Руководства, Инструкции, Бланки

Мегаомметр Эс0202 2 Г Инструкция По Применению img-1

Мегаомметр Эс0202 2 Г Инструкция По Применению

Рейтинг: 4.5/5.0 (1724 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

60787-15: ЭС0202

Мегаомметры ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г Назначение

Мегаомметры ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г (далее по тексту - мегаомметры) предназначены для измерения электрического сопротивления изоляции цепей, не находящихся под напряжением. Применяются во всех отраслях промышленности.

Описание

Принцип действия мегаомметров построен на схеме логарифмического измерителя отношений. Мегаомметры состоят из следующих основных узлов: электромеханического генератора переменного тока; преобразователя; электронного измерителя.

Преобразователь предназначен для получения стабильного измерительного напряжения и выполнен по схеме с регулированием в цепи переменного тока. Переключение измерительного напряжения осуществляется изменением опорного напряжения. Электронный измеритель выполнен по схеме логарифмического усилителя. Мегаомметры изготовлены во влагозащищённом пластмассовом корпусе. Мегаомметры изготавливаются в двух модификациях, отличающихся значениями напряжения на зажимах и диапазонами измерений.

Рабочее положение мегаомметров в пространстве - горизонтальное расположение плоскости шкалы.

Общий вид мегаомметров и мест опломбирования приведены на рисунке 1.

Другие статьи

Мегаомметр эс0202 2 г инструкция по применению

Территория электротехнической информации WEBSOR

2.3 Класс точности, выраженный в виде относительной погрешности по ГОСТ 8.401-80, 15. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ±15 % в диапазоне измеряемых сопротивлений от 0,05 МОм до 1000 МОм для ЭС0202/1-Г от 0,5 МОм до 10000 МОм для ЭС0202/2-Г.
2.4 Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности мегаомметров, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоты (помехи) 50 мкА для ЭС0202/1-Г и 500 мкА для ЭС0202/2-Г не должны превышать значений основной относительной погрешности.
2.5 Время установления показаний не превышает 15 с.
2.6 Режим работы мегаомметра прерывистый: измерение - 1 мин, пауза - 2 мин.
2.7 Питание мегаомметров осуществляется от встроенного электромеханического генератора. Скорость вращения ручки электромеханического генератора (120 -144) об/мин.
2.8 Мегаомметры сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 90 % при температуре плюс 30 °С.
2.9 Рабочее положение - горизонтальное расположение плоскости шкалы.
2.10 Масса мегаомметра, не более 2,2 кг.
Масса комплекта поставки, не более 2,5 кг.
2.11 Габаритные размеры мегомметров (со сложенной ручкой электромеханического генератора) 150ммх130ммх200 мм.
Габаритные размеры сумки 210ммх150ммх230мм.
2.12 Норма средней наработки на отказ 12500 ч.
2.13 Средний срок службы 10 лет.

3.1 Комплект поставки мегаомметров соответствует таблице 3.1.

Наименование и условное обозначение

Мегаомметр
Шнур
Шнур
Проводник
Сумка
Паспорт

3.2 Ремонтная документация поставляется согласно ведомости документов для ремонта Ба2.722.056 BP по отдельному заказу.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Конструктивное исполнение. Мегаомметр выполнен в пластмассовом корпусе.
На передней панели расположены: отсчетное устройство; гнезда для подключения измеряемого объекта; органы управления и индикации.
В нижней части корпуса мегаомметра размещен технологический отсек, используемый для настройки прибора.
4.2 Принцип действия.
Мегаомметры построены по схеме логарифмического измерителя отношений. Схема электрическая принципиальная мегаомметра ЭС0202/1-Г приведена в приложении Б, мегаомметра ЭС0202/2-Г- приложении В.
Мегаомметры состоят из следующих основных узлов: электромеханического генератора переменного тока; преобразователя; электронного измерителя. Преобразователь предназначен для получения стабильного измерительного напряжения и выполнен по схеме с регулированием в цепи переменного тока (D1, V11). Переключение измерительного напряжения осуществляется изменением опорного напряжения на входе микросхемы D1 переключателем S2 путем изменения коэффициента деления делителя R12, R13, R14, R15.
Электронный измеритель выполнен по схеме логарифмического усилителя (D2, D3). Принцип работы мегаомметра рассмотрим на примере ЭС0202/1-Г.
Измерительное напряжение через резистор R11 поступает одновременно на резисторы R16, R32, R33 и измеряемый резистор. Ток измерителя I р равен:

где К - коэффициент пропорциональности, Rх - измеряемое сопротивление, R16, R17, R18, R32, R33 - сопротивления, см. приложение Б.
Из приведенной выше зависимости следует, что ток измерителя пропорционален логарифму отношения сопротивлений и не зависит от измерительного напряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МЕГАОММЕТРОВ ЭС0202/1-Г

Примечания:
1.Конденсаторы С2-К50-35-63В;С6-К73-9-100В ±1 О %-А; С4,С8. С11,С14, С16-К73-17-260В ±10%; С7-МБМ-750В ±10%; СЗ-МБМ-ЮООВ ±10%; С5-МБМ-1600В ±10%; С1-К73-17-630В ±10%.
2.Переключатели S2.1, S2.2.S'' 1.S3.2- герконы КЭМ-2,группа 0.
3.Резисторы R1. R6, R11, К19, R31, R42- С2-23. ±10%-А-Д-В; R8,R9,R12. R16, R23. R2S,R27,R32,R33 - С2-29В. ±1%-1,0-Б; R28,R17,R18,R20, R22 - С2-29В. ±0,б%-1,0-Б; R21 - СПб-2-1 ±10%, R10, R41-С2-14. +1 %Б.
4."ВН" o выходное напряжение.
5.Р- механизм измерительный Баб.171.074.
6.R19, R41, R42 устанавливаются при необходимости.
7.Допускается вместо микросхемы AS394CH применять микросхему КР159НТ1А.
8.Трансформаторы Т2 - Ба4.720.074, ТЗ - Ба4.720.075.
9.G - генератор Баб.126.006.
* Подбирают при регулировании.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МЕГАОММЕТРОВ ЭС0202/2-Г

Примечания:
1.Конденсаторы С2-К50-35-63В;С4,С8..С11,С14,С16-К73-17-250В ±10%; СЗ-МБМ-ЮООВ ±10%;С6,С16,С17- МБМ-1500В ±10%; С1,С6-К73-17-630В ±10%. 2.Переключатели S2.1, S2.2,S3.1,S3.2- герконы КЭМ-2,группа 0.
3.Резисторы R1. R6, R11.R19, R26,R29,R31,R42- С2-23. ±10%-А-Д-В; R8,R9,R12. R1G,R23. R25,R27,R32. R40 - С2-29В. ±1%-1,0-Б; R28,R17,R18,R20,R22 - С2-29В. ±0,5%-1,0-Б; R21- Cn5-2±10%,R10, R41 - С2-14. ±1% Б.
4."ВН" - выходное напряжение.
5.Р- механизм измерительный Баб.171.074-03.
6.R19, R41, R42 устанавливаются при необходимости.
7.Допускается вместо микросхемы AS394CH применять микросхему КР159НТ1А.
8.Трансформаторы Т2 - Ба4.720.074, ТЗ - Ба4.720.075.
9.G - генератор Баб.126.005.
* Подбирают при регулировании.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Убедиться в отсутствии напряжения на объекте. Подключить объект к гнездам r х мегомметра согласно рисунка. Для уменьшения влияния токов утечки при помощи проводника Баб.640.385 подсоединить к гнезду Э экран (кожух) объекта. При измерении сопротивления изоляции объекта относительно земли экран объекта не подсоединять к гнезду Э.

6.2 Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение, а переключатель диапазонов в положение I или II.
6.3 Для проведения измерений вращать ручку генератора со скоростью (120 - 144) об/мин. При вращении ручки генератора светится индикатор ВН, что свидетельствует о наличии измерительного напряжения.
6.4 После установления стрелочного указателя произвести отсчет значения измеряемого сопротивления. Если стрелочный указатель находится левее отметки "5" для ЭС0202/1-Г или "50" для ЭС0202/2-Г переключите переключатель диапазонов на другой диапазон.
6.5 Для уменьшения времени установления показаний по шкале II необходимо перед измерением закоротить гнезда гх и вращать ручку генератора в течение (3 - 5) с.
6.6 После окончания измерений установить переключатели мегаомметра в среднее положение.
6.7 Методика и примеры расчета погрешности мегаомметра в рабочих условиях применения приведены в приложении Г.


7 УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

7.1 Поверку мегаомметров производить один раз в год в объеме и методами, изложенными в ГОСТ 8.409-81 "Омметры. Методы и средства поверки".

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное)
МЕТОДИКА И ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ МЕГАОММЕТРА В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Настоящая методика предназначена для расчета максимально возможного значения погрешности измерения, учитывающего все факторы, влияющие на погрешности измерений.
2 Нормальные условия применения, пределы значения основной погрешности и пределы допустимых значений дополнительных погрешностей под влиянием внешних воздействующих факторов приведены в настоящем паспорте и технических условиях.
3 Относительная погрешность измерения d под влиянием воздействующих факторов вычисляется по формуле :

где d 0 - предел допускаемого значения основной относительной погрешности;
d cn - предел допускаемого значения дополнительной погрешности от n -го воздействующего фактора.
4 Перед проведением измерений необходимо по возможности уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность.
Например, установить мегаомметр горизонтально, вдали от источников магнитных полей и т. д.
5 Пример расчета погрешности мегаомметра в реальных условиях применения.
5.1 Условия проведения измерения:
- температура окружающего воздуха - минус 10 °С;
- относительная влажность воздуха - 70 %;
- мегаомметр горизонтально установить нет возможности;
- влияние других внешних воздействующих факторов устранено.
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха от нормального значения до любой температуры в пределах допустимых рабочих температур равны половине пределов основной относительной погрешности на каждые 10 °С изменения температуры (± 7,5 %).
Погрешность от изменения температуры до минус 10 °С не превысит:

Пределы допускаемого значения дополнительной погрешности от наклона равны ± 15%, т.е. d C2 = ± 15%.
5.2. Погрешность в условиях измерения, оговоренных в 5.1. определим по формуле (Г:1):

Мегаомметр, что это такое и как им пользоваться?

Мегаомметр, что это такое и как им пользоваться?

Мегаомметр или мегомметр как правильно говорить? Такой вопрос возникает у многих. С точки зрения русского языка правильно мегомметр, без идущих друг за другом гласных. Но если посмотреть с профессиональной стороны, то правильно будет мегаомметр, «мега» приставка, показывающая диапазон измерения прибора на высоком напряжении, и «Ом» единица сопротивления, то есть то, что измеряет прибор, ведь не зря во многих рабочих журналах проверок средств защиты пишут именно мегаомметр. Слово «метр» означает измеряю.

Прибор используется для определения большого значения сопротивления, отключенных от электропитания, электрических цепей и диэлектриков, применяемых для изоляции кабельной продукции, изолированных проводов, двигателей, трансформаторных и электротехнических устройств, установок телекоммуникаций и прочих электрических машин.

Прибор также осуществляет измерительные действия по определению поверхностных и объемных сопротивлений изоляции, определяющей состояние безопасности установки.

Безопасное пользование мегаомметром

Пользоваться мегаомметром можно только согласно правилам техники безопасности, измерения могут производить только два квалифицированных специалиста один из которых должен иметь группу допуска по электробезопасности IV. Не подготовленный пользователь не может пользоваться прибором, это чревато поражением электрическим током.

Мегаомметр принцип работы и его схема

Работу c мегаомметром рассмотрим на примере самого распространенного прибора с маркировкой ЭС0202/2Г. Прибор произведенный еще в советское время, на Уманском приборостроительном заводе, мегаомметр получил распространение по территории всего Советского Союза и успешно работает в настоящее время. Надежность, неприхотливость, а что самое важное, точность измерений зарекомендовали этот прибор с положительной стороны. В России прибор под этой маркировкой производится в Белгороде и на многих других приборостроительных заводах.

Прибор предназначен для проведения измерений с большими величинами сопротивлений, и рекомендуется для проверки высоковольтного оборудования, рассчитанного на большую мощность, а также для силовых кабелей большого сечения или раскинутых на значительное расстояние.

