Testador multifuncional MFT-X1
Elimine a interferência de ruído elétrico, garantindo resultados de teste precisos e estáveis em apenas sete segundos.
Transfira automaticamente os resultados do teste para o CertSuite™ Installation para geração instantânea de relatórios e certificados, economizando tempo e esforço significativos.
Transfira automaticamente os resultados do teste para o CertSuite™ Installation para geração instantânea de relatórios e certificados, economizando tempo e esforço significativos.
As cores da tela combinam com o seletor de seleção de teste rotativo, tornando mais fácil de usar, mesmo em condições de pouca iluminação.
Quando emparelhado com o adaptador EVCA, permite certificação de instalação do ponto de carregamento para VE.
Sobre o produto
Sobre o produto O MFT-X1 fornece testes rápidos, eficientes e confiáveis de instalações elétricas de acordo com os mais recentes padrões. Sua interface intuitiva com código de cores garante facilidade de uso, enquanto recursos avançados de tecnologia economizam tempo e garantem resultados confiáveis.
A tecnologia de medição de impedância True Loop™ incorpora o Confidence Meter™ patenteado que, em conjunto, elimina os desafios dos testes de loop, fornecendo resultados precisos, mesmo em ambientes elétricos barulhentos. Juntamente com o teste RCD automatizado, reduz significativamente o tempo no local e aumenta a produtividade.
Sua interface intuitiva com código de cores combina o mostrador rotativo com a tela, garantindo uma operação clara, mesmo em condições de iluminação precárias, o recurso rápido de troca de bateria sem ferramentas e o design robusto IP54 permitem trabalhar sem interrupção, em qualquer ambiente, maximizando sua eficiência em cada trabalho.
O MFT-X1 é construído para o futuro. Com um sistema operacional atualizável do usuário, você pode facilmente atualizar seu instrumento para os mais recentes regulamentos e padrões, através de uma simples atualização de cartão microSD. Esta prova de futuro estende-se também às tecnologias emergentes. Quando emparelhado com o adaptador EVCA, o MFT-X1 torna-se uma solução significativa para a certificação de instalação do ponto de carregamento EV, garantindo que você esteja equipado para o crescente mercado de veículos elétricos.
Integração perfeita com o CertSuite™ Installation captura os resultados dos testes e gera relatórios e certificados profissionais em segundos, economizando horas de trabalho operacionais em apenas alguns cliques.
FAQ / Perguntas frequentes
Com certeza. Ele pode ser atualizado com métodos de teste adicionais, recursos e atualizações de firmware usando o arquivo fornecido nesta página.
Sim. O instrumento tem classificação IP54.
Sim, mas isso deve ser solicitado quando o instrumento estiver sendo adquirido, pois precisamos saber os detalhes dos usuários.
O instrumento é enviado com um certificado de calibração de produção que é rastreável de acordo com as normas nacionais.
"O MFT-X1 é fornecido com uma vasta gama de cabos de teste para a maioria das aplicações, mas para testar carregadores para automóveis EV, será necessário o adaptador Megger EVCA.Para o teste de resistência de aterramento usando o método ART de 3 fios, você precisará do grampo de aterramento adicional MCC1010. Para o teste de aterramento sem estacas, você precisará da pinça MVC1010 e da pinça MCC1010."
O MFT-X1 pode ser atualizado por firmware, de modo que você pode atualizar a funcionalidade com as funções, os recursos e as alterações mais recentes nos padrões de teste assim que a Megger os liberar, gratuitamente.
Mais leitura e webinars
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Solução de problemas
Isso provavelmente é causado por uma bateria descarregada, inserção incompleta da bateria ou contaminação dos terminais do conjunto de baterias.
Conecte a bateria ao carregador e verifique se a luz do carregador está verde. O carregador mostrará uma luz vermelha se a bateria precisar ser carregada. Verifique se a bateria está inserida corretamente e se há duas travas encaixadas.
Verifique se não há contaminação nos terminais do conjunto de baterias. Se estiver presente, limpe com álcool isopropílico (IPA).
Se o conjunto de baterias para um conjunto secundário (não adquirido originalmente com o instrumento), verifique se há apenas um anel de instalação. Os pacotes de baterias adicionais são vendidos com um lacre, mas se um já estiver instalado no instrumento, há muitos lacres e a bateria não será totalmente inserida no estojo.
As medições de circuitos energizados, como impedância de loop e RCD, colocam uma carga no circuito ativo. A falta de uma tensão ativa quando o botão de teste for pressionado impedirá a execução do teste
Um aviso PE aparece se o equipamento estiver conectado a um circuito ativo, mas não puder detectar uma conexão de aterramento segura. A advertência sempre aparecerá nessas circunstâncias, mas a inibição do teste pode ser desativada nas configurações.
