Способы устранения обнаруженной неисправности

С целью исследования было опробовано два приема восстановления работоспособности розетки:

  1. переключение проводов кабеля;
  2. замена корпуса.

Экспериментальный метод

С контактных зажимов розетки отключили жилы подходящего кабеля и подсоединили их в обратной последовательности. За счет этого простого действия потенциал фазы перестал стекать на защитный контакт розетки, а его электрическая связь образовалась с рабочим нулем.

Вольтметр при измерении показал отсутствие опасного потенциала, а одновременное прикосновение руками к корпусу включенной кофемашины и смесителю не вызвало неприятных ощущений.

Замена корпуса

Указанный выше вариант ремонта не может считаться надежным потому, что поврежденный диэлектрический материал розетки Lezard остался под напряжением в электрической схемы. Он не отвечает требованиям надежности, безопасности, может в любой момент создать аварийную ситуацию. Поэтому подлежит полной замене.

Напрашивается вывод:

если в приобретенной партии встретилась одна бракованная розетка, пусть даже от известного производителя, то необходимо абсолютно все изделия подвергать испытаниям, а не выдержавшие проверку экземпляры браковать, не допускать к работе.

Эксперимент с заменой проводов местами явно показал, что неисправная розетка может какое-то время нормально работать и не создавать опасности. Но ее диэлектрический слой в аварийной ситуации при протекании сверхтоков или перегрузок вызовет объединение РЕ-проводника с рабочим нулем до главной защитной шины заземления. А это прямая предпосылка к неправильной работе всех устройств защит с повреждениями электроустановки и оборудования.

Вот на этом вопросе и хочется заострить ваше внимание. Чтобы подобные неисправности не возникали в вашей электропроводке необходимо своевременно измерять и оценивать сопротивление изоляции проводов и оборудования с помощью мегаомметра

Чтобы подобные неисправности не возникали в вашей электропроводке необходимо своевременно измерять и оценивать сопротивление изоляции проводов и оборудования с помощью мегаомметра.

Если нет соответствующих навыков (а это опасная работа с повышенным напряжением), то привлекайте для нее обученный персонал электролабораторий.

О том, как надо работать с мегаомметром при измерениях изоляции в своем видеоролике рассказывает Иван Ко. Рекомендую посмотреть.

Полезные товары

  • Монета-сувенир для принятия решений
  • Универсальный ТВ пульт в виде брелка
  • Бесконтактный индикатор проводки с фонариком

Поиск места повреждения изоляции

Последовательность действий при создании подобных ситуаций давно разработана и может выполняться разными способами.

Рекомендуемая методика проверки изоляции

Она основана на измерениях различных участков цепи мегаомметром и включает:

  • снятие с проверяемой схемы питания со всех сторон и отключения вводного автоматического выключателя;
  • проверку отсутствия напряжения на замеряемом участке;
  • подключение мегаомметра и замер им сопротивления изоляции;
  • снятие емкостного заряда с последующей разборкой схемы;
  • анализ полученных результатов.

Первоначально замеры проводятся на общем участке цепи, а затем из него последовательно исключаются подключенные цепочки с неисправным проводом и оборудованием. Восстановление изоляции до номинального значения указывает на отключенный дефектный элемент, который необходимо заменить.

Отыскание повреждения по наитию

Обнаружение опасного потенциала на корпусе недавно купленной кофемашины настолько обескуражило, что о стандартном поиске неисправностей с мегаомметром забыли. В результате пошли ошибочным путем.

Действие №1

Сразу подозрения пали на продавца, предоставившего этот товар. Срок его гарантии не закончился. Обратились в сервисный центр. Кофемашину приняли без вопросов, проверили и заявили: «Прибор исправен, дефекты не обнаружены».

Действие №2

Полученный урок от специалистов сервисного центра заставил задуматься о дальнейшем поиске места появления опасного потенциала. Возникли два подозрения:

  1. повреждение изоляции кабеля при монтаже, хотя обращались с ним крайне аккуратно;
  2. стекание потенциала через среднюю точку фильтров на РЕ-проводник и корпус электроприборов.

