Изобретение относитс к контроль но-измерительной технике и может быть использовано дл контрол и ди агностики состо ни изол ции электрических , цепей, в электрических ма шинах. По основному авт.св. № 1064238 известно устройство дл контрол со сто ни изол ции электрических цепей , содержащее коммутатор, соединенный первым входом с первой клеммой дл подключени объекта контрол , втора клемма дл подключени которого соединена с общей шиной ус ройства, второй вход соединен через блок зар да с общей шиной устройств первый выход через блок разр да с общей шиной устройства, третий вход - с первым выходом блока управ лени , соединенного вторым выходом с первым входом блока измерений и индикации, соединенного вторым вход с выходом блока калибровки, третьим входом - с общей шиной устройства, блок пам ти, соединенньга выходом с четвертым входом блока измерений и индикации, первым и вторым входами соответственно с выходами первого и второго вычислителей, первый вход первого вычислител соединен через первый измеритель емкости с вторым выходом коммутатора, соединенного третьим и четвертым выходами соответственно через второй измеритель емкости и через первый измеритель т абсорбции с соответствующими вторым и первым входами первого и второго вычислителей, п тьм выходом через второй измеритель тока абсорбции вторым входом второго вычислител . I Однако при диагностировании значительно увлажненной изол ции достоверность контрол недостаточна из-за возрастани электрической емкости изол ции при ее измерении на низкой частоте, что приводит к занижению измеренного значени дифф ренциального коэффициента абсорбции Достоверность оценки может быть повьшена путем повторного измерени после просушки изол ции, что снижае оперативность диагностики и не всег да практически возможно. Цель изобретени - повышение достоверности результатов контрол , Поставленна цель достигаетс те что в устройство дл контрол состо ни изол ции электрических цепей. содержащее коммутатор, соединенньй первым входом с первой клеммой дл подклк)чени объекта контрол , втора клемма ,дл подключени которого соединена с общей шиной устройства, второй вход коммутатора соединен через блок зар да с общей шиной устрой ства, первый выход через блок разр да - с общей шиной устройства, тре тий вход - с первым выходом блока управлени , соединенного вторым выходом с первым .входом блока измерений и индикации, соединенного вторым входом с выходом блока калибровки , третьим входом - с общей шиной устройства, блок пам ти, соединенный выходом с четвертым входом блока измерений и индикации, первым и вторым входами соответственно с выходами первого и второго вычислителей , первый вход первого вычислител соединен через первьй измеритель емкости с вторым выходом коммутатора , соединенного третьим и четвертым выходами соответственно через второй измеритель емкости и через первый измеритель тока абсорбции с соответствующими вторым и первым входами первого и второго вычислителей , п тым выходом через второй измеритель тока абсорбции с вторым входом второго вычислител , введены переключатель и задатчик величины геометрической емкости, соединенный выходом с первым входом переключател , второй вход которого соединен с первым входом первого вычислител , а выход - с третьим входом второго вычислител . На чертеже приведена блок-схема устройства. Устройство дл контрол состо ни изол ции электрических цепей содержит первый коммутатор 1, соединенный первым входом с первой клеммой 2 дл подключени объекта, втора клемма 3 дл подключени которого соединена с общей шиной устройства, второй вход первого коммутатора 1 соединен через блок 4 зар да с общей шиной устройства, первый выход через блок 5 разр да - с общей шиной устройства , третий вход - с первым выходом блока 6 управлени , соединенного вторым вькодом с первым входом блока 7 измерений и индикации, соединенного вторым входом с выходом блока 8 калибровки, третьим Входом - с общей шиной устройства, блок 9 пам ти, соединенный выходом с четвертым входом блока 7 измерений и индикации, первьш и вторым входами соответственно с выходами первого 10 и второго 11 вычислителе первый вычислитель 10 соединен пер вым входом через первый измеритель 12 емкости с вторым выходом первого коммутатора 1, соединенного трбт им и четвертым выходами соответственно через второй измеритель 13 ем кости и через первый измеритель 14 тока абсорбции с соответствующми вторым и первым входами первого 10 и второго 11 вычислителей, п тым выходом через второй измеритель 15 тока абсорбции - с вторым входом второго 11 вычислител , переключатель 16, Соединенный выходом с третьим входом второго 11 вычислител , вторым входом - с выходом пер вого измерител 12 емкости, а первы входом - с выходом задатчика 17 величины геометрической емкости. Устройство работает.следующим об разом. При проведении контрол изол ции объект контрол подключаетс к клем мам 2 и 3. В тех случа х, когда просушка изол ции невозможна, а геометрическ емкость диагностируемой цепи извест на ориентировочно заранее, то в задатчике 17 эталонной емкости оператор устанавливает величину сигнала, пропорциональную известной геометри ческой емкости, а выход задатчика 17 подключаетс через переключатель 16 к входу вычислител 11. Блок 6 управлени в соответствии с программой контрол задает управл ющие сигналы на коммутатор 1. Объект контрол через коммутатор 1 подключаетс к измерителю 13 емко ти изол ции на высокой частоте. Сигнал, пропорциональный величине измеренной емкости, поступает с выхода измерител 13 на вход вычислител 10 и запоминаетс . Объект контрол отключаетс от измерител 13 емкости и подключаетс к измерителю 12 емкости, который измер ет емкость изол ции на низкой частоте. Сигнал, пропорциональный величине измеренной емкости, с выхода измерител 12 поступает на второй вхо вычислител 10, в котором осуществл етс операци емкостного