O aviso é ativado quando o usuário toca no botão de teste.
Interpretar os resultados de testes
Resistência dos cabos de teste – eles devem ter sua resistência nula no instrumento para que a medição de um curto-circuito exiba zero Ωs. A resistência típica do cabo de teste será de cerca de 0,035 Ω por cabo. A falha em anular essa resistência pode adicionar erros significativos em baixas resistências, especialmente abaixo de 1 Ω.
Cabos com fusíveis – eles também podem adicionar resistência adicional ao fusível. Um fusível de 500mA (conforme recomendado por GS38) pode adicionar mais 0,75 Ωs de resistência por cabo.
Resistência de contato – isso dependerá da condição da ponta da sonda e do material ao qual elas são aplicadas. 0,04 Ωs não é incomum, e valores significativamente mais altos podem estar presentes. Isso também pode se aplicar a garras tipo jacaré.
Garras tipo jacaré – devido ao mecanismo de articulação dentro de uma garra tipo jacaré, um lado de uma garra tem uma resistência menor que o outro. A metade móvel tem uma resistência maior que a metade fixa. Conjuntos de cabos que são nulos antes do uso ainda podem induzir erros se as garras tipo jacaré não forem nulas com suas metades fixas unidas. O erro típico pode ser de cerca de 0,03 Ω
Temperatura ambiente – embora isso influencie os valores relatados, as alterações na temperatura são menos significativas do que as detalhadas acima. A compensação da temperatura está bem definida nos documentos e padrões de orientação de instalação elétrica.
Presença de tensão da rede de alimentação – na medição da continuidade, uma pequena tensão nos terminais de medição pode afetar significativamente a medição. Um teste de continuidade normalmente usa 4 VCC a 5 VCC para realizar sua medição. Uma tensão no circuito de apenas 2 V CA ou CC pode afetar significativamente a medição.
Ruído elétrico – alterações na tensão da rede elétrica ou no formato da forma de onda de CA durante o teste podem criar uma variação significativa na impedância de loop relatada. Quanto mais ruído elétrico no circuito, mais variação nos resultados.
Comutação de carga, harmônicos, ruído de frequência mais alta afetam a medição.
Microgeração
A microgeração, especialmente a energia solar doméstica, é uma causa significativa de variação na impedância de loop, especialmente quando o gerenciamento de carga é empregado para desviar a energia para cargas internas em vez de exportar para a rede elétrica.
Elevação do RCD
O próprio RCD ou RCBO afetar significativamente o resultado do loop durante um teste sem ativação. A causa são as bobinas no RCD de fase e neutro que fornecem a detecção de fuga. A elevação pode ser de até 1 Ω, mas geralmente é de 0,3 Ω a 0,5 Ω.
Proximidade de um transformador – os testadores de continuidade e os testadores de impedância de loop tendem a medir apenas a resistência de loop de um circuito, em vez de incluir a reatância (principalmente indutância) e calcular a impedância real de um circuito. Quando a medição estiver razoavelmente longe de um transformador, a parte mais significativa da medição será resistiva e os erros são muito pequenos. Por exemplo, R = 0,3 Ω Xl = 0,01 Ω
Perto de um transformador, o componente reativo pode ser muito maior em comparação com a resistência do circuito, por exemplo, R = 0,006 Ω XL = 0,025 Ω.
A maioria dos testadores de impedância de loop se esforça para medir essa reatância. Consequentemente, a impedância de loop e a corrente de falha calculada são baseadas na resistência de 0,003 Ωs e não na reatância de 0,025 Ωs.
Testadores de impedância de loop frequentemente medem <0,01 Ωs quando a impedância é maior.
Usando os números acima, a 230 Vca a corrente de falha seria exibida em um instrumento como:
Resistência de 0,006 Ωs 230 / 0,006 = 38,2 KVA
Reatância de 0,025 Ωs 230 / 0,025 = 9,2 KVA
guias do usuário e documentos
Software and firmware updates
Firmware MFT-X1
Você pode atualizar o MFT-X1 quando uma nova versão do firmware estiver disponível. As versões do firmware estão listadas abaixo, com a data de lançamento e o resumo dos recursos adicionais:
Verifique a revisão do firmware do seu MFT-X1 selecionando o modo “Configurações” no instrumento e usando o botão de seta para a direita para selecionar “INST”. A GUI e as versões de medição são exibidas. Se uma revisão de firmware mais recente estiver disponível nessa página, ela poderá ser baixada em um cartão microSD, conforme descrito abaixo.
Para atualizar o sistema operacional do instrumento:
O processo de atualização instala o novo sistema operacional por meio de um cartão microSD. É importante usar um cartão microSD vazio para essa finalidade. O cartão microSD DEVE ser removido do instrumento após a conclusão da atualização, ou o instrumento tentará instalar a atualização sempre que for ligado.