Логичным действием стало первоначально разобраться со вторым, наиболее простым пунктом. Ведь все наши сложные электрические помощники оборудуются фильтрами снижения в/ч помех для защиты бытовой сети и самих приборов.

Создаваемые через индуктивно-емкостные связи средние точки подключены к корпусу и РЕ-проводнику для стекания возникающих потенциалов на землю.

У нас же эксплуатируется схема заземления TN-C без защитного проводника с контуром заземления. А за счет подключения резервного провода кабеля в розетках происходит распределение стекающего потенциала с фильтра на корпуса всех подключенных к розеткам потребителей.

Чтобы не беспокоиться больше об этом вопросе пришлось снять концы резервных жил со всех заземляющих контактов розеток и после этого проверить работу схемы повторно.

Вольтметр опять показал опасный потенциал на корпусе!

Действие №3

В работе остался только кабель с потенциалами фазы и нуля, а также новая розетка Lezard. Вольтметром замерили напряжение на силовых контактах: обычные 220. Затем щуп с фазного контакта перенесли на защитный: 110 вольт. А ведь к нему вообще не подключено никакого провода, а опасный потенциал присутствует!

Таким образом место повреждения изоляции было найдено: дефект диэлектрического материала розетки Lezard. Через него часть потенциала фазы проникает на защитный контакт РЕ проводника.

Разные виды замеров

Протоколы замера сопротивления изоляции однофазной и трехфазной цепей выглядят по-разному.  

Для однофазной цепи достаточно бывает трех замеров, для трехфазной их должно быть десять (если она пятипроводная).

По этой причине документы о разных цепях имеют разный вид. Хотя по внешним признакам они могут быть одинаковы, «начинка» провода (и соответствующие проводимому напряжению приборы, например, УЗО) влияет на то, какая бумага будет заполняться.

Также следует обращать внимание на различия в требованиях к показателям сопротивления и напряжения в проводниках с разным сечением жил

Кто производит замер

Немаловажную роль играет и то, кто проводил измерения сопротивления. Протокол не будет иметь юридической силы, если составляющие и заполняющие его сотрудники учреждения не будут иметь соответствующей для этого занятия квалификации.

Важно! Специально обученный инженер-электрик ставит производит измерения, сверяется с нормативами и в конце ставит свою подпись в качестве гарантии того, что информация верна. Также после заключения должны поставить свои подписи инженер по испытаниям и начальник лаборатории

Потом все заверяется печатью учреждения, которое проводило измерения. Стоит отметить, что по желанию заказчика многие электролаборатории могут составить дефектные ведомости (если в результате проверки выявились неисправности у какого-либо оборудования однофазной цепи) и предоставить услугу по устранению выявленных недочетов и неполадок

Также после заключения должны поставить свои подписи инженер по испытаниям и начальник лаборатории. Потом все заверяется печатью учреждения, которое проводило измерения. Стоит отметить, что по желанию заказчика многие электролаборатории могут составить дефектные ведомости (если в результате проверки выявились неисправности у какого-либо оборудования однофазной цепи) и предоставить услугу по устранению выявленных недочетов и неполадок.

Подготовка к выполнению измерений

На подготовительном этапе следует выделить несколько моментов:

  • Принцип работы мегаомметра заключается в подаче калиброванного напряжения в схему и замере появившихся токов. Соответственно, следует исключить появление наведенного напряжения. Для этого от питания отключается не только тестируемый кабель, но и окружающее оборудование.
  • Измерения следует выполнять при положительной температуре. Дело в том, что при отрицательной температуре влага, способная попасть в структуру кабеля, замерзает. В таком агрегатном состоянии она является диэлектриком, а не проводником. Соответственно, выявить ее не получится и измерения будут некорректны.
  • Подключенный к оборудованию кабель требуется отключать со всех сторон. Если этого не сделать, то будет измерено сопротивление изоляции не отдельного кабеля, а всей подключенной схемы.

Составные элементы протокола

Документ заполняется с одной стороны листа. В верхней его части слева прописывается полное наименование исполнителя замера с адресными данными. Также необходима информация того же формата о заказчике. Ниже в бланке расположено название договора. Рядом с ним ставится номер документа, заносимый в регистры. Здесь же ставится дата постановки подписи.

