Nuevo
Comprobador de instalaciones MFT-XE
Basado en la misma plataforma que el modelo insignia MFT-X1, el MFT-XE ofrece una precisión constante, un diseño resistente y una interfaz intuitiva, reconocida por electricistas de todo el mundo.
La tecnología True Loop™ de Megger, junto con el Confidence Meter™, garantiza resultados estables y repetibles en la medición de impedancia de bucle, incluso en circuitos ruidosos o próximos al punto de suministro. La resolución de hasta 0,001 Ω permite tomar decisiones seguras y fundamentadas.
El MFT-XE mantiene la tensión de medida de aislamiento con una precisión de ±2 %, lo que protege los circuitos sensibles y asegura que los resultados cumplan con los estándares profesionales.
Con protección IP54 contra condiciones climáticas adversas, pantalla TFT integrada y controles intuitivos, el MFT-XE está diseñado para entornos exigentes. Se suministra con portapilas para baterías AA alcalinas, que puede sustituirse por un paquete de baterías de ion-litio para evitar tiempos de inactividad.
Totalmente compatible con el software CertSuite® de Megger, el MFT-XE facilita la transferencia de resultados a certificados digitales, lo que reduce el papeleo y ahorra tiempo.
Acerca del producto
El comprobador de instalaciones de gama media en el que puede confiar
El MFT-XE es el comprobador multifunción de instalaciones de gama media de Megger, que combina funciones esenciales de medición con una precisión y facilidad de uso demostradas. Basado en la plataforma fiable del MFT-X1, ofrece la misma interfaz intuitiva, carcasa resistente y rendimiento fiable, centrándose en las funciones más utilizadas por los electricistas en su día a día.
Mediciones esenciales sin funciones innecesarias
Ideal para electricistas del ámbito doméstico y comercial, el MFT-XE incluye todas las mediciones clave para instalaciones de baja tensión. Desde continuidad y resistencia de aislamiento hasta impedancia de bucle y verificación de dispositivos de corriente residual (RCD), proporciona el equilibrio perfecto entre funcionalidad y valor. Al excluir funciones avanzadas como la verificación de estaciones de carga para vehículos eléctricos (EVSE) y métodos especializados de puesta a tierra como ART o sin estacas, el MFT-XE representa una opción más asequible para profesionales. No obstante, sigue ofreciendo medición de puesta a tierra con métodos de 2 y 3 polos para aplicaciones comunes.
Precisión donde más se necesita
Gracias a la tecnología patentada True Loop™ de Megger y Confidence Meter™, el MFT-XE garantiza resultados estables y repetibles en la medición de bucle, incluso en entornos ruidosos o cercanos al punto de suministro. La medición de bucles de alta resolución hasta 0,001 Ω permite a los instaladores tomar decisiones seguras y bien fundamentadas. La tensión de aislamiento estabilizada con una precisión de ±2 % protege los circuitos sensibles y asegura resultados fiables.
Práctico, robusto y fácil de usar
El MFT-XE está diseñado para el uso diario sobre el terreno. Su carcasa resistente a la intemperie con índice de protección IP54 protege contra el polvo y las salpicaduras, mientras que la pantalla TFT a todo color garantiza una lectura clara en interiores y exteriores. La navegación es rápida e intuitiva, con un mando giratorio y teclas de acceso rápido diseñadas para su uso incluso con guantes. Se suministra con un portapilas para baterías AA alcalinas, con la opción de sustituirlo por un paquete de baterías de ion-litio. Este sistema de batería intercambiable permite continuar el trabajo sin interrupciones.
Flujo de trabajo conectado
El MFT-XE es totalmente compatible con el software CertSuite® de Megger, lo que permite transferir los resultados directamente a certificados digitales. Esta integración agiliza la elaboración de informes, reduce el tiempo administrativo y garantiza que los registros de conformidad se almacenen de forma segura.
Características principales
- Basado en la plataforma MFT-X1 de alta fiabilidad
- Medidas de bucle precisas con True Loop™ y Confidence Meter™
- Resolución de medida de bucle hasta 0,001 Ω
- Tensión de aislamiento estabilizada con una precisión de ±2 %
- Verificación completa de RCD, incluyendo secuencias automáticas y pruebas de rampa
- Medición de continuidad y resistencia con función de zumbador rápido
- Compatible con métodos de puesta a tierra de dos y tres hilos
- Pantalla TFT en color integrada de alta visibilidad
- Carcasa IP54 para uso fiable en condiciones exigentes
- Se suministra con batería AA alcalina + portapilas (opción de batería Li-ion disponible)
- Compatible con CertSuite de Megger® para la generación de informes digitales
Rendimiento profesional a un precio competitivo
El MFT-XE ofrece a los electricistas un comprobador profesional a un precio accesible. Preciso, fiable y diseñado para durar, es la elección adecuada para quienes buscan la calidad probada de Megger sin pagar por funciones que no necesitan.
