+86-18822802390

Mi a különbség a rázóasztal és a multiméter ellenállásmérés elve között?

Jun 14, 2024

Mi a különbség a rázóasztal és a multiméter ellenállásmérés elve között?

 

Mi a különbség a rázóasztallal történő ellenállásmérés és a multiméterrel történő ellenállásmérés elve között?
A trameggert, más néven megohmétert főként elektromos berendezések szigetelési ellenállásának mérésére használnak. Olyan alkatrészekből áll, mint a váltakozó áramú generátor feszültségduplázó egyenirányító áramköre és egy mérőfej. A rázóasztal megrázásakor egyenfeszültség keletkezik. Ha a szigetelőanyagra bizonyos feszültséget kapcsolunk, rendkívül gyenge áram fog átfolyni a szigetelőanyagon, amely három részből áll: kapacitív áramból, abszorpciós áramból és szivárgási áramból. A rázóasztal által generált egyenfeszültség és a szivárgó áram aránya a szigetelési ellenállás. A rázóasztal használatának vizsgálatát annak ellenőrzésére, hogy a szigetelőanyag megfelelő-e, szigetelési ellenállástesztnek nevezzük. Meg tudja állapítani, hogy a szigetelőanyag nedves, sérült vagy elöregedett-e, és így felfedezheti a berendezés hibáit. A megohméterek névleges feszültsége többféle típust foglal magában, például 250, 500, 1000 és 2500 V, a mérési tartomány pedig többféle típust, például 500, 1000 és 2000 M Ω

Szigetelési ellenállás-mérő, más néven megohmmérő, rázásmérő vagy Megger-mérő. A szigetelési ellenállásmérő főként három részből áll. Az első egy egyenáramú nagyfeszültségű generátor, amelyet egyenáramú nagyfeszültség előállítására használnak. A második a mérőkör. A harmadik a kijelző.
(1) DC nagyfeszültségű generátor
A szigetelési ellenállás méréséhez a mérés végén nagyfeszültséget kell alkalmazni, amely a szigetelési ellenállásmérő nemzeti szabványában 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V.
Általában három módszer létezik egyenáramú nagyfeszültség előállítására** A kézi hajtású generátor típusa. Jelenleg a Kínában gyártott megohméterek körülbelül 80%-a ezt a módszert használja (a rázótábla neve innen származik)** A módszer szerint a feszültséget hálózati transzformátoron keresztül növelik, és egyenirányítják, hogy magas egyenfeszültséget kapjanak. A kereskedelmi megohmmérőknél általánosan használt módszer. A harmadik módszer tranzisztoros oszcillációs vagy speciális impulzusszélesség-modulációs áramkörök alkalmazása egyenáramú nagyfeszültség előállítására, amelyet általában az akkumulátor- és hálózati szigetelési ellenállásmérőkben használnak.


(2) Mérőáramkör
A mérőáramkör és a kijelző rész integrálása a korábban említett megohméterben. Ezt egy áramaránymérő fej teszi teljessé, amely két tekercsből áll, körülbelül 60 fokos szöggel. Az egyik tekercs mindkét végén párhuzamos a feszültséggel, a másik tekercs pedig sorba van kapcsolva a mérőáramkörben. A mérőfejen lévő mutató eltérítési szögét a két tekercs közötti áramarány határozza meg. A különböző elhajlási szögek különböző ellenállási értékeket képviselnek. Minél kisebb a mért ellenállásérték, annál nagyobb a tekercsáram a mérőáramkörben, és annál nagyobb a mutató eltérítési szöge. Egy másik módszer a lineáris ampermérő használata a méréshez és a megjelenítéshez. A korábban használt áramaránymérő fejben a tekercsben lévő nem egyenletes mágneses tér miatt, amikor a mutató a végtelenben van, az áramtekercs történetesen azon a helyen van, ahol a mágneses fluxussűrűség * erős. Ezért, bár a mért ellenállás nagy, az áramtekercsen átfolyó áram nagyon kicsi, és a tekercs eltérítési szöge viszonylag nagy lesz. Ha a mért ellenállás kicsi vagy 0, akkor az áramtekercsen átfolyó áram nagy, és a tekercs egy kisebb mágneses fluxussűrűségű helyre tért el, ami viszonylag kis eltérítési szöget eredményez. Ezzel nemlineáris korrekció érhető el. A tipikus megohmmérő fején megjelenő ellenállásértéknek több nagyságrendet kell átfognia. De ha a mérőáramkörhöz közvetlenül sorba kötött lineáris ampermérőt használunk, ez nem lehetséges. Magas ellenállási értékeknél a mérlegek mindegyike összenyomódik, és nem lehet megkülönböztetni őket. A nemlineáris korrekció eléréséhez nemlineáris komponenseket kell hozzáadni a mérőkörhöz. Így kis ellenállási értékek mellett sönthatás érhető el. Nagy ellenállás esetén nincs sönt, ami több nagyságrendet is elér.

 

4 Capacitance Tester -

A szálláslekérdezés elküldése