Как измерить изоляцию мультиметром

Для обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, требуется с определенной периодичностью проверять состояние изоляции кабелей. Для замеров имеются специализированные лаборатории, которые полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Но есть и другие приборы, с помощь которых можно провести необходимые замеры. Как измерить изоляцию мультиметром знают далеко не все, хотя это совсем не сложная процедура.

В каких ситуациях проводятся замеры

Согласно действующим на данный момент нормативам, проверка сопротивления изоляции проводятся в следующих ситуациях:

  • когда проводится техническое обслуживание вне зависимости от уровня сложности;
  • когда заканчиваются пусковые испытания электротехнических объектов;
  • если появилась неисправность, которая заметна в процессе эксплуатации в виде токовых утечек;
  • в момент окончания ремонтных работ на электросетях и оборудовании.

При техобслуживании замеры сопротивления изоляции составляют главную методику, применяемую при испытаниях, чтобы выявить отсутствие токовых утечек. По правилам в такой ситуации  параметры изоляции, в том числе и сопротивление измеряются по всем проводам – фазовому, нулевому и заземляющему.

Нормируемые показатели

Для современных кабельных изделий существуют четко прописанные нормативы, которые указывают параметры сопротивления изоляции в режиме проверки постоянным током. Выглядят данные нормативы так:

  • если силовой кабель эксплуатируется в режиме более 1000Вольт, то рекомендуемое значение сопротивления хоть строго не нормируется, но должно  быть в районе 10Мом;
  • если работа предполагает максимальное напряжение до 1000 Вольт, то показатели сопротивления регулируется до 0.5 Мом;
  • для проводной продукции контрольного значения показатели сопротивления по нормам должны быть не меньше 1 Мом.

Периодичность проверки сопротивления также определяется нормативами и для особо опасных объектов определяется регулярность раз в год.

Как работает мультиметр

Мультиметр выполняет измерение электрического сопротивления по самому обычному Закону Ома, который знает каждый человек еще со школы. Если вкратце, то сила тока, которая протекает по цепи прямо пропорциональна напряжению и обратна пропорциональна сопротивлению на этом же участке цепи. Учитывая эти соотношения и работает стандартный мультиметр. При этом как источник напряжения применяется обычный встроенный источник питания – батарейка с показателем напряжения в 9 В.

По факту получается, что все измерения проводятся косвенным образом. Если к щупам присоединить измеряемое сопртивление, то ток в цепи будет напрямую зависеть от этой величины. Если человек располагает знаниями по параметрам силы тока и напряжения, то сопротивление он вычислит по вышеуказанному закону Ома без всяких проблем.

Как настроить мультиметр перед началом измерений

Как измерить сопротивление изоляции мультиметром понятно, но для точных показаний нужно, чтобы измерительное оборудование было правильно настроено. Если в стандартном наборе идут два щупа и термопара, которая требуется для замеров температуры, то настройка проводится без проблем и за короткое время.

Перед тем, как разбираться как замерить сопротивление изоляции мультиметром, следует провести настройку оборудования. На передней панели оборудования имеется переключатель круглой формы. Он поможет подобрать нужный рабочий режим, а также диапазон измерений. Работает рассматриваемый переключатель как «трещотка». Это означает, что его без проблем можно зафиксировать в любом новом положении. Очень часто на мультиметре круговая панель разделена на сектора и имеет на них отличную по оттенкам маркировку.

Отдел для измерения сопротивлений расположен сверху измерительной шкалы и может иметь следующие разделы: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M. К в данном случае означает кило, то есть 10 в кубе, а М – мега, то есть 10 в шестой степени.

Перед началом работы требуется переключить установку на требуемую позицию сектора. Поскольку нас волнует  измерение сопротивления изоляции мультиметром, требуется выставить  «трещотку» на сектор, помеченный на приборе значком «Ω».

Чтобы пользователю было удобнее и проще щупы отличаются друг от друга по цвету. По стандартным нормам считается, что нет разницы куда какой из щупов вставлять, но большинство пользователей применяют такой порядок: черный щуп идет в клемму с надписью «com», а красный – там, где написано «VΩCX+». В самом начале обязательно проверить работоспособно ли применяемое оборудование. Для этого достаточно закоротить оба щупа между собой. При исправном оборудовании на экране появятся показатели, равные нулю. Если щупы размокнуть, то на дисплее появятся показатели в единицу, а внизу экрана отметка диапазона проводимых замеров.

Некоторые модели мультиметров снабжены дополнительной функцией, которая именуется «прозвонкой». В такой ситуации при переключении режимов работы на значок диода происходит характерный звуковой сигнал. Так можно проверить исправность цепей просто на слух, не отвлекаясь от настройки.

Правила измерения сопротивления изоляции мегомметром

Чтобы провести специальные испытания, измерение изоляции мультиметром может не подойти. Для этого используется специализированный прибор – мегомметр. При работе с ним необходим специалист, у которого есть  нужные знания и опыт работы. Мегомметр перед началом работы необходимо проверить на работоспособность, но для этого требуются умения и знания по работе с высоковольтным оборудованием.

Требуется закоротить контрольные выводы прибора и при вращении ручки встроенного в оборудование генератора убедиться в наличии замыкания по отклонению стрелок. На следующем этапе шины размыкаются и проверяется отсутствие отклонения, поскольку произошел обрыв цепи.

Перед началом измерительных работ следует выключить рабочее напряжение. Затем можно приступать к проверке изоляции между фазным, нулевым и заземляющим проводом. После измерения  фазный провод нужно в обязательном порядке разрядить. Для этого достаточно прикоснуться к нему хорошо заземленным проводником.

Стандартные причины неисправности изоляционного покрытия

Оболочка современного кабеля выполняется из прочных материалов, которые отличаются долговечностью и прочностью, но тем не менее изоляция иногда нарушается. Причины могут быть разными:

  • высокое напряжение и солнечный свет оказывают разрушительное воздействие;
  • механические повреждения;
  • нарушение температурного режима;
  • климатические особенности региона, где используется изоляция, например резкие перепады температур или слишком большая жара, холод.

Визуальный осмотр поможет выявить видимые нарушения оболочки изоляции. Тогда  проведение испытаний будет уже бессмысленно. Своевременное проведение испытаний и профилактических проверок изоляции, позволяет исключить неприятные последствия в системе, в том числе и короткое замыкание, которое может привести к пожару.