Spolehlivost elektrických zařízení a elektrických obvodů přímo závisí na stavu izolace kabelu. K jeho vyhodnocení se používají speciální přístroje – megaohmmetry.
Proč kontrolovat izolaci kabelu?
Účelem izolace je oddělit žíly kabelů různé polarity. Jeho hlavní charakteristikou je schopnost odolávat elektrickému proudu po dlouhou dobu bez poškození. Špatná nebo nevyhovující izolace může způsobit elektrický únik, úraz elektrickým proudem nebo požár.
Příčiny poškození izolace kabelu
Hlavní příčiny poškození izolace kabelu lze identifikovat:
- vysoká vlhkost vzduchu;
- náhlé změny teploty;
- mechanické poškození, ke kterému dochází během instalace nebo během provozu;
- fyzické zhoršení.
Typy zkoušek izolace kabelů
Pro posouzení stavu izolace kabelu se provádějí dva typy zkoušek:
- Kontrola elektrické pevnosti izolace. Provádí se při zvýšeném napětí pomocí průrazné instalace, která obsahuje zvyšovací transformátor. Obvykle se tento typ testu provádí v laboratoři.
- Měření stejnosměrného izolačního odporu. K jeho provedení potřebujete pouze megaohmmetr. Tento typ testování je mobilní a lze jej provádět bez vazby na stacionární laboratoř.
Vlastnosti megaohmmetru
Hlavními prvky megaohmmetru jsou generátor konstantního napětí a ampérmetr. Starší modely přístrojů používaly jako zdroje energie ruční dynama. Bylo docela nepohodlné otáčet jejich rukojetí a zároveň provádět měření. Moderní zařízení používají vestavěné nebo externí napájecí zdroje.

Takto můžete schematicky znázornit zařízení megaohmmetru
Generátor megaohmmetru produkuje napětí 100, 250, 500, 700, 1000 nebo 2500 V. Různé modely zařízení mohou pracovat pouze v jednom nebo několika rozsazích. Ampérmetr vestavěný do megaohmmetru měří proud v obvodu. Vzhledem k tomu, že generátor produkuje kalibrované napětí známé hodnoty, je stupnice měřicí hlavy okamžitě kalibrována v odporových jednotkách – mega- nebo kilo-ohmech.
Jaký by měl být izolační odpor?
Hodnota izolačního odporu pro různé typy kabelů je obsažena ve dvou dokumentech:
- Pravidla pro technický provoz spotřebitelských elektrických instalací (PTEEP): bod 6.2 a tabulka 37.
- Pravidla elektrické instalace (PUE): bod 1.8.37 a tabulka 1.8.34.
Je obvyklé klasifikovat kabely podle jejich zamýšleného účelu:
- Vysoké napětí. Takové kabely jsou určeny pro napětí větší než 1000 V. Neexistuje pro ně žádná normovaná hodnota izolačního odporu. Předpokládá se, že by to mělo být alespoň 10 MOhm.
- Nízkonapěťový výkon. Kabely tohoto typu jsou určeny pro napětí menší než 1000 V. Jejich minimální práh izolačního odporu musí být alespoň 0,5 MOhm.
- Signál, ovládání a obecný účel. Takové kabely se používají pro připojení rozvodných nebo ochranných zařízení, napájení elektrických pohonů, instalaci řídicích obvodů atd. U nich by obecně uznávaný indikátor izolačního odporu měl být alespoň 1 MOhm. Přesnější údaje by měly být uvedeny v průvodní dokumentaci.
Měření izolačního odporu silových kabelů se provádí při napětí 2500 V, pro všechny ostatní – 500–2500 V.
Příprava na měření
V přípravné fázi je třeba zdůraznit několik bodů:
- Princip fungování megohmetru spočívá v dodávání kalibrovaného napětí do obvodu a měření proudů, které se objevují. Proto by měl být vyloučen výskyt indukovaného napětí. K tomu se od napájení odpojí nejen testovaný kabel, ale i okolní zařízení.
