兆欧表使用前如何检查是否正常

发布者:trendsetter10最新更新时间:2019-12-10 来源: elecfans关键字:兆欧表  绝缘电阻  测量范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

兆欧表主要是根据其电压及测量范围来选择对应的仪器,高压电气设备需要使用电压高的兆欧表,低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500~1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值,有效避免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始。兆欧表不适合在潮湿环境中测量低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,容易导致结果错误。


在电阻量程范围的选,需要注意摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。兆欧表在工作时,自身会产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成设备事故甚至人身的安全事故。

(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)、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

(6)、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

(7)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。


1、测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电处理。

2、兆欧表使用时,必须平放。

3、兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。

4、兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。

5、兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。

6、在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。

7、兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。

(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

(2)摇测过程中,被测设备上不允许有人工作。

(3)摇表线不能绞在一起,要分开。

(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

(5)测量结束时,对于大电容设备要进行放电处理。

(6)要定期校验兆欧表的准确度。


①兆欧表使用时必须保持平放。

②兆欧表转速每分钟120转/分。

③自查:A、开路试验;兆欧表转数达到120r/min,指针应在“∝”处。B、短路,慢慢地转动兆欧表,指针应在“0”处。

④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ

⑤测量线路绝缘时:相与相≥0.38MΩ、相与零≥0.22MΩ。

⑥中、小型电动机一般选用500-1000型。

⑦若测得这相电阻是零,则表明这相已短路。

⑧若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话,则说明这相绝缘电阻性能已降低。

⑨电器设备的绝缘电阻在允许的情况下是越大越好。

⑩如果电动机或线路的绝缘电阻性能降低、出现短路等相关情况是,兆欧表需要维修,不能正常使用。

关键字:兆欧表  绝缘电阻  测量范围 引用地址:兆欧表使用前如何检查是否正常

上一篇:绝缘兆欧表的使用方法
下一篇:兆欧表的工作原理

推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:00

一种智能型兆欧表的设计
O 引言   绝缘电阻是电气安全检测项目中的一项重要内容,而测得试品绝缘电阻60s的值R60与15s的值R15的比值K=R60/R15被称为吸收比(对于大电容设备为lOmin之值与lmin之值的比值,称为极化指数),是检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷的重要依据。兆欧表是测量绝缘电阻的专用仪表,应用广泛。而传统的手摇指针式兆欧表,必须用手摇发电机保证有120r/s的转速才能维持正常的输出电压,测量范围小、误差大、吸收比须在测量后另行计算,使用不便。   随着电子技术的不断进步,尤其是单片机(single-chlp microcontroller)的出现并不断发展,引起了仪器仪表结构的根本性变革。以单片机为主体取代传统仪器仪表的常
[测试测量]
K2过程电流测量电流钳的产品特点和应用范围
产品简介: DC/AC微型电流钳K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。 产品特点: 可测微小电流,低至100µA 输出端信号的大小正比于总的被测电流(DC + AC) 低噪声 外形极为小巧紧凑 操作极为简单 可用于万用表(DMM)和示波器 可用于精确的显示波形 完全不需要切换量程或模式(AC/DC) 超长电池使用时间 红色LED ,指示瞬时或持续过载 绿色LED ,指示电量和电池状况 产品应用: 工业过程控制(4到20mA电流回路) 电子电路设计、测试及
[测试测量]
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻
用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么? a) 电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。 b) 测试线接法不正确。误将 l 、 g 、 e 三端接线接错,或将 g 、 l 连线 g 、 e 连线接在被测试品两端。 c) g 端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好 g 端连线防止泄漏电流引起误差。 d) 干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。 e) 人为读数错误。在用指针式绝缘电阻测试仪测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。 f) 仪表误差。仪表
[测试测量]
兆欧表丈量电缆绝缘电阻办法
丈量时的接线办法如图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇摆兆欧表的发电机手柄读数。丈量效果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。 图 兆欧表丈量电缆绝缘电阻
[测试测量]
<font color='red'>兆欧表</font>丈量电缆<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>办法
印制板的绝缘电阻测试
  大多数电气产品中都会用到印制板( PCB )。如果某块PCB具有低 绝缘电阻 (IR),则会大大降低印制板上电路的性能。影响印制板表面电阻的因素包括印制板材料、有无 涂层 (例如防焊漆或保形涂层),以及电路板的清洁。温度和相对湿度也会影响表面电阻。   为了测试绝缘电阻,会在印制板上制作特殊的测试模板,被称为是样板。电阻典型值范围为107Ω~1016Ω,利用皮安计和电压源测量。测试板通常有几个接线端子,因此测试系统就包括用来将皮安计和电压源切换至端子的扫描卡。   图1中为测试一块5端子(W)测试板的系统简图。在该电路中,Keithley 7011- S型1×10多路选通卡被用来将电压源连接到端子1和5或端子3。715
[测试测量]
印制板的<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测试
电磁流量计的应用故障分析
随着各行业自动化水平的不断提高,电磁流量计广泛应用于各种导电液体的流量测定,在自控系统中起着重要作用。同时在其安装使用和维护方面出现的问题越来越多,如何准确地对流量计进行故障诊断,是保证生产平稳运行的关键。 1 特点和使用条件 电磁流量计的特点有: a.流量计测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,无活动及阻流部件,不易阻塞,无压力损失,对于大口径管道来说节能效果显著,可测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体; b.输出与流量成线性关系,测量范围宽,测量管径2.5~3000mm; c.测量精度高,可达±0.5%; d.量程比宽,可达1∶20; e.安装要求低,上游直管段长度为5D,下游直管段长度为2D(D为流量计两板的间距)
[测试测量]
电容的耐压和绝缘电阻
电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 表1是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。 常用固定电容的直流电压系列 1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63 100 125* 160 250 300* 400 450* 500 630 1000 由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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