական կայանքների բոլոր մյուս բաղադրիչները: Ոչ մի սարք չի կարող շահագործվել, քանի դեռ մեկուսացման դիմադրությունը չի ստուգվել գործող ստանդարտներին համապատասխանելու համար: Իսկ նման հսկիչ չափումների համար օգտագործվում են հատուկ սարքեր, որոնք կոչվում են մեգոհմմետրեր (կամ մեգոհմետրեր): Առօրյա կյանքում տների և բնակարանների սեփականատերերը հազվադեպ են հանդիպում նրանց: Իսկ նման հսկիչ-չափիչ սարքերի գոյությանը շատերը չեն էլ կասկածում։ Մինչդեռ, այսպես թե այնպես, անհրաժեշտ է վերահսկել ձեր էլեկտրական ցանցի վիճակը։ Հետևաբար, թվում է, որ մեգոհմմետր օգտագործելու մասին տեղեկատվությունը օգտակար կլինի բոլորի համար:

Մեկուսացման դիմադրության չափման սկզբունքը մեգոհմմետրով

Մեկուսացման դիմադրության արժեքի չափման սկզբունքն ինքնին պարզ է. Օգտագործվում է Օհմի օրենքը - երկու զոնդերի միջև հոսող հոսանքի ուժը չափվում է նրանց վրա կիրառվող հայտնի լարման դեպքում: Լարման և հոսանքի հարաբերակցությունը կտա ցանկալի արդյունք: Այս սկզբունքը կիրառվում է գրեթե բոլոր գործիքներում, որոնք նախատեսված են դիմադրությունը չափելու համար:

R=U/Ի

Բայց շատ բարձր դիմադրության արժեքներով միացումում էլեկտրական հոսանք առաջացնելու և «հայտնաբերելու» համար (և մեկուսացումը լռելյայն պետք է ունենա այդպիսի արժեքներ), անհրաժեշտ է կիրառել շատ տպավորիչ լարում: Սա հենց այն է, ինչ իրականացվում է մեգոհմմետրերում:

Անկախ սարքի տեսակից և մոդելից, այն պետք է ունենա.

  1. Բարձր լարման մշտական ​​լարման աղբյուր:
  2. Չափիչ միավոր, որը գնահատում է շղթայի միջով անցնող էլեկտրական հոսանքի ուժը:
  3. Ընթերցանության ցուցիչ սարքը կշեռքներով հավաքիչ է կամ բացարձակ արժեքներ ցուցադրող թվային էկրանի տեսքով:
  4. Փորձարկման խողովակների մի շարք զոնդերով, որոնց միջոցով բարձր լարումը փոխանցվում է փորձարկվող օբյեկտին:

Այսօր նման սարքերի երկու հիմնական տեսակ կա.

  • Ոչ այնքան վաղ անցյալում գերիշխում էին մեգոհմաչափերը՝ թվային մասշտաբով և ներկառուցված ինդուկտորով՝ դինամոյով: Հատուկ բռնակի պտտմամբ առաջանում է բարձր լարում, որը անհրաժեշտ փոխակերպումից հետո մատակարարվում է զոնդերին։ Պտտման արագություն – մոտավորապես 120÷140 պտույտ րոպեում (2 պտույտ վայրկյանում): Կալիբրացված բարձր լարման ելքը սովորաբար նշվում է առջևի վահանակի վրա տեղադրված վառված ցուցիչով:

Նման մոդելները բավականին պարզ են դիզայնի մեջ և հեշտ է գործել: Որպես կանոն, նրանք ունեն շատ հարգելի չափեր և քաշ: Բայց մյուս կողմից դրանք լիովին ինքնավար են, այսինքն՝ չեն պահանջում ոչ մարտկոցներ, ոչ էլ ցանցային միացում։ Իդեալական լուծում ցանկացած «դաշտային» պայմանների համար, ինչը հատկապես կարևոր է շինարարության ընթացքում։

Ինչ էլ որ լինի, այս տեսակի մեգերները դեռ արտադրվում են արդյունաբերության կողմից և պահանջարկ ունեն: Եվ շատ վարպետ էլեկտրիկներ նախընտրում են դրանք բացառապես, չնայած ավելի կոմպակտ և «բարդ» սարքերի առաջացմանը:

  • Մեգոհմաչափերի մեկ այլ տեսակ էլեկտրոնային սարքերն են, որոնք սովորաբար շատ ավելի կոմպակտ են և թեթև: Նրանց բարձր լարումը ստեղծվում է հատուկ էլեկտրոնային փոխարկիչում ներկառուցված մարտկոցից, փոխարինելի էներգիայի աղբյուրներից կամ ցանցին միացում պահանջող էլեկտրամատակարարումից: Շատ մոդելներ թույլ են տալիս ընտրել այս էներգիայի տարբերակներից որևէ մեկը: Բայց ամեն դեպքում, կախվածություն կա աղբյուրի առկայությունից՝ աշխատանքում չկա ամբողջական ինքնավարություն։

Էլեկտրոնային սարքերը բավականին կոմպակտ են, և դրանցից ոմանց արտաքին տեսքով նույնիսկ կարելի է շփոթել: Ի դեպ, շատ մոդելներում այս նմանությունը չի սահմանափակվում միայն արտաքինով։ Իրոք, դրանք պարունակում են որոշ «գլխավոր պլանի» գործառույթներ: Սովորաբար սա լարման չափում է, սխեմաների փորձարկում և արժեքների ցածր միջակայքում դիմադրության որոշում, այսինքն՝ զրոյից մինչև մեգաոհմ: Կարող են լինել այլ գործառույթներ, այդ թվում՝ բարձր մասնագիտացված նպատակներով:

Չափումների իրականացումը պարզեցված է մինչև սահմանը: Բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերը սահմանելուց և մեգերի լարերը փորձարկվող օբյեկտին միացնելուց հետո մնում է սեղմել «TEST» կոճակը:

Ստացված չափումների ցուցանիշների նշումը ցուցադրվում է թվային էկրանի վրա, ինչը, իհարկե, մեծապես հեշտացնում է տեղեկատվության ընկալումը։ Գործարկումից մի քանի վայրկյան հետո էկրանին կհայտնվի չափված դիմադրության արժեքը՝ նշելով համապատասխան արժեքը (MΩ կամ GΩ, MΩ կամ GΩ):


Հարմարությունն այն է, որ և՛ չափումները, և՛ արդյունքների ընթերցումը որևէ կերպ կախված չեն սարքի տարածական դիրքից։ Անջատիչների համար դա ավելի դժվար է. ճիշտ չափումների համար անհրաժեշտ է բացառապես հորիզոնական դիրք:

Այսպիսով, անկախ մեգերի տեսակից, նրա գործողության սկզբունքը նույնն է. Սարքին միացված չափիչ լարերի զոնդերը ամրացվում են փորձարկված օբյեկտի վրա։ Այնուհետև դրանք մատակարարվում են տրամաչափված բարձր լարման միջոցով: Չափված ընթացիկ արժեքը թույլ է տալիս դատել զոնդերի միջև եղած դիմադրությունը: Արժեքը ցուցադրվում է ցուցադրման սարքի վրա:

Անվտանգության ի՞նչ միջոցներ պետք է պահպանել մեգերի հետ աշխատելիս:

Ամեն ինչ կարծես չափազանց պարզ է. Բայց պարզվում է, որ նման սարքերը պատկանում են բացառապես պրոֆեսիոնալ կատեգորիային։ Եվ ոչ բոլոր աշխատողներին կարելի է թույլատրել դրանք շահագործել. պահանջվում է որոշակի ուսուցում և համապատասխան թույլտվություն ստանալ՝ ոչ ցածր, քան երրորդ էլեկտրական անվտանգության խումբը:

Այս դեպքում հոդվածի հեղինակը ոչ մի կերպ խորհուրդ չի տալիս, ինչպես սովորաբար ընդունված է շինհրապարակներում, չափումներ կատարել սեփական ձեռքերով: Բայց եթե տան կամ բնակարանի որևէ սեփականատեր իր վրա վերցնում է ինքնուրույն չափումներ կատարելու քաջությունն ու պատասխանատվությունը, նա պետք է գոնե հնարավորինս պահպանի աշխատանք կատարելու անվտանգության պահանջները:

  • Սարքն ինքնին չպետք է ունենա մեխանիկական վնաս բնակարանին: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել չափիչ լարերի մեկուսացման ամբողջականությանը, զոնդերի, ալիգատորի սեղմակների և մեգերին միանալու համար պտտվող կոնտակտների սպասարկմանը:
  • Ցանկացած փորձարկված օբյեկտ կամ գիծ պետք է անջատվի էներգիայից: Ամեն ինչ միացված է «անջատված» դիրքին կամ, հին վահաններում, ապահովիչները՝ խրոցակները, պտուտակված են: Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է ժամանակավորապես անջատել լարերը անջատիչների ելքային տերմինալներից:

Ցանկալի է ուշադրությունը կենտրոնացնել ցանցի միտումնավոր անջատված վիճակի վրա՝ տեղադրելով ցուցանակ, օրինակ՝ «Մի միացրու! Աշխատանքները շարունակվում են»։ Որպեսզի տնային տնտեսություններից կամ օգնականներից ոչ մեկը պատահաբար չմիացնի մեքենաները փորձարկման ժամանակ:

  • Բոլոր սարքերն անջատված են ցանցից: Խրոցները հանվում են վարդակից: Լամպերը պտուտակված են լամպի վարդակից: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ճշգրիտ էլեկտրոնիկա ունեցող սարքերին։ Գծին մատակարարվող բարձր լարումը կարող է հեշտությամբ «սպանել» նրանց։

  • Աշխատանքի է պատրաստվում այսպես կոչված շարժական հիմնավորումը։ Արհեստավորներն օգտագործում են գործարանային արտադրության սարք, բայց լիովին հնարավոր է ինքնուրույն սարքել ամբողջովին աշխատող սարքը։

