
この装置は1889年から使用されており、1920年代に人気が高まりました。長年にわたりその用途とテスト目的は同じで、最近ではデザインや品質に若干の改善が見られます。現在、使いやすく非常に安全な高品質オプションが利用可能です。
電気システムの絶縁抵抗(IR)の品質は時間とともに劣化し、環境条件(温度、湿度、湿気、塵など)によって影響を受けます。また、電気的および機械的なストレスの存在により、負の影響を受けることもあります。そのため、致命的な事故や電気ショックを避けるために、定期的に設備の絶縁抵抗(IR)をチェックすることが非常に重要です。

この装置を使用することで、配線の電気漏れを測定することができます。結果は非常に信頼性があり、テスト中に装置に電流を通すためです。この装置は主にモーター、ケーブル、発電機、巻線などの電気絶縁レベルを確認するために使用されます。これは非常に長い間行われている一般的なテストです。正確な電気貫通位置を示すわけではありませんが、漏れ電流の量と電気装置/巻線/システム内の水分量を示します。
主に以下の2つのカテゴリーに分けられます:
電子タイプ(バッテリ駆動式)
手動タイプ(手回し式)
他にもモータ駆動タイプのメガーがあります。これはバッテリを使用して電圧を生成するのではなく、外部電源が必要であり、それを用いて電気モータを回転させ、そのモータがメガーの発電機を回転させます。

重要な部品:
デジタルディスプレイ: デジタル形式でIR値を表示するディスプレイ。
ワイヤーリード: メガーをテスト対象の外部電気システムに接続するための2本のワイヤーリード。
選択スイッチ: 電気パラメータの範囲を選択するためのスイッチ。
インジケータ: 様々なパラメータの状態(オン・オフなど)を示すためのもの。例えば、電源、ホールド、警告など。
注:上記の構造はすべてのメガーで同じではありません。製造元によって異なりますが、基本的な構造と操作はすべて同じです。
精度が高い。
IR値はデジタル形式で読みやすい。
一人でも簡単に操作できる。
非常に狭いスペースでも完璧に動作する。
非常に便利で安全に使用できる。
エネルギー供給のために外部電源(乾電池など)が必要。
市場での価格が高い。

重要な部品:
アナログディスプレイ: テスター前面に設置されたIR値の記録用アナログディスプレイ。
ハンドクランク: 所要のRPMを達成し、電気システムを通過する電圧を生成するためのハンドクランク。
ワイヤーリード: 電子テスト器と同じように、テスターを電気システムに接続するために使用される。
ハイテクな世界においても、IR値の決定の最も古い方法として重要な役割を果たしている。
操作には外部電源不要。
市場で安価に入手可能。
少なくとも2人が必要(一人がクランクを回し、もう一人がメガーを電気システムに接続する)。
クランクの回転により精度が変動するため、精度が高くない。
作業現場では安定した配置が少し難しく、これがテスト結果に影響を与える可能性がある。
テスト器の不安定な配置は結果に影響を与える可能性がある。
アナログディスプレイの結果を提供する。
使用時には非常に高い注意と安全性が必要。
回路構造の特徴:
偏向コイルと制御コイル: 発電機と並列に接続され、直角に配置され、トルクが反対方向に生じるように極性が設定されている。
永久磁石: 北極と南極を持つ磁石により磁場を生成し、針を偏向させる。
針: 一端がコイルに接続され、もう一端がスケール上の「無限大」から「ゼロ」まで偏向する。
スケール: メガーの前面上部に、「ゼロ」から「無限大」までの範囲で値を読み取ることができるスケールが設置されている。
DC発電機またはバッテリー接続: 手動式メガーでは、手動でDC発電機を回転させてテスト電圧を生成する。自動式メガーでは、同じ目的のためにバッテリーや電子電圧チャージャーが設置されている。
圧力コイル抵抗と電流コイル抵抗: 外部電気抵抗が低い場合でも、装置を保護する。
手動式メガーではクランクを回すことによりテスト用電圧を生成し、電子式テスト器ではバッテリーを使用する。
440Vまでの設備のテストには500V DCが十分である。
高電圧電気システムのテストには1000V〜5000Vを使用する。
偏向コイルまたは電流コイルはシリーズに接続され、テスト中の回路に流れる電流を許可する。
制御コイル(別名圧力コイル)は回路に接続される。
電流制限抵抗(CCRとPCR)は制御コイルと偏向コイルに直列に接続され、外部回路の抵抗が非常に低い場合に損傷を防ぐ。
手動式メガーでは電磁誘導効果を利用してテスト電圧を生成する(アーマチュアが永久磁石の磁場内を移動するか、またはその逆)。