Для удобства предоставления информации конкретные данные о кабелях и их проводимости, согласно проведенным измерениям, представляются в виде двух таблиц. Первая имеет следующие графы:

  • Порядковый номер.
  • Название присоединения.
  • Марка кабеля, количество жил, их сечение. По возможности нужно указывать, имеется ли на жилах кабеля изоляция и из какого материала состоит проводник (по умолчанию подразумевается медь, но есть и варианты проводников с внешней медной оболочкой, а внутренним содержанием из алюминия). Если исследуется на сопротивление провод, то тоже нужно указать, сколько у него жил, изолирован ли он.
  • Сопротивление изоляции в жиле L–N.
  • Сопротивление изоляции в L–PE.
  • Сопротивление изоляции в N–PE.
  • Заключение о соответствии. Здесь имеется в виду удовлетворение требованиям ПУЭ п. 1.8.37 (7-е изд.) для электропроводок и ПУЭ п. 1.8.40 (7-е изд.) для кабельных линий.

Вторая описывает использующееся при замерах оборудование и состоит из столбцов с такими сведениями, как:

  • порядковый номер;
  • название прибора;
  • тип;
  • заводской номер;
  • диапазон доступных измерений;
  • основная погрешность;
  • номер свидетельства;
  • дата последней проверки;
  • дата очередной проверки прибора.

В обеих таблицах может быть заполнена как одна, так и несколько строк. Замеры совсем без оборудования проводиться не могут, поэтому заполнение второй таблицы при существовании документа обязательно. В самом конце таблиц обязательно указывается нормативный документ (ГОСТ, ПУЭ, СаНПиН, ПТЭЭП, инструкций РД и СО. и пр.), на соответствие которому была проверена изоляция конкретной однофазной цепи.
Исходя из данных таблиц и информации, встречающейся в документах, должен быть сделан вывод: соответствует изоляция проводника заявленным требованиям или нет. Он формулируется в письменном виде, в специальной графе «Заключение». В бланке для этого предусмотрена всего одна строка, так как достаточно будет одного слова или предложения «соответствует» либо «не соответствует».

Определение активного сопротивления жил.

Производиться для линий напряжением 35 кВ и выше.

Активное сопротивление жил кабельной линии постоянному току, приведенные к 1 мм сечения, 1 м длины и температуре + 20 С, должно быть не более 0,0179 Ом для медной жилы и не более 0,0294 Ом для алюминиевой жилы.

Активное сопротивление жил кабелей постоянному току представлены в табл. табл. 7, 13.8.

Методики измерения и необходимые приборы приведены.

Таблица 7. Активное сопротивление жил кабелей постоянному току при температуре +20°С

Сечение, мм Сопротивление, Ом/км Сечение, мм Сопротивление, Ом/км
16 1,15/1,95 95 0,194/0,33
25 0,74/1,26 120 0,153/0,26
35 0,52/0,88 150 0,122/0,207
50 0,37/0,63 185 0,099/0,168
70 0,26/0,44 240 0,077/0,131

Примечание: в числителе указано для медной, а в знаменателе для алюминиевой жилы.

Таблица 8. Активное сопротивление жил маслонаполненных кабелей постоянному току при температуре +20°С

Сечение, мм Сопротивление, Ом/км* Сечение, мм Сопротивление, Ом/км*
Низкого давления Высокого давления Низкого давления Высокого давления
120 0,1495 0,1513 400 0,04483 0,04453
150 0,1196 0,1209 500 0,03587 0,03575
185 0,09693 0,09799 550 0,03260 0,03295
240 0,07471 0,07601 625 0,02869 0,02846
270 0,06641 0,06593 700 0,02562
300 0,05977 0,06040 800 0,02242
350 0,05123

Необходимость проведения замеров

Изоляционный слой электрических проводников предназначен для обеспечения:

  • защиты от воздействия внешних факторов;
  • защиты обслуживающего персонала;
  • надежности работы электрооборудования.