Այն կարող է լինել պահանջվող երկարության պղնձե լարերի մի կտոր, առնվազն 1,5 մմ² խաչմերուկով: Դրա մի ծայրը հանված է և կարող է հագեցած լինել տերմինալով կամ ալիգատորի սեղմակով` հողակցող ավտոբուսին միանալու համար: Երկրորդ ծայրը, որը նույնպես մերկացված է, պետք է ամրացվի դիէլեկտրական գավազանով: Լավ է, եթե դուք կարող եք գտնել անհրաժեշտ երկարության պլաստիկ ձող: Եթե ​​ոչ, ապա կկատարվի չոր փայտե ժապավեն, որի եզրին ամրացված է մետաղալարերի մերկացած ծայրը, օրինակ, էլեկտրական ժապավենի մի քանի պտույտով: Ձողի վրա այն տեղը, որը դուք պետք է բռնեք ձեր ձեռքերով, կարող եք նաև «հագցնել» էլեկտրական ժապավենի մի քանի շերտով: Իսկ ձողի երկարությունը ընտրված է այնպես, որ հարմար հեռավորությունից դիպչել փորձարկված լարերի ծայրերին։

Յուրաքանչյուր չափումից հետո խորհուրդ է տրվում հեռացնել փորձարկվող հաղորդիչների մնացորդային լարումը` դիպչելով այս շարժական հողին: Ի դեպ, զգալի երկարությամբ գծերի փորձարկման ժամանակ դրանց մեջ կարող է մնալ լուրջ լիցք, որը կարող է ծանր էլեկտրական վնասվածք պատճառել։

  • Ցանկալի է դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ կրելիս մեկուսացման դիմադրության չափման աշխատանքներ կատարել: Շատերն անտեսում են դա և, հավանաբար, ապարդյուն: Չափումների ժամանակ, հատկապես անփորձության պատճառով, նորմալ է դիպչել զոնդին կամ կենդանի հատվածին, ասենք, ձեռքի հետևով։ Եվ դուք պետք է աշխատեք լարման հետ, որը երբեմն հասնում է 2500 վոլտի: Կատակ չէ!
  • Զոնդերը պետք է ճիշտ վարվեն: Եթե ​​ուշադրություն դարձնեք, նրանցից յուրաքանչյուրը բռնակի վրա ունի մի կողմ, մի տեսակ պահակ: Սա ոչ այնքան հարմարության, որքան անվտանգության համար է: Սա սահմանում է մատների համար անվտանգ գոտու սահմանը, որն արգելվում է հատել չափումներ կատարելիս:

  • Յուրաքանչյուր չափումից հետո մեգերի զոնդերի մնացորդային լարումը նույնպես պետք է հեռացվի: Դա անելու համար նրանց մերկ ծայրերը պարզապես փակվում են միասին: Պետք է ասել, որ ժամանակակից սարքերը հաճախ հագեցած են ավտոմատ լիցքաթափման գործառույթով յուրաքանչյուր ընթերցումից հետո: Բայց ավելի լավ է լինել ապահով կողմում, և շատ էլեկտրիկների համար յուրաքանչյուր չափումից հետո այս տեսակի կոնտակտային փակումը պարզապես սովորություն է դարձել:

Ինչպես չափել մեկուսացման դիմադրությունը

Հաջորդիվ մենք կքննարկենք մեգերը շահագործման պատրաստելու և չափումներ կատարելու հարցերը: Միանգամից նկատենք. բոլոր հնարավոր տարբերակները վերանայել պարզապես անհնար է։ Ավելին, ցուցադրեք աշխատանքը սարքերի բոլոր առկա մոդելների վրա: Բայց ահա հիմնական փորձարկման տեխնիկան. դրանք ընդհանուր առմամբ նման են: Ընդ որում, տեղեկատվությունը ուղղված է ոչ թե պրոֆեսիոնալ էլեկտրիկներին (նրանք իրենք կսովորեցնեն ում ցանկանաք), այլ նրանց, ովքեր որոշել են, իրենց ռիսկով, ստուգել իրենց բնակելի տարածքների մեկուսացումը։

Ինչպես է սարքը պատրաստվում շահագործման համար

Առաջադրանքը դժվար չէ.

  • Եթե ​​սա էլեկտրոնային սարք է, ապա առաջին բանը, որ դուք պետք է անեք, մարտկոցի խցիկում ներդնեք էներգիայի աղբյուրները, իհարկե, դիտարկելով բևեռականությունը: Դրանից հետո կուպեը փակվում է։ Եթե ​​օգտագործվում է հոսանքի ադապտեր, այն միացված է սարքի համապատասխան վարդակից:

Ներկառուցված դինամոյով հին ոճի սարքը, իհարկե, նման գործողության կարիք չունի։

  • Հաջորդը, զոնդերով չափիչ լարերը պատրաստվում են աշխատանքի:

Սարքը կարող է ունենալ երկու կամ երեք փորձարկման լար: Առավել հաճախ, երկուսը ներգրավված են մեկուսացման դիմադրության չափման մեջ: Մեկը միացված է «L» (կամ «R+») սարքի վարդակից, երկրորդը՝ «Z» (կամ «R-»): Որոշ ժամանակակից մեգոհմետրեր նույնիսկ բավարարվում են այս երկու միացման վարդակներով:

