Мегаомметр: определение и сферы использования

20.12.2022
7676

Вопрос, что такое мегаомметр, имеет однозначный ответ: это электроприбор для измерения сопротивления в высоких диапазонах, от 0,1 МОма, или 100000 Ом. Замеры в меньших пределах, например, 100–1000 Ом, устройство мегаомметра не позволяет: результат можно условно отследить на аналоговой шкале, однако точного значения получить не удастся. Прибор применяют чаще всего для замеров сопротивления электроизолирующего слоя, защищающего кабели, провода, трансформаторы. Обязательное условие измерения мегаомметром в электроустановках — предварительное обесточивание контура, во избежание поражения сотрудника электрическим током.

«ЛАБСИЗ» — лицензированный подрядчик, выполняющий самые сложные замеры электросетей. В нашем распоряжении — лучшие электрики, соблюдающие безопасность при работе с мегаомметром, высокоточное современное оборудование и мобильная лаборатория, помогающая добраться до любого участка вашего производства.

Виды измерительного оборудования

Приборы, при помощи которых проводятся замеры, делятся на две большие группы: аналоговые и цифровые. Для оборудования мегаомметр принцип работы при этом не меняется — претерпевает изменения лишь конструкция.

Аналоговые омметры

Традиционное оборудование для замеров сопротивления. Измерения проводимые с использованием мегаомметра отображаются на аналоговой шкале с нанесёнными делениями и цифрами. Стрелка показывает на определённое деление — и наблюдатель определяет, какому значению оно соответствует. Электроприбор оснащён встроенной динамо-машиной: чтобы измерить сопротивление мегаомметром, нужно крутить ручку, создавая таким образом электромагнитную индукцию. Стрелка и рамочная катушка, находящаяся в поле действия магнита постоянной индукции, расположены на общей оси.

Как пользоваться мегаомметром:

  1. Электрик подключает прибор к контуру, в котором измеряется напряжение.
  2. Равномерно вращает ручку динамо-машины, создавая постоянное электромагнитное наведение. При этом проходящий через рамку ток приводит к отклонению стрелки от исходной позиции.
  3. Инструкция, как работать мегаомметром, завершается определением текущего сопротивления на основе градуированной шкалы с заданной погрешностью.

Аналоговые измерительные приборы просты в применении, неприхотливы, достаточно надёжны и точны; изоляция мегаомметра защищает пользователя от поражения током. Недостатки оборудования — большие массогабариты, за счёт встроенной динамо-машины, и необходимость постоянно крутить ручку во время замеров.

Цифровые омметры

Выполнять достаточно точные замеры сопротивления изоляции позволяют все типы мегаомметров: отказываться от старых моделей только ради точности не имеет смысла.

Современные омметры цифрового типа оснащены встроенным генератором электромагнитных импульсов, освобождающим электрика от необходимости для того, чтобы проверить изоляцию мегаомметром, непрерывно крутить ручку, создавая наведённую индукцию. Омметр питается от электросети, преобразуя бытовой переменный ток в постоянный, или от аккумулятора, делающего возможной автономную работу на отдалённых участках производства.

Как прозвонить мегаомметром цифрового типа:

  1. Подключить измерительный прибор к контуру.
  2. Запустить процесс измерения.
  3. Подождать, пока встроенный усилитель сравнит падение напряжения в контуре с эталонной характеристикой.
  4. Снять результаты с дисплея.

Мегаомметр электронный не требует интерпретации градуировки шкалы, не зависит от точности зрения наблюдателя. Данные выводятся на экран в виде цифр; в зависимости от модели прибора параллельно с сопротивлением можно посмотреть текущее напряжение и другие параметры.

Где используется мегаомметр такого типа? При замерах сопротивления изоляции проводов, кабелей, трансформаторов, электроконтуров. Преимущество оборудования — меньшие, по сравнению с аналоговыми омметрами, массогабариты. Кроме того, мультиметр мегаомметр может, в зависимости от марки и модели, сохранять данные о последних 5–20 замерах в память: посмотреть результаты и сравнить их с нормативными можно уже после окончания работ на участке. Недостаток электроприбора — зависимости от внешнего источника питания: для оборудования мегаомметр применение невозможно без подключения к электросети или установки аккумуляторной батареи.

Требования к применению омметра

Правила работы с мегаомметром разработаны и должны применяться с целью недопущения поражения работника электрическим током во время замеров сопротивления. Сотрудники «ЛАБСИЗ» квалифицированы, имеют достаточный опыт для самых сложных измерений — мы гарантируем, что проверка изоляции мегаомметром пройдёт без эксцессов.

