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绝缘电阻测试仪的工作原理是利用直流电压作用在被测绝缘体上,通过测量电流来计算绝缘电阻值。其接线方法主要有以下几种:
1.两线法(简单法):将测试仪的两个测试引线分别连接在被测绝缘体的两个端点上,即可完成测试。
2.三线法:将测试仪的三个测试引线分别连接在被测绝缘体的两个端点上,并在中间接入一个参考接地点。这种方法可以消除被测绝缘体内外表面的漏电流对测试结果的影响。
3.四线法:将测试仪的四个测试引线分别连接在被测绝缘体的两个端点上,并在两个测试引线之间接入电流引线和电压引线。这种方法可以减小测试线和被测绝缘体之间的电阻影响,提高测试的准确性。
不同的接线方法适用于不同的测试场景和要求,根据实际情况选择合适的接线方法可以提高测量的精度和可靠性,
通常称为兆欧表或高阻计的绝缘电阻测试仪被广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器以及其他电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。这些指示通常被用于例行维护程序中,以提示电机绝缘电阻在数月或数年内的变化。如果绝缘电阻出现了显著的变化,那么这可能意味着存在潜在的问题。因此,定期校准兆欧表是必要的,以保证仪表本身没有发生随时间变化的现象。
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绝缘电阻测试仪的工作原理:
通过给被测装置或网络施加一个电压激励,然后测量产生的电流,兆欧表利用欧姆定律来测量电阻。现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器与优良的兆欧表校准器包括各种可选的电阻器相比,差别不大。与直流/低频校准器不同,兆欧表校准器的电阻器范围和耐受的电压能力有所不同。这些电气测试器进行电阻测量时,施加的电压比数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能要高得多。通常情况下,兆欧表的电压范围涵盖50 V至5 kV的范围。常见数字表所使用的电压通常不超过10伏。绝缘测试所需测量的电阻值范围非常广,最高可达10 TΩ,并需要更高的电压。
兆欧表校准器很少要求交流电压,因为几乎所有的绝缘测试仪都使用直流电压作为激励。许多兆欧表是一种具有两端设备的仪器,它产生一个电压并测量由被测设备所控制的电流。兆欧表的量程可以达到1 TΩ或更高,此类表通常配备第三个端子,称为保护端或Guard。通过使用保护端可以有效地消除泄漏通路,同时也能够排除被测量电阻Rx的并联元件对测试结果的干扰。保护端旨在消除可能产生的泄漏电流,以选择性地消除输出寄生电阻性元件的影响并将其降至零。
校准这些仪器时主要的难题在于寻找适当的电阻器,当然首要的是要有足够的数量。要承受高直流电压,电阻值必须足够大。兆欧表制造商没有统一的标准来确定所需的电阻值用于校准,因此需要使用多种不同的电阻值。需要根据绝缘测试仪的种类确定相应的性能检查点。举个例子,有一种测试仪需要测试50 kΩ,另外一种测试仪需要测试60 kΩ,还有一种测试仪需要测试100 kΩ,等等。
"通用"的多功能电气/电子校准器无法用于校准绝缘电阻测试仪,因为其电阻器仅能在有限的电压范围内操作,通常最高不超过20 V。绝缘电阻校准器需要解决的难题,在于将特殊需求整合到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。
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