- Měření by měla být prováděna při kladných teplotách. Faktem je, že při negativních teplotách vlhkost, která se může dostat do struktury kabelu, zamrzne. V tomto stavu agregace se jedná o dielektrikum, nikoli o vodič. V důsledku toho jej nebude možné identifikovat a měření budou nesprávná.
- Kabel připojený k zařízení musí být odpojen ze všech stran. Pokud se tak nestane, nebude se měřit izolační odpor jednotlivého kabelu, ale celého připojeného obvodu.
Postup měření
V závislosti na typu kabelů se provádějí určité úpravy postupu měření. Prvním krokem je vždy zkontrolovat, zda v testovaném kabelu není žádné napětí.
Okamžitě si udělejme rezervaci, že máme dva konce kabelu: měření se provádějí z jednoho z nich.
Vysokonapěťové napájecí kabely
V tomto případě měření izolačního odporu zahrnuje následující kroky:
- Uvolněte žíly kabelu a oddělte je od sebe.
- Připojte zkušební zem ke dvěma vodičům kabelu, na kterých není měřen izolační odpor.
- Připojte jeden konec megaohmmetru k uzemňovacímu zařízení.
- Připojte druhý konec megaohmmetru k testovanému jádru.
- Změřte izolační odpor po dobu 1 minuty.
- Opakujte kroky 2–5 pro zbývající dvě jádra.

Takto se měří izolační odpor vysokonapěťového napájecího kabelu.
Nízkonapěťové napájecí kabely
V tomto případě měření izolačního odporu zahrnuje následující kroky:
- Uvolněte žíly kabelu na druhé straně a oddělte je od sebe.
- Připojte jeden konec megaohmmetru k fázi, vůči které se provádí měření.
- Připojte druhý konec megaohmmetru střídavě ke zbývajícím dvěma fázím, nule a zemi.
- Každé měření izolačního odporu provádějte po dobu 1 minuty.

Takto se měří izolační odpor nízkonapěťového napájecího kabelu.
Ovládací kabely
V tomto případě můžete udělat výjimku a neodpojovat kabel od obvodu.
Měření izolačního odporu zahrnuje následující kroky:
- Připojte jeden konec megaohmmetru k testovanému jádru.
- Připojte zbývající vodiče k sobě a k zemi.
- Připojte druhý konec megaohmmetru k zemi nebo jinému vodiči.
- Změřte izolační odpor po dobu 1 minuty.
- Opakujte kroky 1–4 pro všechny zbývající žíly kabelu.

Takto se měří izolační odpor ovládacího kabelu
Frekvence měření
Frekvence měření izolačního odporu je stanovena v PTEEP (bod 2.12.7) a GOST R 50571.16-2007 „Nízkonapěťové elektrické instalace. Testy.” Je to jednou za tři roky. Obecně se takové testování provádí v následujících případech:
- Při uvolňování produktů ve výrobním závodě.
- Na místě před instalací.
- Po instalaci, před připojením napětí.
- Při zjištění závad.
- Při provádění údržby jednou za 1 roky.
Závěr
Sledování stavu izolace měřením jejího odporu je efektivní způsob, jak identifikovat poškození kabelu a zajistit bezpečnost pro provozní zařízení, personál nebo budovy. Výsledek a rychlost práce přitom do značné míry závisí na kvalitě a pohodlí použitých megaohmmetrů.
Většina elektrikářů ve výrobě nebo v podniku se musí potýkat s megaohmmetrem. Jedná se o typ elektrického testeru, který umožňuje určit stav obvodu. Jak takové zařízení funguje, jaké parametry měří a jak jej používat, budeme zvažovat níže.
CO JE MEGAOHMETR
Megohmetr označuje měřicí přístroje, které měří odpor. Ten je zobrazen v ohmech. Předpona „mega“ v názvu označuje schopnost pracovat s vysokými hodnotami. Tester je proto používán především profesionálními elektrikáři a je určen k „zvonění“ zařízení nebo elektrické komunikace pracující pod vysokým napětím. Megaohmetr lze použít na 50-2500 V, ale tester neodhalí celistvost vodiče, ale spolehlivost jeho vinutí.
Pro měření odporu zařízení prochází vodičem proudový náboj. Generuje se samostatně pomocí generátoru (vestavěné dynamo uvnitř) nebo se odebírá z baterie. Existují dvě možnosti podle typu: neindukční a indukční. Megaohmmetr je ruční přístroj a je vhodný pro nošení a časté měření. Díky kompaktním rozměrům je snadné najít místo pro uložení v elektrikářské tašce a přepravu.
Megaohmmetr může být digitální (s LCD displejem) nebo analogový (hodnoty jsou nakresleny na stupnici a označeny šipkou). Existují plně elektronické verze (vše moderní) a elektromechanické (zastaralejší typ, ale stále se používají).
Pomocí testeru můžete zjistit:
- zda je izolace kabelu nebo vinutí mechanicky porušena;
- došlo ke zkratu;
- existuje nějaká izolace proti vlhkosti a částečný únik proudu?
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A ZAŘÍZENÍ
Ukazovací megaohmmetry váží 1-2.2 kg a mají rozměry 210x150x100 mm. Elektronické analogy jsou tenčí a lehčí – jejich rozměry jsou 150x80x50 mm a váží 400-800 g. Zařízení jsou schopna zobrazit odpor od 0 do 200 kOhm.
Zařízení s analogovým displejem se skládá z elektromechanického generátoru vybaveného ručním pohonem. Pro dodání požadovaného napětí musí obsluha otáčet rukojetí rychlostí 2 otáčky za sekundu. Po dosažení požadované úrovně se rozsvítí kontrolka. To znamená, že je použit proud a můžete se podívat na výsledek. Pokud je tester nerovnoměrně umístěn v prostoru nebo je držen v rukou spíše než na pevné základně, může dojít k nesprávným odečtům. Ale elektromechanické megaohmmetry lze použít při teplotách od -30 do +50 stupňů. Jsou vhodné pro dlouhodobé měření venku v chladném počasí.
Elektronické verze dodávají napětí z vestavěné dobíjecí baterie nebo baterie. Snáze se s nimi pracuje, protože nemusíte nic kroutit. Výsledek se zobrazí na obrazovce z tekutých krystalů ve formě hotových čísel. Údaje nezávisí na poloze megaohmmetru v prostoru. Krystaly v displeji ale začínají mrznout již při -10 stupních, takže jej nebudete moci dlouho používat venku v chladném počasí.
Všechny typy megaohmetrů mají tři konektory pro připojení trolejí. Na jejím konci jsou měřicí sondy. Jsou rozděleny podle účelu:
- základy;
- čára nebo předmět;
- obrazovka.
Pro měření izolačního odporu mezi vodiči v kabelu se sondy drží na nich a na zemi. Konektor obrazovky není zapojen do tohoto procesu. Pro posouzení kvality izolace mezi drátem a vnějším štítem (pancíř) se používá třetí sonda.
PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Megaohmetr je určen k měření elektricky aktivních odporů. Data se zobrazují v megaohmech. Nejčastěji se měření provádějí se stejnosměrným proudem, i když některé verze mohou provádět i testy se střídavým proudem. Výpočet je založen na Ohmově zákonu: R=U/I. V tomto vzorci R znamená odpor, který je třeba vypočítat. U a I odkazují na napětí a proud (volty a ampéry).
Zařízení se připojí pomocí diagnostických sond k vodiči a zapne. Je nastavena určitá napěťová charakteristika této části obvodu. Uvnitř megaohmmetru je ampérmetr, který měří proud. Při znalosti napětí a proudu se vypočítá odpor. V tomto případě je síla proudu v určité části elektrického obvodu úměrná napětí a nepřímo úměrná vnitřnímu odporu.
Pokud jsou v odečtech megaohmmetru odchylky od normy, dochází k úniku proudu. Může to být poškozená izolace nebo se část obnaženého vodiče dotýká obrazovky nebo krytu. Ochranný plášť vodičů v krouceném kabelu postupně vysychá a ztenčuje se, což může vést k indukci proudu. Místa s poškozenou izolací je třeba vyhledat a zaizolovat a místa se ztenčenou izolací vyměnit. Pokud tak neučiníte, část okruhu se přehřeje a v tomto místě může dojít k požáru nebo zkratu.