Во время применения электроприбор генерирует ток высокого напряжения, поражение которым может привести к тяжёлому вреду здоровью или смерти, — порядка 500…2500 вольт. Пользоваться промышленным оборудованием может работник, имеющий допуск — работа с мегаомметром неподготовленных и несертифицированных лиц не допускается.

Меры предосторожности, при которых сопротивление изоляции кабеля мегаомметром будет замерено без опасности для электрика:

  1. Перед началом замеров сотрудник обесточивает замеряемый контур. В квартире или небольшом частном доме отключают автоматы в электрощитке.
  2. Из розеток вытаскивают вилки всех подключённых приборов.
  3. Использование мегаомметра предполагает также выкручивание из осветительных приборов всех ламп: они могут не выдержать подаваемого напряжения и перегореть.
  4. При тестировании электродвигателя последний также должен быть отключён от сети.

Прежде чем замерять сопротивление мегаомметром, исследуемую цепь обязательно заземляют. Для этого применяют многожильный кабель сечением как минимум 1,5 мм2. Только после выполнения перечисленных требований щупы омметра подсоединяют к контуру и запускают измерение.

Техника безопасности

Даже после принятых перечисленных выше мер измерение мегаомметром представляет опасность для работника. Чтобы исключить поражение током высокого напряжения, нужно:

  • Держать щупы исключительно за изолированные участки, не подходя близко к металлу.
  • Перед началом замеров ещё раз убедиться, что на прибор не подаётся извне напряжение.
  • Снять остаточное напряжение заземлением.
  • После каждого отдельного замера снимать остаточное напряжение и с щупов, на несколько секунд касаясь ими друг друга.
  • После завершения работы на контуре снять с него остаточное напряжение заземлением.

Проверка кабеля мегаомметром (то же касается трансформаторов, двигателей, сетей) проводится только с применением СИЗ — плотных изолирующих перчаток. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, обратитесь за измерениями в «ЛАБСИЗ» — получите предельно точный результат в самые сжатые сроки!

Спасибо, что прочитали нашу статью! Если она Вам понравилась, Вы можете поделиться ею в соцсетях:

20.12.2022
7676
Следующая статья
Вентильные разрядники — один из ключевых элементов защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. В статье подробно разбирается устройство, конструкция, принцип действия и особенности работы разрядников в реальных сетях. Объясняем, как работает искровой промежуток, зачем нужны нелинейные вентильные элементы, в чём разница между SiC и ZnO, и почему эти устройства до сих пор применяются на подстанциях и ЛЭП. Материал будет полезен инженерам, энергетикам, специалистам РЗиА, проектировщикам и всем, кто хочет глубже понять процессы защиты электрических сетей высокого напряжения.
16.12.2025
Проверка сопротивления заземления — обязательная процедура для обеспечения безопасности людей и исправной работы электрооборудования. Подробно разберём, какие методы используются для измерений, какое оборудование нужно, кто имеет право проводить проверки, какие нормативы применяются и как правильно интерпретировать полученные данные.
09.12.2025
Многие слышали характерный гул или потрескивание у линий электропередач, особенно в сырую погоду или ночью. Откуда берётся этот звук, действительно ли он опасен и можно ли его уменьшить? В статье мы подробно рассказываем, почему гудят высоковольтные провода, разбираем физику коронного разряда, мифы и факты о гуле ЛЭП, а также объясняем, как инженеры учитывают этот эффект при проектировании и обслуживании электросетей.
24.10.2025
Тепловизоры давно перестали быть исключительно военными приборами и сегодня активно используются в энергетике, промышленности, строительстве и даже в медицине. Эти устройства позволяют видеть тепловое излучение и выявлять скрытые дефекты оборудования, источники теплопотерь и перегревов. В статье мы подробно рассказываем, как работают тепловизоры, какие бывают виды, на что обращать внимание при выборе и почему такие приборы стали незаменимыми в самых разных сферах.
07.10.2025
В любой электросети есть невидимый элемент, от которого напрямую зависит ваша безопасность и исправность техники. Речь идёт о петле «фаза-ноль» — показателе, который определяет, сможет ли защита мгновенно отключить питание при коротком замыкании.
01.09.2025
В этой статье вы узнаете, какие ГОСТы регулируют проверку СИЗ, а также получите наглядные примеры таблиц и типовых ошибок.
30.07.2025

Видеообзоры

Узнать всё о работе электролаборатории вы можете из наших видео:
Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.
Ок