Ratio absorbentiae sic definitur: Quando geris megohmmetrum (instrumentum ad mensurandam resistentiam insulationis), rota manubrium cum velocitate 120 revolutionibus per minutum. Nota lecturam resistentiae insulationis post 15 secundorum (R15) et deinde post 60 secundorum (R60). Ratio absorbentiae calculatur per formulam:
Ratio Absorbentiae = R60 / R15, quae debet esse maior vel aequalis 1.3.
Mensura ratio absorbentiae iuvat determinare utrum insulatio apparatorum electricorum sit madida. Cum materia insulatoria siccata est, component pars currentus defluxus est parva, et resistentia insulationis principaliter determinatur ab currentu capacitali. Post 15 secundorum, currentus capacitalis adhuc magnus est, quod facit minus valorem resistentiae insulationis (R15). Post 60 secundorum, propter proprietates absorbentiae dielectricae materiae insulatoriae, currentus capacitalis notabiliter decrescit, producens maiorem valorem resistentiae insulationis (R60). Itaque, ratio absorbentiae est relativiter alta.
Tamen, quando insulatio madefacta est, component pars currentus defluxus notabiliter crescit. Currentus capacitalis tempore dependens fit minus dominans, et resistentia insulationis paucam mutationem temporis ostendit. Propterea, R60 et R15 fere appropinquant, quod facit rationem absorbentiae diminui.

Ita, valor mensuratus ratio absorbentiae potest praebere aestimationem praejudicalem utrum insulatio apparatorum electricorum sit madida.
Testis ratio absorbentiae aptus est pro apparatis capacitate maioris, sicut motoribus et transformatoribus, et debet interpretari in conjunctione cum conditionibus specificis ambientis apparati. Criterium generale est, si insulatio non est madida, K ≥ 1.3. Tamen, pro apparatis capacitate minimae (sicut insulatoribus), lectura resistentiae insulationis stabilizatur intra paucas secundorum et non continuat crescere—indicante nullum effectum absorbentiae significativum. Ergo, facere testem ratio absorbentiae super talia apparata capacitate minimae est inutilis.
Pro speciminibus capacitate maxima, normae domesticae et internationales pertinentes praescribunt ut Index Polarizationis (PI), definitus ut R10min / R1min, possit uti vice testis ratio absorbentiae.
Temperatura est inversa proportionalis resistentiae insulationis: temperatura maior facit resistentiam insulationis minorem et resistentiam conductoris maiorem. Ex experientia generali, cables mediae et altae tensionis solent subici rigorosis testibus partialis discharges et altae tensionis ante exitum ex fabrica. Sub conditionibus normalibus, resistentia insulationis cablem mediae tensionis potest attingere plures centenas ad plus mille MΩ·km.