NOTA: O tamanho mínimo recomendado para o cartão microSD é de 4 GB e o tamanho máximo é de 32 GB. O cartão deve ser formatado no formato FAT32.
Faça o download do sistema operacional mais recente para o cartão microSD
1. Faça o download do arquivo no link abaixo.
2. Localize o arquivo ZIP de atualização do MFT-X1.
3. Descompacte o arquivo ZIP. Será exibido um arquivo .bin. Mova o arquivo .bin para seu cartão microSD. Ele contém o instalador para atualizar o sistema operacional no MFT-X1. Desconecte e remova o cartão SD do computador. O arquivo ZIP pode ser excluído depois que o cartão SD for removido.
4. Verifique a versão no cartão microSD e confira se o novo arquivo é uma revisão posterior à instalada no MFT-X1. Verifique Configurações > INST > Versão da GUI.
5. Verifique se o instrumento está desligado e desconecte os cabos de teste do instrumento.
6. Remova o conjunto de baterias e desparafuse a tampa de fusíveis.
7. Insira o cartão microSD com o arquivo .BIN no slot microSD. (Consulte o guia do usuário para orientações)
8. Substitua a tampa de fusíveis e a bateria.
9. Mude o MFT-X1 para qualquer faixa. A tela confirmará que o arquivo .BIN está presente.
10. Pressione o botão “Teste”. O instrumento executará 4 etapas de atualização.
11. Ao final de uma atualização bem-sucedida, o MFT-X1 pedirá para ser desligado.
12. Desligue o instrumento e remova o cartão microSD. Isso é IMPORTANTE. Se deixado no instrumento, o cartão executará outra instalação.
13. Recoloque a tampa do fusível e o conjunto de baterias. O instrumento agora pode ser usado para testes.
É muito raro o MFT-X1 não atualizar. Em caso de falha, consulte o guia do usuário para verificar possíveis erros durante o processo de atualização.
Atualização de firmware do MFT-X1
latest version
- Foi adicionada uma melhoria de desempenho aos tempos gerais de teste de isolamento, o que reduz os tempos de teste em todos os testes de isolamento, aumentando a produtividade sem prejudicar a precisão.
- Novo valor nulo de derivação padrão de 0,07 ohm. O valor nulo padrão de continuidade e impedância de circuito foi alterado de 0,00 ohm para 0,07 ohm. Essa mudança serve para evitar que os usuários se esqueçam de configurar o cabo de teste como nulo em novos instrumentos. A atualização não substituirá os valores inseridos existentes e o ajuste manual será mantido. Requer a realização de uma redefinição de fábrica, acessível nas opções do menu, para implementar.
- Diagramas de teste do aterramento do MFT-X1 foram atualizados de acordo com a terminologia do Reino Unido e da Europa
- Melhorias de desempenho
FAQ / Perguntas frequentes
Com certeza. Ele é totalmente rastreável aos padrões nacionais e tem os detalhes do equipamento de calibração. É produzido quando o instrumento conclui o teste final na produção, portanto, é um registro perfeito do desempenho do instrumento quando ele deixa a fábrica da Megger em Dover.
Qualquer centro de calibração ou serviço móvel aprovado pode calibrar o MFT-X1. Os instrumentos são muito estáveis, portanto, em geral, eles apenas verificam se todas as medições estão funcionando dentro das precisões declaradas e fornecem um certificado.
Sim, é muito fácil. Basta transferir o arquivo ZIP mais recente do site da Megger para um cartão microSD, descompactá-lo, conectá-lo ao MFT-X1 e o resto é totalmente automático.
Ela mostra o progresso do teste de impedância de loop. A TI se fecha gradualmente em um ponto central quando o instrumento tiver coletado dados suficientes para ter “certeza” de que o resultado é preciso.
Trata-se de um algoritmo de software complexo, mas, essencialmente, o medidor de confiança é o mecanismo das funções de teste de loop. Ele monitora todos os resultados amostrados durante um teste de loop e, quando vê resultados que acredita estarem incorretos, descarta-os, melhorando significativamente a precisão e a repetibilidade do resultado final.
Há graves ineficiências e inseguranças no armazenamento de resultados de testes em um instrumento, o que pode resultar na perda de dias ou semanas de trabalho se o instrumento quebrar ou for roubado. O MFT-X1 foi projetado para enviar os resultados dos testes para um pacote de software de certificação na nuvem. Isso permite que os resultados sejam inseridos instantaneamente em um certificado e trabalhados simultaneamente por várias pessoas e pela equipe do escritório, se necessário. Ele também é totalmente seguro e tem backup, de modo que não é possível perder os resultados dos testes.