绝缘电阻正确的测量方法

发布者:创意驿站最新更新时间:2017-01-10 来源: eefocus关键字:绝缘电阻  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

绝缘电阻在测量时我们一般都是用兆欧表进行测量,如果对测量方法不了解就会导致一定的危害,所以对于正确的测量方法是必须要掌握的。今天小编就来具体介绍一下绝缘电阻正确的测量方法,希望可以帮助到大家。

现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“l”即线端,一个“e”即为地端,再一个“g”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“l”“e”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“g”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“g”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“g”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“g”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“l”和“e”端不能接反,正确的接法是:“l”线端钮接被测设备导体,“e”地端钮接地的设备外壳,“g”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“l”和“e”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“l”流进测量线圈,使“g”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“e”端内部引线同外壳的绝缘程度比“l”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“e”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“l”与“e”接反时,“e”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。


关键字:绝缘电阻  测量方法 引用地址:绝缘电阻正确的测量方法

上一篇:工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
下一篇:如何正确使用绝缘电阻表

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31

利用万用表的电阻量程能否检测绝缘电阻
数字和模拟万用表的电阻量程,附加电压(检测电压)从0.3v左右最高到12v.绝缘电阻表需要检测出上面提到的附加电压,检测时的附加电压应比检测对象电路或电器的使用电压高.额定电压的使用举例可参照下表.(jis c1302:2002绝缘电阻计解说) 额定检测电压 一般电器 设备,电路 安全电压上的绝缘检测 25v 50v 利用电话线路的设备及防爆设备的绝缘检测 电话线路的绝缘检测 100v 125v 控制设备的绝缘检测 不足100v的低压配电线路及设备等的维护,管理上 的绝缘检测200v级以下的低压配线及设备等的维护管理的绝缘检测 250v 低压配电线路,设备的绝缘检测 (一般) 400v级以下的
[测试测量]
红外光敏二极管灵敏度测量方法
  将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。   在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。   
[测试测量]
红外光敏二极管灵敏度<font color='red'>测量方法</font>
电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如在 通讯 领域,需要测试发射设备(如天线)的发射功率,传输功率,接收设备的接收功率等等,这里的测试信号大多都是 射频 信号,是看不见摸不着的,要对其进行功率测量一般需要使用天线接收,接收时需要设置好频点或频带,再进行功率测量。而在电力测试领域,信号频率较低,一般通过测其电压、电流、 电阻 等来计算其功率即可,而且测试这些基础参数的仪器很多,如万用表、示波器等等,也可以通过电力测试功率计直接测得。本文主要介绍电力测试领域的功率测量。 一、有多少种功率定义? 在IEEE技术词典中,列出了十多种不同的功率定义,其中有两种为最常用的功率类型:视在功率S、平
[电源管理]
电力功率<font color='red'>测量方法</font>
开关电源转换效率的测量方法
  本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。   所需设备   1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器   2. 一个 电子 负载   3. 一个瓦特表和两个 数字万用表 (其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量电流)或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流)   注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。   直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将
[测试测量]
开关电源转换效率的<font color='red'>测量方法</font>
低压绝缘子瓷件绝缘电阻测量方法
 将瓷件置于试验箱内,试验箱内应注以深度不小于20mm的水,盖好箱盖并停留24h,然后在相对湿度65%±15%的条件下,用500V的高阻计或兆欧表测量瓷件的绝缘电阻。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
[测试测量]
阻抗测量方法在传感器技术中地应用
  实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。   电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为j L,电容器具有的阻抗为1/j C,其中j是虚数单位, 是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚
[测试测量]
阻抗<font color='red'>测量方法</font>在传感器技术中地应用
什么是绝缘电阻测试仪?
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利 用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的
[测试测量]
一种基于自适应分频的频率测量方法及其实现
摘要:分析了等精度测频在实现时存在的问题,介绍了一种基于自适应分频法的频率测量技术,可达到简化测量电路、提高系统可靠性、实现高精度和宽范围测量的目的。由于PC104总线、FPGA等嵌入式技术的使用,使得整个测量系统具有体积小、功耗低、便于携带等特点。 关键词:等精度 自适应 分频 FPGA 在电子测量中,频率是最基本的测量量之一。目前采用比较广泛的是等精度测频法(多周期同步测量法)这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但这种方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠性不高。本文针对等精度测频法的不足,采用自适应的分频方法对被测信号进行连续分频,从而产生可靠的闸门控制信号,简化了电路的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved