Badanie odporności izolacyjnej, znane również jako megohmmeter, wysokonapięciowy tester odporności izolacyjnej itp., służy do pomiaru odporności izolacyjnej.
| Funkcja pomiarowa | Zakres pomiaru | Dokładność | Rozstrzygnięcie |
|---|---|---|---|
| napięcie prądu stałego | Prąd stały 0,0 V ̇ 1000 V | ±1,5% rdg ±3 dgt | 0.1V |
| napięcie AC | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu | ±1,5% rdg ±3 dgt | 0.1V |
| Funkcje | Badanie odporności na izolację, badanie napięcia, badanie prądu stałego, badanie pojemności |
| Warunki odniesienia | 23°C ± 5°C, < 75% RH |
| Napęd nominalny | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V |
| Zakres odporności izolacyjnej | 0.01 MΩ 10 TΩ. Rozstrzygnięcie: 0.01 MΩ. |
| Napęd nominalny | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV |
| Zakres odporności izolacyjnej | 0.01 MΩ 35 TΩ Rozstrzygnięcie: 0.01 MΩ |
| Napęd nominalny | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV |
| Zakres odporności izolacyjnej | 0.01 MΩ 50 TΩ. Rozstrzygnięcie: 0.01 MΩ. |
| napięcie pomiarowe (V) | Napęd znamionowy × (1 ± 10%) |
| Zakres napięcia prądu stałego | 0 ∙ 1000V. Rozdzielczość: 0,1V. |
| Zakres napięcia AC | 750 V. Rozdzielczość: 0,1 V. |
| Prąd stały | 0.1 nA 6 mA Rozstrzygnięcie: 0.1 nA |
| Pojemność | 10 nF ∙ 50 μF Rozstrzygnięcie: 10 nF |
| Prąd krótkoobiegu wyjściowego | ≥ 6 mA @ 15 kV |
| Pomiar współczynnika pochłaniania (DAR) i wskaźnika polaryzacji (PI) | Wsparcie |
| Zasilanie | 12.6V ładowalna bateria litowa |
| Podświetlenie | Wspierane Kontrolowane światło w tle szaro-białym ekranu, nadające się do stosowania w środowiskach o słabym oświetleniu. |
| Tryb wyświetlania | 4-cyfrowy ekstra duży wyświetlacz LCD ze szaro-białym podświetleniem ekranu. |
Pomiar oporu izolacyjnego wykorzystuje generator napięcia do generowania napięcia V, które jest stosowane przez rezystor.wartość oporu ziemi R oblicza się przy użyciu wzoru R = V/I.
![]()
Środki bezpieczeństwa:
W każdych okolicznościach należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z tego przyrządu.
Ten przyrząd został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie ze specyfikacjami bezpieczeństwa IEC 61010.
W każdych okolicznościach należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z tego przyrządu.
Podczas pomiarów nie należy używać w pobliżu przyrządu generatorów sygnałów wysokiej częstotliwości, takich jak telefony komórkowe, ponieważ mogą one powodować błędy pomiarowe.
Należy zwrócić szczególną uwagę na tekst i symbole umieszczone na etykietach umieszczonych na obudowie przyrządu.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy przyrząd i jego akcesoria są w dobrym stanie; w szczególności upewnić się, że izolacja przyrządu i przewodów badawczych jest nienaruszona,bez wystawionych przewodników lub złamanych przewodów, przed rozpoczęciem pomiarów.
W trakcie pomiaru należy ściśle unikać dotykania odsłoniętych przewodników lub obwodów objętych badaniem.
Upewnij się, że wtyczki złączne przewodów badawczych są mocno wstawione do odpowiednich otworów na przyrodzie.
Nie należy wykonywać pomiarów w środowiskach łatwopalnych, ponieważ iskry wygenerowane podczas pracy mogą wywołać eksplozję.
W przypadku uszkodzenia obudowy przyrządu lub przewodów badawczych, które narażają wewnętrzne elementy metalowe, podczas gdy urządzenie jest w użyciu, natychmiast przerwać pracę.
Nie pozostawiać ani nie przechowywać urządzenia przez dłuższy czas w warunkach charakteryzujących się wysoką temperaturą, wysoką wilgotnością, kondensacją lub bezpośrednim światłem słonecznym.
Przy wymianie baterii przyrządu należy upewnić się, że przewody badawcze zostały odłączone od urządzenia i że przyrząd jest wyłączony.
Jeżeli na przyrodzie wyświetlony jest symbol "Niski napięcie akumulatora", należy natychmiast naładować urządzenie; w przeciwnym razie mogą wystąpić nieprawidłowości pomiarowe.
W trakcie pomiaru należy ściśle unikać wykonywania operacji ładowania lub przesyłania danych.