Назначения и типы изоляции электрооборудования

На состояние изоляции влияют следующие факторы:

  • окружающая среда (повышенная температура, влажность и т. д.);
  • превышение допустимых токовых нагрузок;
  • воздействие механических сил;
  • естественный износ эксплуатационного ресурса.

Регулярное испытание кабельных линий позволяет предотвратить утечки тока и короткие замыкания

Это интересно: Сетевой фильтр — устройство, принцип работы, назначение

Кто проводит проверку и зачем это нужно?

Для того чтобы измерить сопротивление необходимо иметь специальное разрешение и доступ. Исходя из этого, кабель могут испытывать только специальные компании и организации, которые имеют квалифицированных сотрудников. Они должны пройти соответствующее обучение и получить требуемый разряд по электробезопасности.

Проводить замер необходимо для того, чтобы заранее выявить повреждения в оборудовании. Ведь изоляция играет значительную роль в безопасности работы с электрооборудованием. Если кабель или провод поврежден, то значит электроустановка становится опасной при работе. Ведь провод или кабель могут загореться и стать причиной пожара. Если заранее проверить кабель на исправность изолирующего слоя, это предотвратит от таких неприятностей, как:

  • преждевременный выход из строя оборудования;
  • короткое замыкание проводки;
  • поражение током работника;
  • аварийные ситуации различного характера.

Именно поэтому очень важно проводить измерение сопротивления изоляции кабеля. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:. https://www.youtube.com/embed/CVntheEEpHw

Теперь вы знаете, как измерить сопротивление изоляции проводов и кабелей. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

Наверняка вы не знаете:

  • Методика испытания кабельных линий повышенным напряжением
  • Измерение сопротивления петли фаза-ноль
  • Как правильно пользоваться мультиметром

Устройство и принцип действия

Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:

  • Источника постоянного напряжения.
  • Измерителя тока.
  • Цифрового экрана или шкалы измерения.
  • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.

Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

Примерная схема магаомметра

Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.

Что такое мегаомметр?

Мегаомметр – узкопрофильный измерительный прибор, созданный специально для определения сопротивления проводника или изоляционного материала. Современные изделия, в отличие от выпущенных в прошлом веке, имеют компактные размеры, что позволяет электрикам и электромонтажникам всегда держать прибор под рукой.

Рисунок 1: Мегаомметр старого типа

Мегаомметры бывают:

  • Аналоговыми. Старые приборы с измерительной графой и стрелкой, которая приводится в действие вращением небольшой динамо-машины. Такие приборы отличаются от современных, высокой точностью, но основное неудобство заключено в необходимости постоянного вращения рукояти.
  • Цифровые. Данным мегаомметрам необходим автономный источник питания (батарейка), а заряд дают специальные импульсные генераторы. Основные плюсы: небольшой размер и возможность проведения теста.

Рисунок 2: Современная модель мегаомметра

Дополнительный функционал современных мегаомметров разнообразен: это может быть сохранение измерений, работа в нескольких режимах измерения или простая подсветка экрана. Такие приборы популярны своими компактными размерами и небольшим весом.

Другие позиции

Кроме силовых и контрольных линий мегаомметром можно измерять и другие, работающие от электрического тока. К примеру:

  • Машины постоянного тока, а точнее, их обмотки и бандажи со всеми присоединенными к ним кабелями и проводами. При этом настройка мегомметра производится: при номинале напряжения до 500 В устанавливается предел 500 вольт, при номинале выше 500 на предел 1000 вольт. Сопротивление изолирующего слоя не должно быть ниже 0,5 МОм.
  • Варочные бытовые электрические плиты проверяются испытательным прибором при 1000 вольт. Норма – 1 МОм.
  • Проверка электрооборудования лифтов и различных подъемных кранов также производится мегомметром, который выставляется на 1000 В. 0,5 МОм – это норма сопротивления.

Требования безопасности

Согласно действующим межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации ЭУ, для проверки состояния изоляционного слоя мегомметром должны соблюдаться следующие меры безопасности:

  1. Замеры должны осуществляться квалифицированными специалистами. К проверке изоляционного слоя кабельной линии напряжением менее 1000 Вольт допускаются лица с III, а при напряжении более 1000 В с IV группой по электробезопасности.
  2. Пользоваться прибором необходимо в диэлектрических перчатках.
  3. Установка зажимов мегаомметра должна производиться только на заземленный электрический проводник.
  4. По завершении измерения требуется снять потенциал с проводов, посредством установки заземления.