Բայց շատ մոդելներում կա նաև «E» վարդակ: Եվ այս դեպքում, հավաքածուն ներառում է որոշակիորեն անսովոր կոնֆիգուրացիայի պաշտպանված մետաղալար. այն ունի երկու կոնտակտ սարքին միանալու համար: Մեկը սովորականն է «Z»-ին միանալու համար, իսկ երկրորդը՝ «E» վարդակից: Սա նշանակում է, որ հիմնական չափումները կիրականացվեն այս մետաղալարով, և երկու միակցիչները միացված են լռելյայն:


Պաշտպանված լարը պետք է օգտագործվի այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է ստուգել մալուխը պաշտպանիչ հյուսում: Կամ երկարացված գիծ, ​​որի մակերեսին կարող է լինել մակերեսային մեկուսացում (խոնավության, կեղտոտության, յուղոտության և այլնի պատճառով), որը կարող է խեղաթյուրել չափման վերջնական արդյունքը։ Նման դեպքերում երեք լարեր կներգրավվեն սարքը փորձարկվող մալուխին միացնելու համար, օրինակ՝ երկու լարերի միջև դիմադրությունը փոխադարձ ստուգելիս:


Պրոֆեսիոնալ էլեկտրիկների ամենօրյա աշխատանքում, հատկապես նրանք, ովքեր զբաղվում են երկար էլեկտրահաղորդման գծերի անցկացմամբ և փորձարկումով, նման դեպքերը հազվադեպ չեն: Բայց, ասենք, բնակարանի կամ տան մասշտաբով, դուք գործնականում ստիպված չեք լինի դրանով զբաղվել: Իսկ պաշտպանված մալուխները գրեթե երբեք չեն օգտագործվում ներքին լարերի մեջ: Այսպիսով, այս տարբերակին հետագա ուշադրություն չի դարձվի:

Սա նշանակում է, որ մնացել է երկու լար՝ «L» և «Z» (Rx «+» և «-»), որոնք ներգրավված են բոլոր ստուգումներում: Նրանք միանում են իրենց բներին։ Իսկ օգտագործման հարմարավետության համար զոնդերին կարող եք ամրացնել ալիգատորի սեղմակներ, որոնք հաճախ ներառված են հավաքածուի մեջ:

  • Հաջորդը, դուք պետք է սահմանեք ստուգաչափված փորձարկման լարման արժեքը: Տարբեր մոդելներում տեղադրումն իրականացվում է տարբեր կերպ և կարող է ընկած լինել տարբեր տիրույթներում՝ 50-ից մինչև 2500 վոլտ:

Ինչ լարում է անհրաժեշտ: Սա երևում է աղյուսակում. դա կախված է փորձարկվող օբյեկտի տեսակից: Աղյուսակը ցույց է տալիս նաև մեկուսացման դիմադրության նվազագույն թույլատրելի արժեքները, որոնց դեպքում օբյեկտը կարելի է համարել սպասարկման ենթակա:

Ստուգվող օբյեկտի տեսակըՓորձարկման լարումը մեգոհմետրերի տերմինալներումՄեկուսացման նվազագույն թույլատրելի դիմադրությունՆշումներ չափումներ կատարելու վերաբերյալ
Էլեկտրական սարքեր և կայանքներ մինչև 50 Վ առավելագույն լարմամբ100 ՎՀամապատասխանություն անձնագրին, բայց ոչ պակաս, քան 0,5 ՄՕմՉափումներ կատարելուց առաջ բոլոր կիսահաղորդչային սարքերը պետք է շրջանցվեն:
- 50-ից 100 Վ լարման հետ250 Վ
- 100-ից 380 Վ լարման հետ500 – 1000 Վ
- 380-ից բարձր լարմամբ, բայց ոչ ավելի, քան 1000 Վ1000 – 2500 Վ
Բաշխիչ տախտակներ և սարքեր1000 – 2500 Վ1 ՄՕմ-ից ոչ պակասԱնջատիչ սարքերի յուրաքանչյուր հատված պետք է ստուգվի առանձին
Էլեկտրական լարեր, էլեկտրականություն և լուսավորություն1000 Վ0,5 ՄՕմ-ից ոչ պակասՍտուգումների հաճախականությունը՝ նորմալ պայմաններում՝ երեք տարին մեկ անգամ, վտանգավոր տարածքներում՝ տարեկան
Ստացիոնար էլեկտրական վառարաններ1000 Վ1 ՄՕմ-ից ոչ պակասՍտուգումն իրականացվում է տարեկան: Չափումները կատարվում են վառարանի տաքացումից և անջատումից հետո:

Եթե ​​փորձարկումը ցույց է տալիս, որ մեկուսացման դիմադրությունը ավելի մեծ է, քան սահմանված ստանդարտները, ապա կարելի է համարել, որ սարքը համապատասխանում է անվտանգության պահանջներին և պատրաստ է գործարկման: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է պարզեք պատճառը՝ փնտրեք վնասված տարածք կամ էլեկտրական տեղադրման աշխատանքների ժամանակ թույլ տված սխալներ:

Մեկուսացման դիմադրության չափման կարգը

Հիմնական գործառնական տեխնիկա

Տնային էլեկտրական ցանցերի սպասարկման ոլորտում առավել հաճախ կիրառվում են մեկուսացման մոնիտորինգի երկու գործողություն: Առաջինն այն է, որ ստուգեք մալուխի միջուկները գետնին փչանալու համար: Երկրորդը՝ ստուգել միջուկների փոխադարձ մեկուսացումը հնարավոր կարճ միացման համար։ Երկու գործողությունները նման են միմյանց, բայց դեռ կան տարբերություններ:

Նկարազարդում
Նախ, եկեք նայենք գետնի համեմատ մալուխի մեկուսացման ստուգմանը:
Նկարը պայմանականորեն ցույց է տալիս կտրված մալուխը երեք փուլային լարերով՝ A, B և C: Բացի այդ, երկու լարեր են երթևեկվում՝ կապույտ - չեզոք և դեղնականաչ - պաշտպանիչ հիմնավորում: Բոլոր լարերի ծայրերը հանված են:
Նախքան թեստը սկսելը, իհարկե, դուք պետք է ևս մեկ անգամ համոզվեք, որ կա ամբողջական անջատում `օգտագործելով ցուցիչ պտուտակահան կամ բազմաթեստեր:
Մեգոհմետրը աշխատանքի համար պատրաստելիս վարդակների մեջ տեղադրվում են երկու չափիչ լարեր, ավելի հարմար կլինի զոնդերի վրա դնել ալիգատորի սեղմակներ:
Կառավարման մեկ լարը դեռ ազատ է (դիրք 1), երկրորդը (դիրք 2) անմիջապես միացված է էլեկտրական վահանակի հողակցող ավտոբուսին:
Նույն ավտոբուսին միացված է նաև շարժական հողային մետաղալարը (տեղ. 3):
Բազմամիջուկ մալուխը փորձարկելիս երբեմն բոլոր դիրիժորները միացված են կարճ միացման կամ պտտման միջոցով: Եվ դրանից հետո մեկուսացման դիմադրությունը չափվում է վերգետնյա ավտոբուսի համեմատ: Բայց եթե մալուխի կյանքը քիչ է, և դա տեղի է ունենում ամենից հաճախ առօրյա պրակտիկայում, հավանաբար ավելի արագ կլինի ստուգել լարերից յուրաքանչյուրը առանձին:
Օրինակը ցույց է տալիս մեկուսացման մոնիտորինգի հաջորդականությունը C փուլային մետաղալարերի համար: Բայց դրան հետևում են նաև մնացած բոլորը:
Այսպիսով, առաջին քայլը, ըստ փորձարկման կանոնների, լարից հնարավոր ինդուկտիվ լարման հեռացումն է: Դա անելու համար շարժական հողակցման կապը միացված է իր մերկ ծայրին:
Հաջորդ քայլը մեգերի փորձնական կապարի սեղմակը նույն կետին միացնելն է:
Հաջորդը, շարժական հողը հանվում է և չափվում է մեկուսացման դիմադրությունը:
Կախված մոդելից, դա արվում է կա՛մ ինդուկտորային բռնակը պտտելով 10÷15 վայրկյան, կա՛մ սեղմելով «TEST» կոճակը:
Ընթերցումները գրանցվում են մատյանում կամ պարզապես համեմատվում են ընդունելի արժեքի հետ, որպեսզի հնարավոր լինի դատել մետաղալարերի մեկուսացման առողջությունը:
Այժմ անհրաժեշտ է հեռացնել ցանկացած կուտակված կոնդենսիվ լարումը փորձարկված միջուկից։
Դա անելու համար, առանց հսկիչ մետաղալարերի սեղմիչը դեռ հանելու, այստեղ նորից միացվում է շարժական հողը:
Եվ միայն հիմա, ըստ կանոնների, կարող եք հեռացնել հսկիչ չափիչ մետաղալարերի զոնդը (սեղմակը) և միջուկի փորձարկումը համարել ավարտված:
Հաջորդը, շարժական հիմնավորումը տեղափոխվում է հաջորդ մետաղալար, որը պետք է ստուգվի, և գործողությունների ամբողջ հաջորդականությունը կրկնվում է:
Եվ այսպես շարունակ, մինչև ստուգվեն բոլոր մալուխային լարերը:
Հաջորդը, մենք սկսում ենք ստուգել մալուխային լարերի փոխադարձ մեկուսացումը հնարավոր կարճ միացման համար:
Օրինակ, շարունակեք հետևյալ կերպ.
Մեկ չափիչ մետաղալարը միացված է PE պաշտպանիչ հիմնավորող հաղորդիչի մերկացած ծայրին: Եվ հետո նրանք հաջորդաբար չափում են մեկուսացման դիմադրությունը, մյուս բոլոր լարերի ծայրերում հերթափոխով տեղադրելով երկրորդ զոնդը։
Ցուցադրված չէ նկարում, բայց պետք է հիշել, որ եթե երկարացված գիծը փորձարկվում է, ապա երբեք վատ գաղափար չէ ստուգված զույգ լարերի ծայրերին դյուրակիր հողով դիպչել յուրաքանչյուր չափումից հետո:
Չափումներից հետո (եթե արդյունքները դրական են), PE միջուկը համարվում է լիովին փորձարկված:
Հաջորդը, նույն կերպ վարվեք N դիրիժորով - դրա վրա ամրացված է մեկ սեղմակ, իսկ մնացած փուլային հաղորդիչները ստուգվում են երկրորդով:
Ինչպես հավանաբար արդեն պարզ է, հաջորդ քայլը A լարերի և, իր հերթին, B-ի և C-ի միջև մեկուսացման ստուգումն է:
Եվ վերջապես, մնում է միայն վերջին տարբերակը՝ B և C միջուկների միջև մեկուսացման դիմադրության չափումը:
Այսպիսով, բոլոր հնարավոր համակցությունները ստուգվել են։ Իսկ եթե արդյունքները դրական են, ապա մալուխային գծի մեկուսացման հետ կապված բողոքներ չկան։

Սկզբունքորեն, տան էլեկտրագծերի բոլոր հատվածները կարող են փորձարկվել քննարկված երկու մոտեցումների հիման վրա: Օրինակ, անմիջապես կոմուտատորի մոտ, դրանից դուրս եկող բոլոր գծերը ստուգվում են հողի հնարավոր անսարքությունների համար: Եվ հետո նրանցից յուրաքանչյուրը - և կարճ միացման հավանականությունը:

Որոշ չափումներ ավելի հեշտ և հարմար են սարքերի տեղադրման վայրում: Օրինակ, վարդակից (վարդակների խումբ) ստուգելը կներառի PE տերմինալի և զրոյական և փուլային կոնտակտների միջև մեկուսացման դիմադրության հերթափոխի չափումը: Եվ հետո - միջև: Ընդհանուր - երեք չափումներ: Եթե ​​ելքի գիծը չի պահանջում հիմնավորում, ապա պահանջվում է մեկ չափում՝ L-ի և N-ի միջև:

Սովորական հոսանքի լարերի մեկուսացման դիմադրության չափման օրինակ

Այսպիսով, դուք պետք է համոզվեք, որ հոսանքի մալուխի մեկուսացումը հուսալի է (սա կարող է լինել միայն մալուխի կամ մետաղալարերի մի կտոր:

ՆկարազարդումԿատարված վիրահատության համառոտ նկարագրությունը
Այս ժամանակակից էլեկտրոնային մեգոհմետր UT-505-ը կօգտագործվի աշխատանքի համար։
Ամբողջ հավաքածուն՝ ինքնին մեգոհմետրը, զոնդերով և սեղմիչներով լարերը չափող, հոսանքի ադապտեր, տեղադրված է հարմար պատյանում։
Սարքն ինքնին չափերով մի փոքր ավելի մեծ է, քան սովորական մուլտիմետրը: Բայց մեգոհմմետրերի համար այն համարվում է շատ կոմպակտ:
Ի դեպ, ինչպես տեսնում եք, այն ունի նաև բազմափորձարկիչ ֆունկցիաներ՝ հնարավոր է չափել ուղղակի կամ փոփոխական լարումը, չափել դիմադրությունը արժեքների ողջ տիրույթում։
Մուլտիմետրային ռեժիմում աշխատելու համար տրամադրվում է առանձին զույգ վարդակներ փորձարկման լարերը միացնելու համար. այն գտնվում է ձախ կողմում:
Աջ կողմում վարդակներ են՝ megger ռեժիմում աշխատելու համար:
Հավաքածուն ներառում է երկու բարձրորակ ճկուն թեստային կապիչներ՝ կարմիր և սև: Անհրաժեշտության դեպքում դրանց ծայրին կարող եք կցել ալիգատորի հոլովակ...
...կամ զոնդ՝ հարմար մեկուսացված բռնակով։
Սարքի կառավարում.
Մենք չենք մանրամասնի դրանց բոլորի մասին. դրանք կարող են տարբերվել մեգոհմաչափերի տարբեր մոդելների համար:
Այս դեպքում մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է գործառնական ռեժիմի միացման բռնակը. մեկուսացումը փորձարկելիս այն պետք է սահմանվի լարման պահանջվող չափաբերված արժեքի վրա:
Այս մոդելն ունի հինգ այդպիսի դիրք՝ 50, 100, 250, 500 և 1000 վոլտ: Սա բավական է նորմալ էլեկտրացանցային պայմաններում աշխատելու համար: Բացի այդ, «հիմնական» արժեքները կարող են մի փոքր փոփոխվել վերև և վար՝ օգտագործելով «վերև» և «ներքև» կոճակները:
Դե, մեծ «TEST» կոճակը լավ է առանձնանում ընդհանուր ֆոնի վրա: Սա այն է, ինչ սկսում է չափումը:
Խնդիրն է ստուգել հոսանքի լարերի մեկուսացման որակը հնարավոր կարճ միացման համար:
Չափիչ լարերի վրա դրվում են ալիգատորի սեղմակներ՝ այս դեպքում դրանցով ավելի հարմար կլինի։ Լարերի ծայրերը միացված են սարքի համապատասխան աջ վարդակներին։
Այնուհետև սեղմիչը տեղադրվում է լարային խրոցակի մեկ կոնտակտային պտուտակի վրա...
...և այնուհետև երկրորդ լարը միացվում է նույն կերպ՝ խրոցակի երկրորդ քորոցին։
Սարքի աշխատանքային ռեժիմի անջատիչը տեղափոխվում է 1000 վոլտ փորձնական լարման դիրք:
Ցանկության դեպքում կամ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք մի փոքր ավելացնել կամ նվազեցնել տրամաչափված լարումը` օգտագործելով վեր և վար սլաքների կոճակները:
Այսպիսով, օպերատորը այս օրինակում անհրաժեշտ համարեց լարումը հասցնել 1200 վոլտի։ Դրա արժեքը ցուցադրվում է էկրանին:
Չափման պատրաստ լինելու դեպքում մնում է սեղմել մեկնարկի կոճակը՝ «TEST»:
Մի քանի վայրկյան հետո էկրանին հայտնվում է չափված մեկուսացման դիմադրության արժեքը:
Ավելի ճիշտ, այս օրինակում և այս սարքում ցույց է տրված, որ դիմադրությունը եղել է ավելի քան 20 գիգաօմ (˃ 20.0 GΩ): Սա մի քանի անգամ գերազանցում է թույլատրելի նվազագույնը, այսինքն՝ կարիք չկա անհանգստանալու փորձարկված զույգ լարերի կարճ միացման մասին։
Նմանապես, դուք կարող եք անմիջապես ստուգել այս լարերը մեկ առ մեկ պաշտպանիչ հողակցիչով, այսինքն, կատարել ևս երկու չափումներ: Այնուհետև կլինի ամուր վստահություն, որ լարը լիովին անվտանգ է և հարմար հետագա օգտագործման համար:
Լարի օրինակը վերցված է ընկալումը պարզեցնելու համար։ Բայց թաքնված տնային էլեկտրահաղորդման գծերը նույնպես ստուգվում են նույն կերպ կարճ միացումների համար:

Եռաֆազ ասինխրոն շարժիչի ոլորունների մեկուսացման դիմադրության չափման օրինակ

Նման խափանումների ընդհանուր պատճառներից մեկը ոլորունների քայքայումն է դեպի բնակարանի մեկուսացման միջոցով: Ինչն, ի դեպ, կարող է զգալի վտանգ ներկայացնել մարդկանց համար։ Հետեւաբար, նման ուժային կրիչներ նույնպես պարբերաբար ստուգվում են մեկուսացման որակի համար: Օրինակը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում: Իսկ արդեն յուրատեսակ «դասական» դարձած ESO202/2-G megger մոդելը, որը դեռ արտադրության մեջ է և պահանջարկ ունի։

ՆկարազարդումԿատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
Այս շարժիչը պետք է ստուգվի:
Մեգոհմմետրը պատրաստվում է աշխատանքի՝ հանված է պատյանից։
Գործիքի սանդղակ.
Ավելի ճիշտ՝ երկու կշեռք կա.
Առաջինը, որը գտնվում է ներքևում, թույլ է տալիս չափել դիմադրությունը զրոյից մինչև 50 ՄՕմ: (Եթե մենք ավելի մոտ լինենք իրականությանը, ապա ճշգրիտ չափումների գոտին դեռ սկսվում է մոտավորապես 500 կՕմ-ից) և ավելի բարձր։ Առաջին սանդղակը հաշվվում է աջից ձախ:
Երկրորդ, վերին սանդղակը աստիճանավորվում է ձախից աջ, և դրա վերաբերյալ տվյալները կարդացվում են 50 ՄՕմ-ից մինչև 10 ԳՕմ միջակայքում:
Սարքի առջեւի վահանակի վրա կա երկու անջատիչ։
Ձախը սահմանում է այն սանդղակը, որով ընթերցումները կկատարվեն՝ կախված ակնկալվող արժեքներից: Մեկուսացման դիմադրությունը ստուգելիս ավելի լավ է չափումները սկսել անմիջապես երկրորդ սանդղակից, և միայն այն դեպքում, եթե ստացված արժեքը փոքր է միջակայքի ստորին սահմանից (50 ՄՕմ), դրանք տեղափոխվում են առաջինը:
Ճիշտ անջատիչը պատասխանատու է ստուգաչափված փորձնական լարման արժեքը սահմանելու համար: Այս մոդելում, ինչպես տեսնում եք, կա երեք դիրք՝ 500, 1000 և 2500 վոլտ:
Վարդակներ փորձարկման լարերի միացման համար:
Նրանց «փինաուտը» արդեն խոսվել է վերևում:
Լարերը միացված են։
Մեկ - դեպի «Z» (կամ մինուս) վարդակից, երկրորդը, կրկնակի ծայրով - «L (+)» և «E» վարդակներին՝ վարդակների վրա ցուցիչներին համապատասխան:
Էլեկտրական շարժիչի վրա հեռացրեք անջատիչ տուփի կափարիչը:
Երեք փուլերի միացման համար պտուտակային տերմինալները տեսանելի են:
Մեգոհմմետրի «Z» միակցիչից եկող լարերի ալիգատոր սեղմակը ամրացված է շարժիչի պատյանին:
Դուք կարող եք տեղադրել այն համապատասխան տերմինալի վրա կամ ուղղակիորեն մետաղյա պատյանի վրա, եթե ներկի կամ այլ աղտոտվածության բացակայությունը երաշխավորում է հուսալի շփում:
Անջատիչները դրված են ցանկալի դիրքի վրա՝ երկրորդ սանդղակի և 500 վոլտ լարման (չնայած, իհարկե, ավելի հուսալի կլինի ստուգել 1000 վոլտ մակարդակում):
Երկրորդ հսկիչ մետաղալարի զոնդը կամ ալիգատորի սեղմակը տեղադրված է ոլորուններից մեկի տերմինալի վրա:
Ֆազերի ստուգման հաջորդականությունը նշանակություն չունի։