Рис №1: Внешний вид мегаомметра

Мегаоомметр этого типа относится к индукторным устройствам, работает за счет встроенного в конструкцию генератора, что позволяет прибору работать без постороннего источника питания, и без аккумуляторных батарей.

Принцип работы построен на использовании принципиальной схемы логарифмического измерительного устройства отношений. В измерительном процессе задействованы: электромеханический генератор напряжения, преобразователь и электронный измеритель.

Для работы рекомендуется использовать прерывистый режим, в котором 1 минута отводится на измерение, 2 минуты – пауза. При первом ознакомлении прибором внимательно изучите мегаомметр и инструкцию по эксплуатации.

Рис №2. Принципиальная схема мегаомметра ЭС0202/2Г

Как проверить мегаомметр

Перед началом измерительных работ выполняется операция по проверке исправного состояния прибора и его поводков, для этого, провода, подсоединенные к прибору замыкают накоротко, и вращают ручку генератора, стрелка должна показать «0» короткое замыкание в положении переключателя «I». При проверке, во время замыкания проводов, нельзя касаться их голыми руками, можно получить удар током.

Как пользоваться мегаомметромили последовательность проведения измерительных работ:

  1. Присоединение мегаомметра к гнездам измерения сопротивления.
  2. Присоединение заземляющего проводника к гнезду экрана (кожуха).
  3. Установка переключателя в нужный предел проведения измерения, всего их два, чем выше мощность оборудования, тем больше диапазон измерения.
  4. Проверяем работу прибора замкнув измерительные щупы, одновременно вращая ручку.
  5. После присоединения измерительных шнуров вращаем ручку мегаомметра (генератора питания), скорость должна быть не менее 120 об в мин.
  6. Установление стрелки измерения в определенное положение является началом отчета измерения.
  7. Чтобы понизить время измерения сопротивления мегаомметром по II шкале гнезда сопротивления закорачиваем (перед началом замера) и вращаем ручку прибора примерно 5 сек.
  8. После применения мегаомметра переключатель устанавливаем в нейтральное положение.

Рис №3. Схема присоединения мегаомметра

Допустимая погрешность в работе мегаомметра составляет 0,05 Мом +-15%. Предел дополнительной погрешности связанный с наличием в цепи измерения токов с промышленной частотой в виде помех, составляет около 500 мкА. Прибор может эксплуатироваться при температуре в границах от 30 до +50 о С. На зажимах присутствует измерительное напряжение мегаомметра от 500 до 2500В, в зависимости от диапазона используемого измерения, поэтому по окончании измерения необходимо разрядить генератор, касаясь измерительными щупами «земли» или закоротить их на секунду, между собой, до электрического разряда.

Современные мегаомметры

В настоящее время наряду с традиционными, но все еще работоспособными и надежными мегаомметрами, используются электронные аналоговые и цифровые приборы. Они имеют источники тока, это аккумуляторы или гальванические батареи. Использование цифрового табло позволяет более точно проводить измерения и фиксировать их. Многие модели оснащаются немало важными функциями такими как, например: автоматическое определение коэффициентов абсорбции и поляризации. Кроме этого, для большего удобства эксплуатации они конструируются с возможностью подсветки экрана, и сохранения измеренных показаний в память прибора с последующей передачей на компьютер, для отслеживания динамики измерений.

Например, цифровой мегаомметр ЦС202-2 может фиксировать в своей памяти до 10 последних измерений. Кроме измерения изоляции, им можно автоматически выполнить определение коэффициента абсорбции. Диапазон замера этим прибором равен от 0 до 200 ГОм.

Еще материалы по теме:

Мегаомметр эс0202 2 г инструкция - Полезная информация

Мегаомметр эс0202 2 г инструкция

Стоимость поверки включена в цену прибора ЭС-0202. Для уменьшения влияния токов утечки при помощи проводника Баб. Если возможно вышлите на ел. Питание мегаомметров осуществляется от встроенного электромеханического генератора. © Энергоаудит, 2004—2016 Наш адрес: Москва, ул. Измеряет электрическое сопротивление заземляющей проводки, установление факта её обрыва по значению электрического сопротивления и обнаружение напряжения переменного тока на оборудовании при нарушении изоляции. Отзывов: 26 на «Видеоинструкция по применению мегаомметра». Нормальные условия применения, пределы значения основной погрешности и. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 22261-82. Скачать мегаомметр эс0202 2 г инструкция по применению Всем доброго вечера!

