Absorbēšanas koeficients definēts šādi: Kad darbināt megohmmetru (izolācijas izturības testētāju), pagrieziet rukoņu ar ātrumu 120 apgriezieni minūtē. Ierakstiet izolācijas izturības vērtību pēc 15 sekundēm (R15) un pēc tam pēc 60 sekundēm (R60). Absorbēšanas koeficients tiek aprēķināts, izmantojot formulu:
Absorbēšanas koeficients = R60 / R15, kas jābūt lielāks vai vienāds ar 1.3.
Absorbēšanas koeficienta mērīšana palīdz noteikt, vai elektroiekārtas izolācija ir mitra. Ja izolācijas materiāls ir sauss, tai ir ļoti maza ciešanstrāva komponente, un izolācijas izturība galvenokārt nosaka visu uzlādējošo (kapacitatīvo) strāvu. Pēc 15 sekundēm uzlādējošā strāva joprojām ir relatīvi liela, tādēļ izolācijas izturības vērtība (R15) ir mazāka. Līdz 60 sekundēm, tā kā izolācijas materiāla dielektriskajām absorbēšanas īpašībām, uzlādējošā strāva būtiski samazinās, tādējādi izolācijas izturības vērtība (R60) kļūst lielāka. Tādēļ absorbēšanas koeficients ir relatīvi augsts.
Tomēr, ja izolācija ir mitra, ciešanstrāvas komponente būtiski pieaug. Laika atkarīgā uzlādējošā strāva kļūst mazāk dominējoša, un izolācijas izturība laikā nemainās. Tādējādi R60 un R15 kļūst ļoti tuvāki, tādējādi absorbēšanas koeficients samazinās.

Tādējādi absorbēšanas koeficienta mērītais vērtība var sniegt sākotnēju novērtējumu par to, vai elektroiekārtas izolācija ir mitra.
Absorbēšanas koeficienta tests ir piemērots iekārtām ar salīdzinoši lielu kapacitāti, piemēram, dzinējiem un transformatoriem, un to vajadzētu interpretēt kopā ar konkrētā iekārta vides nosacījumiem. Vispārējais kritērijs ir tāds, ka, ja izolācija nav mitra, absorbēšanas koeficients K ≥ 1.3. Tomēr iekārtām ar ļoti mazu kapacitāti (piemēram, izolātoriem) izolācijas izturības vērtība stabilizējas tikai dažās sekundēs un nesaturējas — tādējādi nav nozīmīga absorbēšanas efekta. Tādēļ, veicot absorbēšanas koeficienta testu šāda maza kapacitātes iekārtām, tas nav nepieciešams.
Lielās kapacitātes testa paraugiem attiecīgie valstu un starptautiskie standarti norāda, ka var izmantot polarizācijas indeksu (PI), kas definēts kā R10min / R1min, aizstājot absorbēšanas koeficienta testu.
Temperatūra ir inversi proporcionāla izolācijas izturībai: augstākas temperatūras rezultē zemākā izolācijas izturību un augstāku vadītāja pretestību. Parasti vidējas un augstās sprieguma kabeļi tiek pakļauti stingriem daļējiem izplūdes un augstsprieguma testiem, pirms tie tiek izveidoti rūpnīcā. Normālos apstākļos vidēja sprieguma kabeļu izolācijas izturība var sasnigt vairāk nekā simtu līdz tūkstošiem MΩ·km.