Medidor de isolamento SR6115E, equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.1 Introdução
O medidor de resistência de isolamento, também conhecido como megómetro, medidor de tabela ou Meg, é composto principalmente por três partes: a primeira é o gerador de alta tensão CC para produzir a alta tensão CC; a segunda é o instrumento especial utilizado para medir a resistência máxima, a resistência de isolamento, a taxa de absorção e o índice de polarização. A sua unidade de escala é o megohm e possui uma fonte de alimentação de alta tensão; a terceira é o visor. Um instrumento especial utilizado para medir a resistência máxima, a resistência de isolamento, a taxa de absorção e o índice de polarização. A sua unidade de escala é o megohm e possui uma fonte de alimentação de alta tensão.
2 Estrutura e composição
(1) Gerador de alta tensão CC.
A resistência de isolamento a medir deve receber uma tensão elevada na extremidade de medição. O valor da alta tensão está especificado na norma nacional de resistência de isolamento como 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V...
Existem geralmente três métodos para gerar alta tensão CC. O primeiro tipo de gerador manual. Atualmente, cerca de 80% dos megómetros produzidos na China são utilizados desta forma (fonte do nome da tabela). O segundo utiliza a pressão do transformador municipal, onde o retificador obtém a alta tensão CC. Este método é utilizado em megómetros elétricos comuns. O terceiro utiliza um circuito oscilador de transístor ou um circuito especial de modulação por largura de pulso para produzir uma elevada tensão CC, sendo comum a utilização de baterias em medidores de resistência de isolamento elétrico municipais.

(2) Circuito de medição
Na tabela acima, o circuito de medição e a parte de visualização são um só. Para completar o caudalímetro no cabeçalho, existem duas bobinas com um ângulo de 60° (aproximadamente), uma com tensão em ambas as extremidades e a outra bobina em série no circuito de medição. O ângulo de deflexão do ponteiro do cabeçalho é determinado pela relação de corrente das duas bobinas; valores diferentes representam resistências diferentes. O ângulo de deflexão mede a resistência; quanto menor for a relação de corrente na bobina do circuito de medição, maior será o ângulo de deflexão do ponteiro. Outro método é utilizar um amperímetro linear como instrumento de medição e de visualização. Utilize um caudalímetro antes do cabeçote, pois a bobina num campo magnético uniforme, quando o ponteiro está no infinito, a bobina de corrente está exatamente onde a densidade de fluxo magnético é mais forte. Assim, apesar da resistência ser muito elevada, a corrente medida que circula pela bobina é pequena, resultando num maior ângulo de deflexão. Quando a resistência medida é pequena ou nula, a corrente na bobina de corrente é maior, e a bobina é desviada para um local onde a densidade de fluxo é menor, e o ângulo de deflexão provocado por esta não é muito grande. Desta forma, obtemos uma correção não linear. Geralmente, a resistência da cabeça do medidor é de várias ordens de grandeza. No entanto, ao utilizar um amperímetro linear diretamente no circuito de medição, os valores da escala ficam agrupados, dificultando a distinção entre eles. Para obter a correcção não linear, é necessário utilizar componentes não lineares no circuito de medição. Assim, a função shunt é conseguida quando se obtém um valor de resistência pequeno. Não existe shunt a alta resistência, o que resulta em várias ordens de grandeza. Com o desenvolvimento da tecnologia eletrónica e da tecnologia informática, os ecrãs digitais estão gradualmente a substituir os instrumentos analógicos.
A tecnologia de medição digital da resistência de isolamento também foi desenvolvida, sendo o circuito do medidor de relação de tensão um dos melhores circuitos de medição, e o circuito do voltímetro composto pelo circuito de ponte de tensão e pelo circuito de ponte de medição. Os sinais emitidos por estas duas pontes são convertidos por conversão A/D e convertidos diretamente em valores digitais por processamento num único chip.
A escolha do medidor de resistência de isolamento é feita para medir o valor da tensão, e a outra opção é definir a gama que precisa de ser medida para satisfazer as necessidades. Se a medição for demasiado frequente, é melhor escolher a função de configuração de alarme.
