Мегаомметр DY30-2
Apr. 18th, 2016 06:39 am1. Что я хотел от мегаометра или "insulation resistance tester" и зачем он нужен.
Мегаомметр нужен, что бы проверить качество изоляции, если есть подозрения, что что-то бьет током, то без него не обойтись. Проще говоря = это обычный Омметр только с очень высоким выходным напряжением, которое пробивает изоляцию.
1.1. Предельные электрически параметры.
В приложении 3 ПТЭЭП написано.
1.2. Питание от батарейки, а не от ручки, которую крутить надо, ибо это неудобно.
1.3. Никаких стрелок, что бы не вычислять цену деления, а только "лошадиные" цифры.
То есть такое страшное советское чудо не подходит.

1.4. Наличие кнопки включения на щупе, что бы можно было производить измерения в одиночку. То есть что-то типа такого чуда за 50 тысяч рублей.

Как показал анализ интернетов, таких аппаратов, что бы была кнопка на щупе и максимальный отдаваемый ток больше 2 мА практически не делают. То же fluke 1577 выдает только 1 мА.
Поэтому я купил китайский DY30-2 производства DUOYI Electronics Co., Ltd.
Мое исследование его.
Внешний вид вид есть в интернетах (зеленая коробка из хрупкого пластика), поэтому его приводить нет смысла.
Питается от 6 штук батареек АА (советские 316). Состоит из двух плат: нижняя - это DC to DC преобразователь, а верхняя - это АЦП. Надписи со всех микросхем спилены напильником. На верхней плате две микросхемы, одна под дисплеем, а другая видна, но что за тип я догадаться не смог.
Поэтому приведу только фото нижней платы, на которой только две микросхемы аналогичная lm324 + 7805. Только эти 5 В не предназначены для питания микросхем на верхней плате, как может на первый взгляд показаться, а для вычитания из 9В батареек 5В от 7805 и уже этим напряжением запитываются микросхемы на верхней плате.

Если посмотреть на плату, то видно, что все резисторы маленькие, размера советских 0.125.
Вот его схема, похоже я ошибся с Q3, но у триода Q4 действительно одна нога висит неподключенной, а две другие закороченны. Смысл этого непонятен.

Если проанализировать схему, то видно, что на красном выводе "L" отрицательное выходное напряжение, а на выводе "N" - положительное.
Максимальный выходной ток (короткого замыкания) равен 1.4mA. Его можно увеличить до 2.4мА при помощи R24/R25. На транзисторах Q1 и Q2 собран генератор Армстронга, который выдает на выходе синусоиду с частотой 13 кГц. При закорачивании выхода, он превращается в свистящий блокинг генератор (обратноходовой преобразователь). Поднять силу тока, при помощи уменьшения значений R1, R2 и R4, мне не удалось. То есть как его раздраконить на 10мА я не знаю. Из платы видно, что китайцы сильно экономили на деталях: высоковольтные конденсаторы поставлены без запаса по напряжению, резисторы с отрицательным запасом (7 штук советских с-33 гарантированно могут работать только на напряжении ниже 1.4кВ, то есть 7*200В). Но она работает! Выходное напряжение без пульсаций. Про крайней мере я их осциллографом не смог измерить. К сожалению осциллограммы на флешку записались с ошибками, поэтому их не будет. Приведу только таблицы замера сопротивления мегаомметром и напряжения мультиметром через делитель из последовательно подключённых двухватных резисторов, общим сопротивлением около 46.7МОм.
К нему я добавил кнопу на щуп и индикацию наличия выходного напряжения, так как встроенная перестает работать при такой переделке, что бы было нее хуже fluke. Для этого использовал два неиспользуемых канала lm324.
Схема доработки.

В джек вставляется провод идущий на щуп, которому приклеил кнопку для подачи напряжения. Пока она нажата - напряжение есть.
Это при токе КЗ равном 1.4 без перенастройки. Видно, что напряжение выдает завышенным и даже 4М в диапазоне 2.5кВ измерить невозможно, а в диапазоне 1кВ нельзя измерить сопротивление около 500кОм.
После раздраконивания на ток КЗ 2.4 мА.
На диапазон 2.5кОм влияния не оказало, но зато диапазон 1кВ подняло хорошо, вместо жалких 600В, стало 817В, что только на 20% ниже нужного значения.
Напоследок скан руководства пользователя.


Мегаомметр нужен, что бы проверить качество изоляции, если есть подозрения, что что-то бьет током, то без него не обойтись. Проще говоря = это обычный Омметр только с очень высоким выходным напряжением, которое пробивает изоляцию.
1.1. Предельные электрически параметры.
В приложении 3 ПТЭЭП написано.
Из этого следует, что мегаомметр должен измерять сопротивление при напряжении 2.5кВ и обеспечивать максимальный ток не менее 5мА, а желательно 10 мА, что бы был запас по мощности, но еще сильно смертельно. Как показал анализ интернетов, редкий прибор на такое способен.
6. Силовые кабельные линии
К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование
испытанияВид
испытанияНормы испытания Указания 6.2. Измерение
сопротивления
изоляцииК, Т, М Сопротивление изоляции силовых
кабелей напряжением до 1000 В должно
быть не ниже 0,5 МОм. У силовых
кабелей напряжением выше 1000 В
сопротивление изоляции не нормируетсяПроизводится мегаомметром
на напряжение 2500 В в
течение 1 мин.
1.2. Питание от батарейки, а не от ручки, которую крутить надо, ибо это неудобно.
1.3. Никаких стрелок, что бы не вычислять цену деления, а только "лошадиные" цифры.
То есть такое страшное советское чудо не подходит.

1.4. Наличие кнопки включения на щупе, что бы можно было производить измерения в одиночку. То есть что-то типа такого чуда за 50 тысяч рублей.

Как показал анализ интернетов, таких аппаратов, что бы была кнопка на щупе и максимальный отдаваемый ток больше 2 мА практически не делают. То же fluke 1577 выдает только 1 мА.
Поэтому я купил китайский DY30-2 производства DUOYI Electronics Co., Ltd.
Мое исследование его.
Внешний вид вид есть в интернетах (зеленая коробка из хрупкого пластика), поэтому его приводить нет смысла.
Питается от 6 штук батареек АА (советские 316). Состоит из двух плат: нижняя - это DC to DC преобразователь, а верхняя - это АЦП. Надписи со всех микросхем спилены напильником. На верхней плате две микросхемы, одна под дисплеем, а другая видна, но что за тип я догадаться не смог.
Поэтому приведу только фото нижней платы, на которой только две микросхемы аналогичная lm324 + 7805. Только эти 5 В не предназначены для питания микросхем на верхней плате, как может на первый взгляд показаться, а для вычитания из 9В батареек 5В от 7805 и уже этим напряжением запитываются микросхемы на верхней плате.

Если посмотреть на плату, то видно, что все резисторы маленькие, размера советских 0.125.
Вот его схема, похоже я ошибся с Q3, но у триода Q4 действительно одна нога висит неподключенной, а две другие закороченны. Смысл этого непонятен.

Если проанализировать схему, то видно, что на красном выводе "L" отрицательное выходное напряжение, а на выводе "N" - положительное.
Максимальный выходной ток (короткого замыкания) равен 1.4mA. Его можно увеличить до 2.4мА при помощи R24/R25. На транзисторах Q1 и Q2 собран генератор Армстронга, который выдает на выходе синусоиду с частотой 13 кГц. При закорачивании выхода, он превращается в свистящий блокинг генератор (обратноходовой преобразователь). Поднять силу тока, при помощи уменьшения значений R1, R2 и R4, мне не удалось. То есть как его раздраконить на 10мА я не знаю. Из платы видно, что китайцы сильно экономили на деталях: высоковольтные конденсаторы поставлены без запаса по напряжению, резисторы с отрицательным запасом (7 штук советских с-33 гарантированно могут работать только на напряжении ниже 1.4кВ, то есть 7*200В). Но она работает! Выходное напряжение без пульсаций. Про крайней мере я их осциллографом не смог измерить. К сожалению осциллограммы на флешку записались с ошибками, поэтому их не будет. Приведу только таблицы замера сопротивления мегаомметром и напряжения мультиметром через делитель из последовательно подключённых двухватных резисторов, общим сопротивлением около 46.7МОм.
К нему я добавил кнопу на щуп и индикацию наличия выходного напряжения, так как встроенная перестает работать при такой переделке, что бы было нее хуже fluke. Для этого использовал два неиспользуемых канала lm324.
Схема доработки.