Pokud se dva holé vodiče dotknou, tester okamžitě zobrazí 0. To znamená přímý zkrat a je zakázáno zařízení dále provozovat. Bude nutné odstranit neoprávněný kontakt, obnovit obvod a izolovat vodiče.
PRAVIDLA PRO PRÁCI S MEGAOHMETREM
Vzhledem k tomu, že megaohmmetry jsou určeny pro použití v sítích s vysokým napětím, smí s nimi pracovat pouze vyškolení lidé. Pokud elektrická instalace přenáší 1000 V nebo vyšší, bude vyžadováno zvláštní schválení. Samotné analogové zařízení generuje na svém vinutí napětí od 500 do 1500 V. Megaohmmetr je traumatické zařízení, které může uživatele zasáhnout elektrickým proudem. Navíc ráz nepochází z testovaného zařízení, ale z vinutí samotného testeru, pokud není odstraněno zbytkové napětí.
Při provozu zařízení v instalacích s napětím nad 1000 V musí být vždy vydáno povolení a musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny. Elektrikáři třetí nebo čtvrté skupiny elektrické bezpečnosti mohou pracovat.
Důležité! Před zahájením provozu byste měli zkontrolovat megohmetr na integritu vinutí částí pod proudem. Při používání musí elektrikář používat dielektrické rukavice. Po vyjmutí sond z kontaktů je nutné zbytkové napětí na zařízení přenést na zem připojením vodiče. Kontakty samotného megaohmmetru musí být vzájemně spojeny po dobu 2 sekund. Teprve poté je dovoleno zařízení navinout pro skladování nebo přepravu.
Práce s megaohmmetrem by měla být prováděna při vlhkosti nepřesahující 80%. Pokud je vlhkost vysoká, může se objevit elektrické brnění. Izolovaných rukojetí na sondách se můžete dotknout pouze rukama. Všechna měření se provádějí pouze na zařízení zcela bez napětí. Pokud jsou v blízkosti další pracovníci, měl by být vyvěšen nápis nebo plakát varující před nebezpečím. Pokud je izolace na zařízení mokrá (pronikla tam voda, pára atd.), nejprve místo vysušte suchým vzduchem a teprve poté zkontrolujte odpor. V případech, kdy je testované zařízení napájeno na jiné místo, musí tam být instalována značka zakazující provoz.
KDE SE POUŽÍVAJÍ?
Megaohmmetry jsou z hlediska zdroje energie samostatné a lze je použít v jakékoli nadmořské výšce a vzdálenosti od civilizace. S jejich pomocí se kontroluje odpor vodiče, aby se zjistil svodový proud. Druhým úkolem je najít zkrat, který může být buď mezi vodiči s proudem nebo k tělu zařízení. Hlavní oblastí použití jsou elektrické elektrárny, zařízení a stroje používané v průmyslu.
Tester se aktivně používá v podnicích pro:
- kontroly transformátorů;
- vinutí generátorů a usměrňovačů v různých elektrických strojích;
- měření izolace položených kabelů;
- testování terminálů startérů, automatů a dalších zařízení.
Megohmetr samostatně vypočítá odpor podle Ohmova zákona a obsluha nemusí provádět další výpočty. Hotové hodnoty se zobrazí na obrazovce. To zjednodušuje práci a záznam výsledků.
JAK POUŽÍVAT MEGAOHMETR
Nejprve si přečtěte návod k použití vašeho konkrétního modelu, abyste pochopili účel jednotlivých spínačů a kontaktů. Ujistěte se, že tester funguje. Chcete-li to provést, zapněte megaohmmetr a propojte diagnostické sondy „zem“ a „linka“. V této poloze by měl tester zobrazovat na displeji nebo číselníku 0.