Прибор Ф4103-М1 измеряет сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений при наличии и или отсутствии помех. N 39 Об мегаомметр а Рекомендаций по определению платежеспособности денежных 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 8.

ПОВЕРКА Поверка мегаомметров производится в соответствии с инструкцией по поверке.

Мегаомметр эс0202 2г руководство по эксплуатации. bxqfbo

Время установления показаний не превышает 15 сек. Если возможно вышлите на ел. При сокращенной поставке комплект шнуров не поставляется. Вопрос от: Виктор Дата создания: 30. Вопрос от: Евгений Дата создания: 30. Пожалуйста, введите корректный логин. Межповерочный интервал 1 год.

Ф4103-М1 — ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТУ 25-7534. Вопрос от: Ігор Дата создания: 30. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс точности мегаомметров, выраженных в виде относительной погреЩности, по ГОСТ 8. Руководства и инструкции по эксплуатации. Измеряет электрическое сопротивление заземляющей проводки, установление факта её обрыва по значению электрического сопротивления и обнаружение напряжения переменного тока на оборудовании при нарушении изоляции. Габаритные размеры мегаомметров со сложенной ручкой электромеханического генератора - 150 мм на 130 мм на 200 мм. ПОВЕРКА Поверка мегаомметров производится в соответствии с инструкцией по поверке.

Вопрос от: Рафиль Дата создания: 30. Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение, а переключатель диапазонов в положение I или II. Евгений пишет: 03 Фев 2012 в 16:46. Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1. Если возможно вышлите на ел.

Мегаомметр эс0202 2 г инструкция по применению

ЭС0202/2Г. Общие данные
Мег а омметр ы ЭС0202/2Г предназначен ы для измерения сопротивления изоляции кабелей. Прибор ЭСО202/2Г также пригоден для общего испытания сопротивления изоляции электрических и электронных приборов. Прибор ЭСО2020/2Г не нуждается в операциях калибровки и установки нуля. Исполнение прибор ов ЭС0202/2Г - пылебрызгозащитное. Защищен ы от помех переменного тока частотой 50, 60 Hz..

ЭС0202/2Г.Особенности
Класс точности 15, выраженный в виде относительной погрешности по ГОСТ8.401-80. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны + 15% от измеряемого значения.
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности мегомметров, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоте: 500мкА для ЭС0202/2Г, не должны превышать пределов основной относительной погрешности.
Время установления показаний не превышает 15 сек.
Режим работы мегомметров прерывистый: измерение - 1 мин, пауза - 2 мин.
Питание мегомметр ов ЭС0202/2Г осуществляется от встроенного электромеханического генератора.
Энергопотребление от сети переменного тока, не более 10 ВА.
Скорость вращения рукоятки генератора должна быть (120 - 144) оборотов в минуту.
Рабочее положение - горизонтальное расположение плоскости шкалы.

ЭС0202/2Г.Технические характеристики

Диапазон измерений, МОм

Купить мегаомметр ЭС0202

Мегаомметр ЭС0202/2Г

Мегаомметр ЭС0202/2Г является одним из устройств, которые используют для определения сопротивлений в диапазоне от 0 до 10000 МОм.

Область применения

Мегаомметр применяют для определения сопротивления изоляции электрического кабеля, трансформатора, разъема и т.д. Также, данный прибор успешно применяется для определения объемного и поверхностного сопротивления широкого спектра изолирующих материалов и сред.

Особенности эксплуатации

Стоит учитывать, что точность измерения ЭС0202/2Г напрямую зависит от влажности и температуры среды, в которой производятся замеры. Диапазоны рабочих температур, при которых изделие обеспечивает достаточную точность лежать в пределах от -30 до +50°C.