коэффициента абсорбции где Cjiq - емкость, измеренна на низкой частоте, Сдц - емкость, измеренна на высокой частоте, и на вход переключател 16, на другой вход которого поступает сигнал, пропорциональный геометрической емкости. Сигнал, пропорциональный величине Kj.,поступает на первый вход блока 9 пам ти, где запоминаетс . Объект контрол отключаетс от измерител 12 емкости и подключаетс к блоку 4 зар да на врем , необходимое дл полного зар да изол ции объекта контрол . Объект контрол отключаетс от блока зар да 4 и подключаетс к блоку разр да 5. В процессе разр да изол ции объекта контрол измерители 14 и 15 тока абсорбции в заданные моменты и t подвремени соответственно i ключаютс к цепи разр да. Сигналы, пропорциональные величинам тока абсорбции, измеренньм в моменты времени t и tj ,поступают на вход вычислител 11, на третий вход которого с выхода переключател 16 поступает сигнал, пропорциог нальный величине геометрической емкости . В вычислителе11 осуществл етс операци вычислени дифференциального коэффициента абсорбции КдГ ЧМ-ЧЧ1 кс„ где l(,I(tjj - величины тока разр да , измеренные соответственно в моменты времени i, и i. после начала разр да изол ции, GO - величина геометрической емкости испытуемого объекта, (t,-t )U - величина напр жени блока зар да 4. Сигнал, пропорциональный Кд, поступает с выхода вычислител 11 на вход блока 9 пам ти и запоминаетс . После окончани процесса измерени по команде, задаваемой оператоI11 ром с блока 6, полученные результаты последовательно ввод тс в блок 7 и считьюаютс с цифрового указател . Если расчет с использованием С дает точность определени К. меньше , чем расчет по С, т.е. когда величина GOТОЧНО неизвестна, то предварительно устанавливают переключатель 16 в положение, при котором выход измерител 12 емкости через переключатель 16 подключаетс к входу вычислител 11. При этом на вход вычислител 11с выхода переключател 16 поступает сигнал, пропорциональный величине емкости, измеренной на низкой частоте, и в вычислителе 11 осуществл етс операци вычислени дифференциального коэффициента абсорбции К - ibljtal Таким образом, за счет введени переключател 16 и задатчика 17 геометрической емкости обеспечиваетс использование при вычислении К в услови х высокой влажности не Сц, сильно зависимой от степени увлажнени изол ции, а GO, независимой от степени увлажнени , чТо позвол ет повысить точность оценки К., а значит и достоверность результатов контрол .The invention relates to a control and measuring technique and can be used to monitor and diagnose the state of isolation of electrical circuits, electrical car tires. According to the main auth. No. 1064238, there is a known device for monitoring from an isolation circuit of electrical circuits, comprising a switch connected by a first input to a first terminal for connecting a test object, the second terminal for connecting which is connected to a common device bus, the second input is connected through a charging unit to a common bus. devices first output through the discharge unit to the common bus of the device, the third input to the first output of the control unit connected by the second output to the first input of the measuring and indication unit connected by the second input to the output of the unit calibration, the third input is with the common bus of the device, the memory unit connected to the fourth input of the measuring and indication unit, the first and second inputs respectively to the outputs of the first and second calculators, the first input of the first calculator is connected through the first capacitance meter to the second output of the switch, connected to the third and fourth outputs, respectively, through the second capacitance meter and through the first absorber t and the corresponding second and first inputs of the first and second calculators, five to five h output Through the second absorption current meter by the second input of the second calculator. I However, when diagnosing a significantly wet isolation, the control accuracy is insufficient due to an increase in the electrical capacitance of the insulation when it is measured at a low frequency, which leads to an underestimation of the measured differential differential absorption coefficient. The reliability of the estimate can be increased by repeated measurement after drying the insulation, which reduces the efficiency of diagnosis and is not always practically possible. The purpose of the invention is to increase the reliability of the control results. The goal is achieved by the fact that the device for monitoring the insulation state of electrical circuits. containing the switch, connected by the first input to the first terminal for connecting the test object, the second terminal for connecting which is connected to the common bus of the device, the second input of the switch is connected through the charging unit to the common bus of the device, the first output through the discharge unit is to the common bus of the device, the third input - with the first output of the control unit, connected by the second output to the first input of the measuring and indication unit, connected by the second input to the output of the calibration unit, the third input - to the common bus of the device, The first input of the first calculator is connected via the first capacitance meter to the second output of the switch connected to the third and fourth outputs, respectively, through the second capacitance meter and through the first absorption current meter with the corresponding second and first inputs of the first and second calculators, the fifth output through the second absorption current meter with the second input a second calculator; a switch and a unit for setting the geometric capacitance are entered, connected by an output to