Koeficient absorbancije je definiran naslednje: ob uporabi megohmmetra (merilnika izolacijske upornosti) vrtite ročico z hitrostjo 120 obratov na minuto. Zapišite vrednost izolacijske upornosti po 15 sekundah (R15) in nato po 60 sekundah (R60). Koeficient absorbancije se izračuna s formulo:
Koeficient absorbancije = R60 / R15, ki bi moral biti večji ali enak 1,3.
Merjenje koeficienta absorbancije pomaga določiti, ali je izolacija električne opreme vlaga. Ko je izolacijski material suh, je komponenta tokov uklona zelo majhna, in izolacijska upornost je predvsem določena s toko nabiranja (kapacitivnim tokom). Po 15 sekundah je tok nabiranja še relativno velik, kar povzroča manjšo vrednost izolacijske upornosti (R15). Po 60 sekundah pa zaradi dielektričnih lastnosti absorbancije izolacijskega materiala tok nabiranja značilno opade, kar vodi do večje vrednosti izolacijske upornosti (R60). Torej je koeficient absorbancije relativno visok.
Vendar, ko je izolacija vlaga, se komponenta tokov uklona značilno poveča. Časovno odvisni tok nabiranja postane manj dominantan, in izolacijska upornost z časom ne kaže velike spremembe. Tako postanejo R60 in R15 zelo blizu, kar pomeni, da se koeficient absorbancije zmanjša.

Torej lahko merjena vrednost koeficienta absorbancije zagotovi začetno oceno, ali je izolacija električne opreme vlaga.
Preizkus koeficienta absorbancije je primeren za opremo z relativno veliko kapacitivnostjo, kot so motorji in transformatorji, in bi moral biti interpretiran skupaj z specifičnimi okoljskimi pogoji opreme. Splošno pravilo je, da, če ni vlage v izolaciji, mora biti koeficient absorbancije K ≥ 1,3. Vendar za opremo z zelo majhno kapacitivnostjo (npr. izolatori) se vrednost izolacijske upornosti stabilizira v le nekaj sekund in ne nadaljuje s povečevanjem – kar kaže, da ni značilnega efekta absorbancije. Torej preizkus koeficienta absorbancije na takšni opremi z majhno kapacitivnostjo ni potreben.
Za vzorce z veliko kapacitivnostjo domače in mednarodne standardi določajo, da se namesto preizkusa koeficienta absorbancije lahko uporabi Polarizacijski indeks (PI), definiran kot R10min / R1min.
Temperatura je obratno sorazmerna z izolacijsko upornostjo: višje temperature povzročajo nižjo izolacijsko upornost in višjo upornost vodil. Na podlagi splošne izkušnje so srednje- in visokonapetostne kabelske opreme pred izvozom običajno podvržene strogi preskusi delnih razbojk in visokonapetostnih preskusov. Pri normalnih pogojih lahko izolacijska upornost srednjih napetosti doseže nekaj stotih do tisoč MΩ·km.