В случае значения влажности воздуха в районе отметки 90%, температура воздуха должна быть приблизительно равна 30°C.

Конструкция

Мегаомметр выполнен в пластмассовом корпусе. На передней панели расположены:

  • отсчетное устройство;
  • гнезда для подключения измеряемого объекта;
  • органы управления и индикации.

В нижней части корпуса изделия размещен технологический отсек, используемый для настройки прибора.

Принцип действия

Приборы ЭС0202 построены по схеме логарифмического измерителя отношений.

Мегаомметры состоят из следующих основных узлов:

  • электромеханического генератора переменного тока;
  • преобразователя;
  • электронного измерителя.

Преобразователь предназначен для получения стабильного измерительного напряжения и выполнен по схеме с регулированием в цепи переменного тока. Переключение измерительного напряжения осуществляется изменением опорного напряжения на входе микросхемы переключателем, путем изменения коэффициента деления делителя.

Электронный измеритель выполнен по схеме логарифмического усилителя.

Мегаомметр ЭСО202

Мегаомметр ЭС0202/2Г

Мегаомметр ЭС0202/2Г имеет свойства индукторного механизма, который производит физические вычисления разнообразных показаний в изоляционном сопротивлении.

Назначение мегаомметра ЭС0202/2Г

Внутренний генератор, который собой заполняет внутренность в приборе ЭСО202, позволяет остальным механизмам прибора создавать условия для измерения сопротивления, которое находится в изоляционном покрытии. Именно благодаря генератору, ЭСО202/2Г может отказаться от других вариантов поступления питания. Чтобы пользоваться высоковольтными проводами, позволяющими работу с высоким напряжением, требуется в отдельном порядке их приобретать. Мегаомметр ЭС0202 может измерить как показатель сопротивления поверхностного характера, так и значения у объемного характера.

Любой взятый предмет может пройти через измерение. Это может быть трансформатор или кабель, обмоточная часть электрической машины. При этом стоит учитывать, что воздушное пространство должно иметь нормальный размер температуры и влажности, так как высокая жара или высокая влажность могут повлиять на снимаемый прибором результат.

Техника безопасности

Пожалуйста, пристально читайте правила по применению, нашему предприятию хочется верить в то, что персонал будет цел и невредим!

Перед каждым измерением изоляции и его сопротивления, на измеряемый предмет подключаются высоковольтные провода. Непосредственно за определенное время до начала эксплуатационных работ, требуется полностью исключить появление напряжения в цепи установки, так как может произойти что-нибудь не хорошее. На кабельной и воздушной линии, питание подается в двустороннем варианте. Чтобы работать с такими линиями, требуется обеспечивать защиту от варианта, когда напряжение может прийти со второй стороны линии. При этом установка, должна полностью разрядиться и не иметь в себе емкостный ток.

Перед тем, как произвести вычисления, требуется выключить защитное заземление, убрать все закорачивающие устройства ЭСО202. При ситуации плохой погоды – дождь, гроза, град, абсолютно категорически запрещается работать на воздушной линии! Если требуется вычислить сопротивление в установке или механизме, у которого напряжение переваливает за показатель в 1 тысячу Вольт, требуется привлекать дополнительный квалифицированный персонал, чтобы работало минимум 2 рабочих.

Конструкция

Корпусная часть мегаомметра ЭСО202 должна использоваться для защиты внутренних частей от мелких воздействий, которые могут возникать во время работы. Например, от брызг воды или ветра, который может нести песок. Для этого корпус мегаомметра ЭСО202 производят из карболита. Мелкий механизм, измеряющий сопротивление расположен в центральной части прибора. Немного выше его расположены гнезда, через которые работают высоковольтные кабели. Чтобы изменять значение рабочего напряжения, под омметр вмонтирован рабочий регулятор положения. Правая боковая сторона содержит уникальную ручку. После сдачи продукции в отделе контроля качества, мегаомметр ЭСО202 помещают в личный защитный коробок и сумку для транспортации.