the first input of a switch, the second input of which is connected to the first input of the first calculator, and the output to the third input of the second calculator. The drawing shows a block diagram of the device. The device for monitoring the state of isolation of electrical circuits contains the first switch 1 connected by the first input to the first terminal 2 for connecting the object, the second terminal 3 for connecting which is connected to the common bus of the device, the second input of the first switch 1 is connected through the charging unit 4 with the common bus device, the first output through the block 5 bits - with a common bus device, the third input - with the first output of the control unit 6 connected by the second code to the first input of the unit 7 measurement and display connected by the second input with an output of calibration block 8, a third input with a common bus of the device, a memory block 9 connected by an output to a fourth input of a measurement and display unit 7, the first and a second input respectively to the outputs of the first 10 and second 11 calculator, the first calculator 10 is connected by the first input through the first capacitance meter 12 with the second output of the first switch 1, connected by a trbt to them and the fourth outputs, respectively, through the second bone gauge 13 and through the first meter 14 of the absorption current with the corresponding second and first inputs of the first o 10 and second 11 calculators, by the fifth output through the second meter 15 of the absorption current — with the second input of the second 11 calculator, switch 16, connected by an output to the third input of the second 11 calculator, the second input — with the output of the first meter 12 of the capacitor, and the first input - with the output of the setting device 17 the value of the geometric capacitance. The device is working. When conducting the insulation test, the control object is connected to the terminals 2 and 3. In those cases when the insulation is impossible to dry, and the geometrical capacitance of the diagnosed circuit is known approximately in advance, the operator sets the signal proportional to the known geometry in the generator 17 of the reference capacitance capacitor, and the output of the setting device 17 is connected through the switch 16 to the input of the calculator 11. The control unit 6, in accordance with the control program, sets the control signals to the switch 1. The control object via a commu The knob 1 is connected to the insulation capacitance meter 13 at a high frequency. A signal proportional to the magnitude of the measured capacitance is fed from the output of the meter 13 to the input of the calculator 10 and is memorized. The control object is disconnected from the capacitance meter 13 and connected to the capacitance meter 12, which measures the isolation capacitance at a low frequency. A signal proportional to the magnitude of the measured capacitance from the output of the meter 12 is fed to the second inlet of the calculator 10, in which the capacitance absorption coefficient operation is performed where Cjiq is the capacitance measured at low frequency, Sdc is the capacitance measured at high frequency and to the input of switch 16 , to the other input of which receives a signal proportional to the geometric capacitance. A signal proportional to Kj. Is fed to the first input of memory unit 9, where it is memorized. The test object is disconnected from the capacitance meter 12 and connected to the charge unit 4 for the time required to fully isolate the test object. The control object is disconnected from the charge unit 4 and connected to the discharge unit 5. During the discharge of the insulated object, the measuring instruments 14 and 15 of the absorption current at the specified time points and t times the i, respectively, to the discharge circuit. Signals proportional to the values of the absorption current, measured at times t and tj, are fed to the input of the calculator 11, to the third input of which from the output of the switch 16 receives a signal proportional to the value of the geometric capacitance. The calculator 11 performs the operation of calculating the differential absorption coefficient of the QdH FM-HCH1 ks "where l (, I (tjj are discharge current values measured respectively at time i, and i. After the start of the insulation discharge, GO is the geometric capacitance value the object under test, (t, -t) U is the voltage value of the charging unit 4. The signal proportional to CD is fed from the output of the calculator 11 to the input of the memory block 9 and is memorized. After the measurement process is completed, the command specified by the operator 11 from the block 6, the results obtained follower but entered into block 7 and read from a digital pointer. If the calculation using C gives an accuracy of determining K. less than the calculation of C, i.e. when the value is GOT EXACTLY unknown, then preset switch 16 to the position at which the meter output 12, the capacitor 16 is connected to the input of the calculator 11. At the same time, a signal proportional to the capacitance value measured at a low frequency is received at the input of the calculator 11c of the output of the switch 16, and in the calculator 11 a differential calculation is performed ibljtal, thus, by introducing a geometric capacitance switch 16 and setting unit 17, a geometric capacitance is used when calculating K in conditions of high humidity not GC, strongly dependent on the degree of moisture of the insulation, but GO, which is independent of the degree of moisture, It does not increase the accuracy of the assessment of K, and hence the reliability of the results of the control.