Назначение: для измерения электрического сопротивления изоляции постоянному току и напряжения переменного тока, а также диагностики состояния изоляции электрических сетей
Мегаомметры применяются для диагностики состояния изоляции электрического оборудования на предприятиях электрических сетей, не находящихся под напряжением.
Мегаомметры относятся к электронным средствам измерительной техники с микроконтроллером и цифровым жидкокристаллическим (исполнение ЦС0202-1) или вакуумно-люминесцентным (исполнение ЦС0202-2) дисплеем.
Принцип действия мегаомметров заключается в сравнении падений напряжений на измеряемом сопротивлении изоляции и эталонном сопротивлении, с использованием логарифмических усилителей. Разность выходных напряжений логарифмических усилителей пропорциональна логарифму отношения значений измеряемого и эталонного сопротивлений и не зависит от величины напряжения. Аналоговая величина выходного напряжения усилителей преобразуется аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифровую форму и отображается на дисплее мегаомметров.
Работой АЦП и реализацией функций мегаомметров управляет микроконтроллер. Обеспечивается автоматический выбор единиц измерения сопротивления (кОм, МОм, ГОм), хранение в памяти результатов предыдущих десяти измерений сопротивления изоляции, значений измерительного напряжения и результатов определения коэффициента абсорбции.
Режим работы мегаомметров при измерении сопротивления изоляции может быть автоматический или ручной.
Мегаомметры имеют два исполнения: ЦС0202-1 и ЦС0202-2, отличающиеся климатическими условиями применения, видом индикации, силой тока потребления.
Программное обеспечение (ПО) мегаомметров, идентификационные данные которого приведены в таблице 1, является метрологически значимым, оно устанавливается в энергонезависимую память прибора в производственном цикле на заводе-изготовителе; в процессе эксплуатации доступ к нему отсутствует (уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «А» в соответствии с МИ 3286-2010).
Метрологические характеристики мегаомметров ЦС0202 нормированы с учетом ВПО.
Наименование
программного обеспечения |
Идентификаци
онное наименование программного обеспечения |
Номер версии (идентификацио нный номер) программного обеспечения | Цифровой
идентификатор программного обеспечения |
Алгоритм
вычисления цифрового идентификатора |
CS0202 | CS1/CS2 | не ниже 31 | по номеру версии | Не
используется |
Поверка осуществляется в соответствии с разделом 5 документа Ба 2.722.062 РЭ «Мегаомметры ЦС0202. Руководство по эксплуатации», утвержденного Укрметртестстандартом 28.04.2008 г.
Наименование | Тип | Класс точности, погрешность | Предел измерений |
Мера-имитатор | Р40116 | 0,02 — 0,2 | От 10 кОм до 1000 ГОм |
Вольтметр | Д5081
Д5082 |
0,2 | 7,5; 15; 30; 60 В 75; 150; 300; 600 В |
Вольтметр | С502/3
С502/6 С502/8 С502/9 |
0,5 | От 0 до 150 В от 0 до 600 В от 0 до 1,5 кВ от 0 до 3 кВ |
Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов | У300 | 0,2 | Номинальное значение выходного перем. напряжения от 0,5 до 1000 В |
Методы измерений изложены в документе «Мегаомметр ЦС0202. Руководство по эксплуатации» Ба 2.722.062 РЭ.
Наименование характеристики | Значение |
Диапазоны измерения сопротивлений изоляции | от 200 кОм до 1 ГОм при измерительных напряжениях от 100 В до 950 В; от 2,5 МОм до 100 ГОм при измерительных напряжениях от 1000 В до 2500 В |
Класс точности по ГОСТ 8.401-80 | 2,5 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения сопротивления, % | ± 2,5 |
Диапазон измерения внешнего напряжения переменного тока среднеквадратического значения промышленной частоты (50±0,5) Гц | от 40 до 500 В |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока, В | ± 12,5 |
Диапазон воспроизведения измерительного напряжения | От 100 В до 2500 В с дискретностью установки 50 В |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения сопротивления изоляции, вызванной изменением температуры воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур | Не более половины значения основной относительной погрешности на каждые 10 °С изменения температуры |