Եթե ​​​​օգտագործվում է զոնդ, ապա ավելի լավ է աշխատանքը կատարել օգնականի հետ, քանի որ ինդուկտորի բռնակը միայնակ պահելը և պտտելը անհարմար և անվտանգ է:
Սկսեք պտտել լարման գեներատորի բռնակը: Պտտման հաճախականությունը – առնվազն 2 պտույտ վայրկյանում:
Գործիքի սանդղակի սլաքը սկսում է փոխել իր դիրքը:
Որոշակի պահին վառվում է «VN» - «Բարձր լարման» ազդանշանային լույսը: Սա նշանակում է, որ հասել է լարման պահանջվող աստիճանավորված մակարդակը:
Բայց ռոտացիան չի դադարում, քանի դեռ սլաքի դիրքը չի կայունացել, և միայն դրանից հետո են ընթերցումները կատարվում:
Այս օրինակում այն ​​«դուրս եկավ սանդղակից» առավելագույն արժեքից դուրս: Այսինքն, փորձարկված ոլորուն մեկուսացման դիմադրությունը 10 ԳՕմ-ից բարձր է: Գերազանց արդյունք!
Զոնդերը լիցքաթափվում են մեկը մյուսին փոխադարձ դիպչելով:
Եվ հետո, նույն կերպ, երկրորդ և երրորդ ոլորունները հաջորդաբար ստուգվում են բնակարանի համեմատ:
Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, ապա դուք չպետք է անհանգստանաք նրանց մեկուսացման համար:
Նույնիսկ նման մեգոհմմետրը, որը չունի բազմաթեստերի ֆունկցիա, թույլ է տալիս անմիջապես ստուգել «աստղի» ամբողջականությունը: Այսինքն, ոլորունների հաղորդունակությունը միմյանց միջև:
Դա անելու համար ձախ անջատիչը միացված է առաջին, ստորին մասշտաբին:
Կապույտ մետաղալարով «կոկորդիլոս» տեղադրված է շարժիչի փուլային տերմինալներից մեկի վրա:
Երկրորդ լարերի զոնդը գտնվում է մնացած տերմինալներից մեկի վրա:
Պտտեք դինամոյի բռնակը և դիտեք գործիքի ընթերցումները:
Ստորին սանդղակը ակտիվացված է, այսինքն՝ ցուցադրվում է 0 MOhm-ից պակաս դիմադրություն։
Հատուկ արժեքը այս դեպքում կարևոր չէ. միանգամայն ակնհայտ է, որ այս երկու ոլորունների միջև հաղորդունակություն կա, դրանց մեջ ընդմիջում չկա:
Այն, ինչ պետք էր ապացուցել։
Հետո նույն կերպ փորձարկվում է երկրորդ զույգ ոլորուն...
...և վերջապես երրորդը.
Բոլոր հնարավոր տարբերակները ստուգված են, և եթե արդյունքները դրական են, ապա շարժիչի «աստղը» գտնվում է կատարյալ կարգի մեջ։
Եվ փորձարկման երկու փուլերի արդյունքը տրամաբանական եզրակացություն է. էլեկտրատեխնիկայի առումով շարժիչը լիովին հարմար է շահագործման համար:

* * * * * * *

Իհարկե, դժվար է ցույց տալ megger-ի օգտագործման բոլոր տարբերակները։ Եվ հաշվի առնելով մոդելների ժամանակակից բազմազանությունը, դա լիովին անհնար է: Սա նշանակում է, որ դուք պետք է հետևեք սարքի հետ տրված հրահանգներին: Սակայն չափումների և անվտանգության պահանջների սկզբունքները էապես չեն տարբերվում:

Հրապարակման վերջում, տեղեկատվությունը որոշ չափով ընդլայնելու համար, կա MS5203 MASTECH megger-ի կարճ տեսագրություն:

Տեսանյութ. Ինչպես օգտագործել էլեկտրոնային մեգեր MS5203 MASTECH