В джек вставляется провод идущий на щуп, которому приклеил кнопку для подачи напряжения. Пока она нажата - напряжение есть.
| Измеряемое сопротивление, МОм | Выбранное напряжение, кВ | Показание мегаомметра, МОм | показание напряжения мультиметром, В | Рассчитанные значения | |
| напряжение=показание мультиметра*5.675, кВ | ток=напряжение/сопротивление, мкА | ||||
| 56 | 0.5 | 56 | 90.7 | 515 | 9.2 |
| 1 | 56.1 | 182.6 | 1036 | 18.5 | |
| 2.5 | 56.1 | 449 | 2548 | 45.5 | |
| 3.73 | 0.5 | 3.73 | 90.2 | 512 | 137 |
| 1 | 3.73 | 180.7 | 1025 | 275 | |
| 2.5 | 3.71 | 405.1 | 2298 | 616 | |
| 2.8 | 0.5 | 2.85 | 90.0 | 510 | 182 |
| 1 | 2.85 | 180.1 | 1022 | 365 | |
| 2.5 | 2.83 | 368 | 2088 | 746 | |
| 2 | 0.5 | 2.02 | 89.8 | 509 | 225 |
| 1 | 2.02 | 179.4 | 1018 | 509 | |
| 2.5 | 2.02 | 315 | 1787 | 893 | |
| 1.48 | 0.5 | 1.51 | 89.5 | 508 | 343 |
| 1 | 1.51 | 178 | 1010 | 683 | |
| 2.5 | 1.51 | 267 | 1515 | 1024 | |
| 1 | 0.5 | 1.02 | 89.1 | 505 | 506 |
| 1 | 1.01 | 175.8 | 997 | 997 | |
| 2.5 | 1.00 | 194.0 | 1100 | 1111 | |
| 0.51 | 0.5 | 0.51 | 87.8 | 498 | 977 |
| 1 | 0.51 | 106 | 601 | 1180 | |
| 2.5 | 0.5 | 106 | 601 | 1180 | |
| 0.26 | 0.5 | 0.26 | 58 | 323 | 1266 |
| 1 | 0.26 | 57 | 323 | 1244 | |
| 2.5 | 0.26 | 57 | 323 | 1244 | |
Это при токе КЗ равном 1.4 без перенастройки. Видно, что напряжение выдает завышенным и даже 4М в диапазоне 2.5кВ измерить невозможно, а в диапазоне 1кВ нельзя измерить сопротивление около 500кОм.
После раздраконивания на ток КЗ 2.4 мА.
| Измеряемое сопротивление, МОм | Выбранное напряжение, кВ | Показание мегаомметра, МОм | показание напряжения мультиметром, В | Рассчитанные значения | |
| напряжение=показание мультиметра*5.675, кВ | ток=напряжение/сопротивление, мкА | ||||
| 56 | 0.5 | 56 | 90.7 | 515 | 9.2 |
| 1 | 56.1 | 182.6 | 1036 | 18.5 | |
| 2.5 | 56.1 | 450 | 2553 | 45.6 | |
| 1.48 | 0.5 | 1.5 | 89.7. | 509 | 344 |
| 1 | 1.49 | 179.3 | 1017 | 688 | |
| 2.5 | 1.48 | 268 | 1521 | 1027 | |
| 1 | 0.5 | 1.02 | 89.3 | 507 | 507 |
| 1 | 1.01 | 177.8 | 1009 | 1009 | |
| 2.5 | 1 | 222 | 1260 | 1259 | |
| 0.51 | 0.5 | 0.51 | 88.3 | 501 | 983 |
| 1 | 0.49 | 144 | 817 | 1602 | |
| 2.5 | 0.49 | 144 | 817 | 1602 | |
Напоследок скан руководства пользователя.


no subject
Date: 2016-11-05 08:43 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-05 06:59 pm (UTC)Работать надо вдвоем: один работает с щупами, другой с мегаомметром.
1. Вставить батарейки.
2. Вставить самые толстые щупы в дырки "E" и "L".
3. Повернуть крутилку в один из зеленых секторов.
4. Приложить щупы к нужным токопроводящим частям.
5. Нажать на красную кнопку.
6. На экране будет показано сопротивление изоляции и будет гореть светодиод, он указывает на подачу высокого напряжения.