  • Максимум 15…16 секунд требуется прибору, чтобы получить все данные с изоляции.
  • Минимальное сопротивление имеет размер 0 мОм, а максимальное сопротивление 1 001 мОм
  • Выходное напряжение обычно выходит на рабочий зажим прибора. Его диапазон может колебаться: от 90 до 110 Volt; от 225 до 275 Volt; от 450 до 550 Volt.
  • Рабочий процесс должен иметь перерывы, чтобы преждевременно не вывести прибор из рабочего состояния. Измерение происходит на протяжении 60 секунд, после чего требуется отдых на протяжении 120 секунд.
  • Рукоятка проделывает вращательное движение благодаря генератору. При этом за одну минуту может произойти максимум 144 раза полного оборота, а минимально 120 раз полного оборота.
  • Вес изделия ориентировочно 2150…2250 грамм.
  • Габариты имеют точные показатели: длины 16,6 см; ширины 13 см; высоты 20 см.

Мегаомметр ЭС0202

Мегаомметр ЭСО202/2Г

Мегаомметр ЭС0202/2Г предназначен для проведения измерения величины сопротивления изоляции электрокабелей, трансформаторных устройств, различных разъемов, не находящихся под напряжением. Его используют для определения наличия и измерения поверхностного и объемного сопротивления изоляционных материалов различного исполнения. ЭС 0202/2Г является возможной заменой мегаомметров Ф 4 1 0 2 / 1 - 1 М, Ф 4 1 0 2 / 2 - 1 М, Ф 4 1 0 8 / 1 .

Особенности устройства

Основной параметр, который характеризует мегаомметр – класс точности, который составляет составляет 15. Класс точности определяет величину допустимой погрешности. Для класса точности, равный 15-ти, означает, что отклонение измеренной величины допустимо в пределах пятнадцати процентов (плюс-минус) от абсолютного значения показания прибора. Если измерительное устройство применяется в условиях наличия токов переменной промышленной частоты, то их значение не должно превышать величины 500 микроампер. Перед тем, как пользоваться аппаратом, его не нужно калибровать и обнулять.

Мегаомметр ЭС0202/2Г относится к категории изделий, имеющих класс защиты II, что регламентируется ГОСТом 51350.

Питание прибора

Мегаомметр питается от встроенного генератора, который приводится в действия с помощью оператора, его мускульной силой. Рукоятка может вращаться с частотой от 120 до 144 оборотов в минуту. Устройство потребляет мощность не более десяти вольт на ампер.

Область применения

Используется во многих областях производственной деятельности, связанной с эксплуатацией и обслуживанием электрических цепей и агрегатов. Он применяется в электротехнических испытательных лабораториях, на трансформаторных подстанциях, распределительных узлах.

Инструкция применения
  1. Перед использованием измерительного устройства необходимо убедится в отсутствия напряжения на объекте. Мегаомметр подключается с помощью двух щупов к объекту измерения, и специальным проводом к кожуху (экранированной поверхности) объекта. Подсоединение к экрану позволяет уменьшить влияние токов утечки. Если производится измерение сопротивления изоляции, то экранировать прибор не надо.
  2. Устанавливается переключатель измеряемой величины в соответствующее положение. Переключатель диапазонов должен быть в положении I или II.
  3. Вращая рукоятку с частотой 120-144 оборотов в минуту, приводится в действие источник питания (генератор). О наличии питающего напряжения сигнализирует встроенный индикатор.
  4. После того, как стрелка прибора заняла фиксированное положение, производится снятие показаний. При необходимости следует переключить на другой диапазон измеряемой величины.
  5. После проведения измерений все переключатели устанавливаются в среднее положение.
Комплектность
  1. Мегаомметр ЭС0202/2Г - 1шт;
  2. Шнур - 2 шт;
  3. Проводник - 1 шт;
  4. Сумка - 1 шт;
  5. Паспорт - 1 шт.
Гарантия

12 месяцев. Гарантийный срок начинается с момента ввода устройства в эксплуатацию.

Технические характеристики
  • Диапазон измерений - 0-10000 ;
  • Измерительные напряжения в зажимах, В - 500±50, 1000±100, 2500±250 ;
  • Время установления показаний - 15 с ;
  • Режим работы: измерение 1 мин, пауза - 2 мин;
  • Рабочее положение - горизонтальное;
  • Габариты, мм - 150х130х200.