Miernik rezystancji izolacji ST-5500
Wtorek, 2 Sierpień 2011
Cyfrowy przyrząd ST-5500 produkowany przez firmę Standard Instruments mierzy rezystancję izolacji napięciem stałym do 1000 V. Można nim też mierzyć małe rezystancje, napięcie stałe i przemienne, a także sprawdzać ciągłość obwodu. Przyrząd oferuje firma Labimed Electronics.
Miernik rezystancji izolacji ST-5500 (fot. 1) ma obudowę zintegrowaną z żółtą osłoną gumową chroniącą go przed narażeniami mechanicznymi. Poszczególne funkcje pomiarowe wybiera się przełącznikiem obrotowym umieszczonym w dolnej części płyty czołowej. Nad przełącznikiem tym znajduje się duży przycisk „TEST” służący do wyzwalania pomiaru i wielofunkcyjny ekran ciekłokrystaliczny, a na górnym boku obudowy dwa gniazda pomiarowe „VΩ” i „COM” wykorzystywane przy wszystkich pomiarach.
Pomiar rezystancji izolacji
Mierząc rezystancję izolacji użytkownik miernika ST-5500 ma do wyboru trzy napięcia pomiarowe stałe 250, 500 i 1000 V. Maksymalna mierzona wartość rezystancji izolacji zależy od wybranego napięcia pomiarowego i wynosi odpowiednio 200, 200 i 2000 MΩ. Wartości maksymalnej rozdzielczości wskazania i dokładności pomiaru dla poszczególnych zakresów pomiarowych podano w tablicy z danymi technicznymi załączonej do artykułu.
Przed pomiarem łączy się przewodami (są w komplecie) gniazda „VΩ” i „COM” miernika z testowanym obiektem, wybiera przełącznikiem obrotowym potrzebne napięcie pomiarowe i naciska czerwony przycisk „TEST”. Pomiar trwa aż do momentu zwolnienia przełącznika. Na zakończenie procedury pomiarowej przyrząd automatycznie rozładowuje ładunek elektryczny, który zgromadził się w testowanym obiekcie w trakcie pomiaru. Jeśli użytkownik nie chce w trakcie pomiaru stale naciskać przycisku „TEST” i pragnie mieć wtedy wolne obie ręce, to może skorzystać z funkcji „LOCK CONTINUOUS”, tj. ciągłej blokady, naciskając przycisk z takim napisem. Napięcie pomiarowe jest wtedy wyprowadzane aż do momentu ponownego naciśnięcia przycisku.
Pomiar małych rezystancji
W tym trybie mierzy się rezystancję obiektu (np. przewodu) przykładając do niego niewielkie napięcie stałe, równe 4,5 V przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych. Użytkownik ma do dyspozycji dwa podzakresy 200 Ω i 200 kΩ wybierane przełącznikiem obrotowym.
Podzakres pomiarowy 200 Ω służy też do sprawdzania stanu ciągłości obwodu, którym może być np. instalacja uziemiająca. Gdy miernik stwierdzi, że rezystancja obwodu jest mniejsza od wartości progowej (w tym przypadku 40 Ω), włącza sygnał dźwiękowy, który informuje użytkownika, że warunek ciągłości jest spełniony. W trakcie sprawdzania ciągłości prąd pomiarowy (zwarciowy) nie przekracza 200 mA, co jest zgodne z normą IEC 60634. Należy przy tym pamiętać, że test ciągłości tak dużym prądem nie nadaje się do sprawdzania układów zawierających delikatne elementy elektroniczne (diody, tranzystory itp.). Można go natomiast z powodzeniem używać do każdorazowego sprawdzania przed pomiarem stanu przewodów pomiarowych miernika ST-5500, co zresztą zaleca jego producent.
Pomiar napięcia
Funkcja ta, podobnie jak pomiar małych rezystancji oraz test ciągłości obwodu jest własnością pomocniczą tego miernika. W tym przypadku są do wyboru dwa zakresy pomiarowe. Na jednym z nim mierzy się napięcie przemienne do 750 V, a na drugim napięcie stałe do 1000 V. Potrzebny rodzaj napięcia (przemienne, stałe) wybiera się przełącznikiem obrotowym.
Wyświetlacz
Wyniki pomiarów i ustawień wskazuje dwurzędowy wyświetlacz cyfrowy odświeżany 2,5 razy na sekundę. W trakcie pomiaru rezystancji izolacji wynik pomiaru jest wyświetlany na dużym, centralnym polu ekranu nazywanym wyświetlaczem głównym, a napięcie pomiarowe (wybrane przełącznikiem obrotowym) w prawym, górnym rogu ekranu, na mniejszym wyświetlaczu nazywanym pomocniczym. Należy przy tym zaznaczyć, że wyświetlacz pomocniczy nie jest czynny w trybach pomiarowych małych rezystancji i napięcia stałego, (jego wskazanie jest wtedy równe „000”). Czynny jest natomiast przy pomiarze napięcia przemiennego, wskazując napięcie baterii zasilającej przyrząd, czyli w przybliżeniu 9 V.