VÝBĚR POČTU VOLTŮ
Dalším důležitým parametrem je volba napětí. Přímo závisí na kontrolovaném objektu. Pro měření odporu střídavého kabelu nebo jiných instalací pracujících od 220 V je vhodný obecný režim 500 V. Průmyslová zařízení pracující pod napětím do 1000 V se kontrolují podobným parametrem. To platí pro zařízení připojená k jednofázovým i třífázovým sítím. Silné hlavní kabely, obrovské transformátory a elektrárny jsou testovány na 1500 V.
JAK PŘIPOJIT VODIČKY
Schéma zapojení pro sondy megaohmmetru závisí na tom, co je třeba zkontrolovat. Pro posouzení integrity izolace mezi dvěma vodiči (například dvěma vodiči v jednom kabelu) jsou sondy testeru upevněny paralelně k těmto vodičům. Pokud potřebujete zjistit odpor mezi proudovou částí kabelu a vnějším ochranným stíněním, pak jsou kontakty zařízení připojeny k testovanému jádru a vnějšímu stínění.
Poznámka! Pokud je uvnitř kabelu mnoho žil, pak pro úplnou kontrolu integrity izolace budete muset každou z nich připojit k megaohmmetru a obrazovce. Jedině tak se ujistíte, že nedochází k únikům a dále bezpečný provoz.
PŘIPOJTE NAPĚTÍ DO OBVODU
Pokud používáte elektromechanický typ megaohmmetru, budete muset otáčet boční rukojetí rychlostí 2 otáčky za sekundu. Když se rozsvítí červená kontrolka, bylo dosaženo požadovaných parametrů napětí. V digitální verzi stačí stisknout tlačítko „Start“ a tester vydá požadovaný proud do testované oblasti.
INDIKACE UPEVNĚNÍ
Pokud odchylky ve jmenovitých hodnotách nepřekročí 0.5 mOhm, pak je izolace v normálním stavu a provoz vodiče nebo zařízení může pokračovat. Ve výrobě se kontrolní data zaznamenávají do protokolu, aby bylo možné sledovat dynamiku odečtů.
CO DĚLAT SE ZAŘÍZENÍM PO DOKONČENÍ KONTROLY
Nejprve musíte zabezpečit své pracoviště. Pokud byl odpor měřen na startéru nebo jiné součástce s odkrytými svorkami, budete muset z nich odstranit zbytkové napětí. Pokud je tento požadavek ignorován, náhodný kontakt s těmito částmi bude mít za následek úraz elektrickým proudem. Pro uvolnění napětí připojte testovaný prvek na několik sekund k zemi.
Samotný megaohmmetr je také potřeba vybít. K tomu jsou kontakty sond krátce uzavřeny. Akce se provádí s již vypnutým testerem. Nyní lze dráty s rukojetí a odkrytými kolíky navinout a přistoupit k zadávání dat do protokolu. Pokud jsou během procesu měření izolace zjištěny odchylky, budete muset kromě zápisu do protokolu upozornit odpovědnou osobu na místě výroby.
JAK ZKONTROLOVAT MEGA OHMMETR
Pomocí dvou kroků můžete pochopit, zda megaohmmetr funguje nebo ne. Když je přepínač v první poloze a kontakty sondy jsou vyrovnány, tester by měl vždy vydávat pouze 0. Když jsou strany odpojeny, šipka analogového zařízení jde úplně doleva a hlásí nekonečno odporu. Ostatně na suchém vzduchu je opravdu velký. Jakékoli odchylky v těchto dvou testech znamenají poruchu a vyžadují opravu zařízení. Nelze jej použít k měření odporu vinutí kabelu nebo zařízení.
Mezi běžné poruchy megaohmmetru patří:
- přerušený kontakt v konektorové zásuvce;
- lom drátu sondy;
- spálená pojistka;
- výpadek zdroje energie v digitálních verzích.
Chcete-li opravit megaohmmetr, budete muset vyměnit baterie nebo spálenou pojistku a obnovit kontakt v konektoru nebo vodiči. V případě jiných poruch se obraťte na servisní středisko pro odbornou opravu nebo výměnu produktu.