Lecturas y seminarios web adicionales
Solución de problemas
La causa más probable es que la batería esté descargada, que la batería no se haya insertado correctamente o que los terminales de la batería están sucios.
Conecte la batería al cargador y asegúrese de que la luz del cargador está en verde. El cargador mostrará una luz roja si es necesario cargar la batería. Asegúrese de que la batería está correctamente insertada y de que ambos cierres están encajados.
Compruebe que no hay contaminación en los terminales de la batería. Si la hubiera, límpielos con alcohol isopropílico (IPA).
Si se trata de una segunda batería (no adquirida originalmente con el aparato), asegúrese de que solo hay una junta tórica. Las baterías adicionales se venden con una junta, pero si ya hay una instalada en el equipo, hay demasiadas juntas y la batería no se insertará completamente en la carcasa.
Las mediciones de circuitos con tensión, como la impedancia de bucle y la RCD, colocan una carga en el circuito con tensión. La falta de tensión cuando se pulsa el botón de medir impide la ejecución de la medida.
Aparece una advertencia de PE si el equipo está conectado a un circuito con tensión pero no puede detectar una conexión a tierra segura. La advertencia siempre aparecerá en estas circunstancias, pero la inhibición de la medida se puede desactivar en los ajustes.
La advertencia se activa cuando el usuario toca el botón de medir.
Interpretación de los resultados de la medida
Resistencia de los cables de medida: la resistencia de estos debe anularse en el equipo para que la medición de un cortocircuito muestre cero Ωs. La resistencia típica de los cables de prueba será de unos 0,035 Ω por cable. No anular esta resistencia puede añadir errores significativos a resistencias bajas, especialmente por debajo de 1 Ω.
Cables con fusible: estos también pueden añadir resistencia adicional al fusible. Un fusible de 500 mA (según lo recomendado por GS38) puede añadir 0,75 Ωs adicionales de resistencia por cable.
Resistencia de contacto: dependerá del estado de la punta de la sonda y del material sobre el que se aplique. Un valor de 0,04 Ωs no es infrecuente y puede haber valores significativamente superiores. Esto también se puede aplicar a las pinzas de cocodrilo.
Pinzas de cocodrilo: debido al mecanismo de bisagra dentro de una pinza de cocodrilo, un lado de la pinza tiene una resistencia menor que el otro. La mitad móvil tiene una resistencia mayor que la mitad fija. Los juegos de cables anulados antes de su uso pueden seguir produciendo errores si las pinzas de cocodrilo no se anularon con sus mitades fijas unidas. El error típico puede ser de aproximadamente 0,03 Ω
Temperatura ambiente: aunque influye en los valores indicados, los cambios de temperatura son menos significativos que los detallados anteriormente. La compensación de la temperatura está bien definida en los documentos y normas de orientación sobre instalaciones eléctricas.
Vorliegen von Versorgungsspannung: Bei der Durchgangsmessung kann eine kleine Spannung an den Messanschlüssen die Messung erheblich beeinträchtigen. Bei einer Durchgangsprüfung werden in der Regel 4–5 V DC zur Messung verwendet. Eine Spannung am Stromkreis von nur 2 V AC oder DC kann die Messung erheblich beeinträchtigen.
Ruido eléctrico: los cambios en la tensión de red o en la forma de la onda de CA durante la medida pueden crear una variación significativa en la impedancia de bucle indicada. Cuanto más ruido eléctrico haya en el circuito, mayor será la variación en los resultados.
La conmutación de la carga, los armónicos y el ruido de alta frecuencia afectan a la medición.
Microgeneración
La microgeneración, especialmente la energía solar doméstica, es una causa importante de variación de la impedancia de bucle, especialmente cuando se emplea la gestión de la carga para desviar la energía a las cargas internas en lugar de exportarla a la red.
Elevación por RCD
El propio RCD o RCBO puede afectar significativamente al resultado del bucle durante una medida sin desconexión. La causa son las bobinas del RCD de fase y neutro que proporcionan la detección de fuga. La elevación puede ser de hasta 1 Ω, pero suele estar entre 0,3 Ω y 0,5 Ω.
Proximidad de un transformador: los medidores de continuidad y los medidores de impedancia de bucle tienden a medir solo la resistencia de bucle de un circuito, en lugar de incluir la reactancia (principalmente inductancia) y calcular la impedancia real de un circuito. Cuando la medición se realiza a una distancia razonable de un transformador, la parte más significativa de la medición será resistiva, y los errores son muy pequeños. P. ej., R = 0,3 Ω Xl = 0,01 Ω
Cerca de un transformador, el componente reactivo podría ser mucho mayor en comparación con la resistencia del circuito, p. ej., R = 0,006 Ω Xl = 0,025 Ω.
La mayoría de los medidores de impedancia de bucle tienen dificultades para medir esta reactancia. Por lo tanto, la impedancia de bucle y la corriente de avería calculada se basan en la resistencia de 0,003 Ωs y no en la reactancia de 0,025 Ωs. Los medidores de impedancia de bucle suelen medir <0,01 Ωs cuando la impedancia es mayor.
Con las cifras anteriores, a 230 V CA la corriente de avería se mostraría en un equipo como:
Resistencia de 0,006 Ωs 230 / 0,006 = 38,2 KVA
Reactancia de 0,025 Ωs 230 / 0,025 = 9,2 KVA
El rango de un equipo es simplemente los valores mínimo y máximo que el equipo es capaz de medir en cualquier modo de medición concreto.
El rango general está limitado por las capacidades eléctricas del equipo. El rango visualizado está definido por las limitaciones de lectura de la pantalla, o dígitos.
Un equipo que tiene 8888 como lectura digital puede mostrar desde 0,001 V en su rango mínimo hasta 9999 V en su rango máximo. Normalmente, el rango se ajusta para adaptarse mejor al valor que se está midiendo.
Para el ejemplo anterior, el equipo podría medir 0,025 V, pero este rango solo llegaría hasta 9,999 V. Después de esto, el rango cambiaría a 10,00 V y ahora mediría hasta 99,99 V antes de cambiar a 100,0 V.
La cifra de la derecha en cada uno de estos rangos indica la resolución del rango.
Del mismo modo, el equipo no puede mostrar 1,087338 V, ya que las limitaciones de la pantalla solo permiten 4 dígitos. Por lo tanto, el equipo probablemente mostraría 1,087 V, redondeando hacia arriba o hacia abajo el último dígito.
En realidad, los sistemas electrónicos suelen estar diseñados para gestionar las mediciones en el rango que coincida con la pantalla. Por ejemplo, un equipo con una electrónica capaz de medir con una resolución de 1 uV a 10 V carece de sentido si la pantalla está limitada a 4 dígitos. Es también un enorme despilfarro de dinero.
Para el ejemplo anterior, el equipo podría medir 0,025 V, pero este rango solo llegaría hasta 9,999 V. Después de esto, el rango cambiaría a 10,00 V y ahora mediría hasta 99,99 V antes de cambiar a 100,0 V.
Ningún equipo puede proporcionar mediciones perfectas en todas las condiciones. Por lo tanto, un equipo declara una precisión dentro de la cual debe funcionar para cualquier valor medido.
Las cifras de precisión suelen indicarse en forma de porcentaje, seguido de un número de dígitos. Suele aparecer como en este ejemplo:
Precisión = ± 5 % ± 2 d
El porcentaje es simplemente la cantidad en que el valor visualizado puede desviarse del valor real, en forma de porcentaje.
± 2 d (o 2 dígitos) significa cuánto puede variar también el número menos significativo de la visualización. Esto depende de la resolución del equipo y del rango seleccionado.
Por tanto, si se mide una tensión de 100 V en un equipo con una pantalla que muestre 100,0 V con una precisión de ± 5 % ± 2 d, se podría obtener un rango de valores como el siguiente:
Desde: 100,0 V menos 5 % = 95 V menos 2 dígitos= 0,2 V = 94,8 V
Hasta: 100,0 V más 5 % = 105 % más 2 dígitos = 0,2 V = 105,2 V
El rango de variación total es del 10,4 %
Por lo tanto, en este caso el porcentaje tiene un efecto mucho mayor que los dígitos
Sin embargo, un valor pequeño, por ejemplo 0,5 V, se ve afectado por los dígitos mucho más que por el porcentaje, como se indica a continuación:
Desde: 0,5 V menos 5 % = 0,025 V menos 2 dígitos = -0,2 V = 0,275 V redondeado a 0,27 V
Hasta: 0,5 V más 5 % = 0,525 V más 2 dígitos = +0,2 V = 0,725 V redondeado a 0,73 V