Wykonując pomiary w trudnych warunkach oświetlenia zewnętrznego, warto włączyć podświetlenie wyświetlacza. Służy do tego specjalny przycisk. Podświetlenie wyłącza się samoczynnie po kilku minutach, oszczędzając baterię. Gdy ze względu na warunki pomiarowe wyniku wyświetlonego w danym momencie nie można zanotować, to można „zamrozić” go na wyświetlaczu, naciskając przycisk „HOLD”, aby zapisać go później w wygodnym do tego miejscu i czasie.
Zasilanie
ST-5500 jest zasilany napięciem stałym 9 V z sześciu typowych baterii R6. Przyrząd nieustannie sprawdza napięcie baterii, a w razie ich zużycia, sygnalizuje wyświetleniem symbolu baterii konieczność wymiany na nowe. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić całkowite napięcie kompletu baterii, włączając funkcję pomiarową napięcia przemiennego.
Obudowa
Przyrząd ma ciemnoszarą obudowę zintegrowaną z żółtą, ochronną osłoną gumową. Z tyłu obudowy znajduje się odchylana podstawka i otwory na pasek. Specjalne wyprofilowanie obudowy oraz pasek utrudniają wysunięcie przyrządu z ręki. Pasek można wykorzystać nie tylko przy przenoszeniu przyrządu, ale też do zawieszenia go na haku. Odchylana podstawka z kolei przydaje się przy pomiarach wykonywanych na stole laboratoryjnym.
Przyrząd ma wymiary 200×92×50 mm (włącznie z zintegrowaną osłoną gumową) i masę równą ok. 700 g (łącznie z bateriami).
Wyposażenie
Producent dostarcza ST-5500 w sztywnym neseserze z tworzywa (fot. 2). Mieści on też akcesoria tj. trzy przewody pomiarowe (dwa zakończone sondami igłowymi, a jeden izolowanym chwytakiem krokodylowym), pasek i sześć baterii R6.
Zabezpieczenia
ST-5500 spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN 61010-1 na III kategorię przepięciową 1000 V. Wejściowe układy pomiarowe małych rezystancji, w tym testu ciągłości obwodu, są chronione przed przyłożeniem przez nieuwagę do gniazd miernika napięcia przemiennego, które jednak nie może przekroczyć 250 V. Z kolei napięcie przemienne skuteczne przykładane do gniazd przy pomiarze napięcia przemiennego nie może przekroczyć 750 V, a przykładane przy pomiarze napięcia stałego – 1000 V.
mgr inż. Leszek Halicki
Labimed Electronics
| Funkcje pomiarowe | Zakres lub podzakres pomiaru | Maksymalna rozdzielczość wskazania | Dokładność pomiaru |
| Napięcie przemienne | 750 V | 1 V | ±(1,2% w.w. + 10 cyfr) |
| Napięcie stałe | 1000 V | 1 V | ±(0,8% w.w. + 3 cyfry) |
| Rezystancja | 200 Ω | 0,1 Ω | ±(1% w.w. + 2 cyfry) |
| 200 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1% w.w. + 2 cyfry) | |
| Rezystancja izolacji | 200 MΩ / 250 V | 0,1 MΩ | ±(3% w.w. + 5 cyfr) |
| 200 MΩ / 500 V | 0,1 MΩ | ±(3% w.w. + 5 cyfr) | |
| 2000 MΩ / 1000 V | 1 MΩ | ±(5% w.w. + 5 cyfr) | |
| Test ciągłości | Rozdzielczość: 0,1 Ω, próg zadziałania sygnalizacji dźwiękowej: ≤ 40 Ω, prąd pomiarowy (zwarciowy): ≤ 200 mA, maks. napięcie przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych: 4,5 V |
||
| Inne parametry | |||
| Prąd pomiarowy rezystancji izolacji | 1 mA | ||
| Prąd zwarciowy przy pomiarze rezystancji izolacji | ≤ 1 mA | ||
| Pasmo pomiaru napięcia przemiennego | 40 – 400 Hz | ||
| Zakres temperatur pracy | Od 0˚C do 40˚C (w zakresie wilgotności względnych < 80%) | ||
| Zakres temperatur składowania | Od -10˚C do 60˚C (w zakresie wilgotności względnych < 70%) | ||
| Zasilanie | 9 V, 6 szt. baterii typu R6 (6 × 1,5 V) | ||
| Uwagi: w.w. – wartość wskazywana | |||