Измерение проводится в диэлектрических перчатках

Как измеряется сопротивление мегаомметром

Измерение сопротивление изоляции мегаомметром любых видов кабельных линий производится практически одинаково с некоторыми специфичными различиями. Чтобы понять, какие отличия есть в каждом случае, разберем их все три по отдельности.

Измерение высоковольтных линий

Итак, в первую очередь кабель проверяется на отсутствие на нем напряжения. Для этого используются специальные указатели высокого напряжения. После чего сам измерительный прибор подключается к жилам со стороны, где проверяется изоляция. С другой стороны жилы разводятся на определенное расстояние, узаконенное ПУЭ. Кстати, именно с этой стороны необходимо поставить человека, который будет выполнять функции сторожа, чтобы любопытные не решили потрогать торчащие провода голыми руками. Обязательно везде вывешиваются плакаты о том, что проводятся испытания.

Теперь можно проводить тестирование. Для этого проверяется каждая жила. То есть, две свободные заземляются, а к проверяемой подключается один вывод мегаомметра, а его второй вывод подключается к земле (заземлению). Далее, измеряют сопротивление мегаомметром на 2500 вольт. Длительность испытания – одна минута. Точно также проверяются и другие.

Испытание низковольтных кабелей

Предварительные этапы здесь точно такие же. А вот схема самого измерения сильно отличается от вышеописанной. В низковольтных линиях несколько схем подключения и испытания. Вот они с учетом маркировки жил (А; В и С).

  • Сначала испытываются жилы между собой. То есть, А-С, А-В и С-В.
  • Далее, производится проверка между каждой жилой и нулем. То есть, N-А, N-В и N-С.
  • Затем между жилами и заземляющим контуром. То есть, PE-А, PE-В, PE-С.
  • И обязательно проверяется сопротивление нулевого контура. При этом подключение мегаомметра производится по схеме N-PE. Не забывайте, что в этом случае ноль необходимо отключить от заземления.

Испытание контрольных кабельных систем

Измерение сопротивления изоляции контрольных систем кабелей производится по той же технологии с единственным отличием. То есть, сначала производится определение отсутствия напряжения на жилах, выставляется мегаомметр на проверку 500-2500 вольт.

Один конец (выход) прибора подключается к концу испытуемого кабеля, второй к заземлению. Остальные жилы соединяются между собой и подключаются к заземляющему контуру. Можно второй выход мегаомметра подключить к одной из свободных жил. Проверка проводится в течение одной минуты. Точно также проверяются все жилы кабеля.

Полученные результаты обязательно записываются, а в последствии сравниваются с табличными. Таблицы можно найти в ПУЭ и ПТЭЭП. Если фактическое значение не ниже табличного, то проверяемый кабель можно дальше эксплуатировать. Кстати, на основе проводимых испытаний должно быть сделано заключение и обязательно составлен протокол, где указаны фактические показатели тестирования.

Методика проведения испытаний

Прежде чем осуществить измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей следует выполнить следующие действия:

  1. Проверить состояние прибора. Для этого следует проверить направление стрелки при разомкнутых (стрелка показывает на бесконечность) и сомкнутых (показывает на ноль) проводах.
  2. Проверить отсутствие питания. Провод не должен быть под напряжением.
  3. Заземлить кабель, который будут испытывать.

Измерение отличается в зависимости от классификации силовых линий, но эти отличия незначительные. Например, контрольный кабель имеет свою отличительную особенность: для того, чтобы измерить сопротивление, провод не нужно отсоединять от схемы.

Изоляция приборов проверяется с помощью специальных устройств, к которым во время испытаний прикасаться запрещено. Показания следует снимать только тогда, когда стрелка прибора примет устойчивое положение. Измерение осуществляется в течение одной минуты. С электронными приборами дела обстоят быстрее и результат выводится сразу на экран. Все данные следует записать в блокнот.

После того как все данные были получены, необходимо составить акт и протокол испытания. В первую очередь следует сравнить полученные значения с существующими нормами и требованиями. Затем сделать вывод: пригоден ли кабель для дальнейшей эксплуатации. И только после этого составить протокол измерения сопротивления изоляции кабеля. Образец протокола предоставлен на фото ниже:

Более подробно о том, как пользоваться мегаомметром, вы можете узнать из нашей статьи!

Измерение сопротивления изоляции.

Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но должно быть порядка десятка МОм и выше. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

Методика измерения сопротивления и приборы, используемые при этом, представлены испытаниях изоляции электрооборудования повышенным напряжением.

Перед началом измерения сопротивления изоляции на кабельной линии необходимо:

  1. Убедиться в отсутствии напряжения на линии.
  2. Заземлить испытуемую цепь на время подключения прибора.

После окончания измерения, прежде чем отсоединять концы от прибора необходимо снять накопленный заряд путем наложения заземления.

Разрядку кабеля необходимо производить при помощи специальной разрядной штанги сначала через ограничительное сопротивление, а затем накоротко. Короткие участки кабеля длиной до 100 м можно разряжать без ограничительного сопротивления.

При измерении сопротивления изоляции кабельных линий большой длины, необходимо помнить, что они обладают значительной емкостью, поэтому показания мегаомметра следует отмечать только после окончания заряда кабеля.

Категорически запрещается измерять сопротивление изоляции на кабельной линии, если она хотя бы на небольшом участке проходит вблизи другой линии, находящейся под напряжением.

Особенности составления документа

Если перед вами встала задача по формированию акта замера сопротивления изоляции, а вы никогда прежде не делали такого документа, мы дадим вам некоторые рекомендации. Посмотрите и готовый пример – на его основе вы без особых усилий оформите собственный бланк.

Перед тем как перейти к подробностям, обрисуем некоторые свойственные для всех подобного рода бумаг, детали.

  1. Во-первых, любой акт на сегодняшний день можно писать в свободном виде. Однако, если внутри организации есть его форма – лучше сделать документ по ее типу, поскольку она скорее всего разработана с учетом всех потребностей и содержит нужные столбцы, строки и таблицы.
  2. Во-вторых, акт можно составлять вручную или набирать на компьютере. Во втором случае, заполненный бланк нужно распечатать. Это надо для того, чтобы участвующие в контрольных мероприятиях лица могли поставить в документе свои подписи – без этих автографов он не будет считаться действительным. Если предприятие применяет штемпельные изделия для визирования своей документации, в акте следует поставить оттиск печати.
  3. В-третьих, акт нужно делать как минимум в двух одинаковых экземплярах – по одному для каждой из сторон, участвующих в измерениях. Кроме того, по мере надобности можно сделать и дополнительные копии, также заверив их надлежащим образом.

После того, как акт будет сформирован и подписан, он подлежит обязательному хранению. Период хранения определяется либо действующим законодательством, либо внутренними нормативными документами предприятия (но не меньше трех лет).

В случае возникновения каких-либо непредвиденных нештатных ситуаций, этот документ может помочь установить виновных лиц и взыскать с них нанесенный ущерб. Пригодится акт и тогда, когда придут представители электроснабжающей организации – они также могут проводить свои проверки.

Особенности мегаомметра

Основными элементами мегаомметра являются генератор постоянного напряжения и амперметр. В старых моделях приборов в качестве источников питания использовались ручные динамо-машины. Вращать их ручку и одновременно выполнять измерения было достаточно неудобно. В современных устройствах применяются встроенные или внешние источники питания.

Так схематично можно изобразить устройство мегаомметра

Генератор мегаомметра выдает напряжение величиной 100, 250, 500, 700, 1000 или 2500 В. Разные модели приборов могут работать только в одном или в нескольких диапазонах. Встроенный в мегаомметр амперметр измеряет силу тока в цепи. Учитывая, что генератор выдает откалиброванное напряжение известной величины, шкала измерительной головки сразу градуируется в единицах измерения сопротивления – мега- или килоомах.