+86-18822802390

Care este diferența dintre principiul măsurării rezistenței cu un agitator și măsurarea rezistenței cu un multimetru?

Jul 15, 2023

Care este diferența dintre principiul de măsurare a rezistenței cu un agitator și măsurarea rezistenței cu un multimetru?

 

Megger, cunoscut și sub numele de megohmmetru, este folosit în principal pentru a măsura rezistența de izolație a echipamentelor electrice. Este compus din circuit redresor dublator de tensiune al alternatorului, contor și alte componente. Când meggerul se agită, se generează o tensiune de curent continuu. Când o anumită tensiune este aplicată materialului izolator, un curent extrem de slab va circula prin materialul izolator. Acest curent este format din trei părți, și anume curent capacitiv, curent de absorbție și curent de scurgere. Raportul dintre tensiunea continuă generată de megger și curentul de scurgere este rezistența de izolație. Testul de utilizare a meggerului pentru a verifica dacă materialul izolator este calificat se numește test de rezistență a izolației. Poate afla dacă materialul izolator este umed, deteriorat sau îmbătrânit, astfel încât să găsească defecte ale echipamentului. Tensiunea nominală a meggerului este de 250, 500, 1000, 2500V etc., iar domeniul de măsurare este de 500, 1000, 2000MΩ etc.


Testerul de rezistență de izolație se mai numește și megohmmetru, contor de scuturare și contor de Meg. Contorul de rezistență de izolație constă în principal din trei părți. Generatorul de înaltă tensiune DC este utilizat pentru a genera o tensiune înaltă DC. ** este circuitul de măsurare. Al treilea este afișajul.


(1) Generator DC de înaltă tensiune
Pentru a măsura rezistența de izolație, trebuie aplicată o tensiune înaltă la capătul de măsurare. Valoarea tensiunii înalte este specificată în standardul național al contorului de rezistență de izolație ca 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V...
Există, în general, trei metode pentru generarea de tensiune înaltă DC. Primul tip de generator manual. În prezent, aproximativ 80 la sută dintre megaohmetrele produse în țara noastră adoptă această metodă (sursa denumirii contorului agitatorului). Una este să măriți tensiunea prin transformatorul de rețea și să o rectificați pentru a obține o tensiune înaltă de curent continuu. Metoda adoptată de megohmetrul general de tip rețea. Al treilea este de a utiliza oscilația tranzistorului sau circuitul special de modulare a lățimii impulsului pentru a genera tensiune DC înaltă, care este în general folosită de contoarele de rezistență de izolație de tip baterie și de tip rețea.


(2) Circuit de măsurare
În meggerul (megohmmetrul) menționat mai sus, circuitul de măsurare și partea de afișare sunt combinate într-una singură. Este completat cu un cap de măsurare a raportului de curent, care este compus din două bobine cu un unghi de 60 grade (aproximativ), dintre care una este paralelă cu ambele capete ale tensiunii, iar cealaltă bobină este conectată în serie cu circuitul de măsurare din mijloc. Unghiul de deviere al indicatorului contorului este determinat de raportul de curent din cele două bobine. Unghiurile de deformare diferite reprezintă valori diferite de rezistență. Cu cât este mai mică valoarea măsurată a rezistenței, cu atât este mai mare curentul bobinei din circuitul de măsurare și cu atât este mai mare unghiul de deviere a indicatorului. . O altă metodă este utilizarea unui ampermetru liniar pentru măsurare și afișare. Deoarece câmpul magnetic din bobină este neuniform în capul contorului al contorului de raport de curent utilizat mai sus, atunci când indicatorul este la infinit, bobina de curent este exact în locul în care densitatea fluxului magnetic este cea mai puternică, deci, deși rezistența măsurată este mare, curentul care circulă prin bobina de curent Rareori, unghiul de deviere al bobinei va fi mai mare în acest moment. Când rezistența măsurată este mică sau 0, curentul care curge prin bobina curentă este mare, iar bobina a fost deviată într-un loc în care densitatea fluxului magnetic este mică, iar unghiul de deviere rezultat nu va fi foarte mare. Se realizează astfel o corecție neliniară. În general, afișarea valorii rezistenței capului de megaohmmetru trebuie să acopere mai multe ordine de mărime. Cu toate acestea, nu va funcționa atunci când un cap ampermetru liniar este conectat direct la circuitul de măsurare. Când rezistența este mare, cântarile sunt toate înghesuite și nu pot fi distinse. Pentru a obține o corecție neliniară, un element neliniar trebuie adăugat la circuitul de măsurare. Pentru a obține un efect de șunt la o valoare mică a rezistenței. Nu există șunt la rezistență ridicată, astfel încât valoarea rezistenței poate atinge câteva ordine de mărime.


tip 500)
Multimetrul este compus din trei părți principale: capul contorului, circuitul de măsurare și comutatorul de transfer.
(1) Cap contor: Este un ampermetru DC magnetoelectric de înaltă sensibilitate. Principalii indicatori de performanță ai multimetrului depind practic de performanța capului contorului. Sensibilitatea capului contorului se referă la valoarea curentului continuu care curge prin capul contorului atunci când indicatorul capului contorului este deviat la scară maximă. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât sensibilitatea capului contorului este mai mare. Cu cât rezistența internă este mai mare la măsurarea tensiunii, cu atât performanța acesteia este mai bună. Există patru linii de scară pe capul contorului, iar funcțiile lor sunt următoarele: prima linie (de sus în jos) este marcată cu R sau Ω, indicând valoarea rezistenței, iar când comutatorul este în blocul de ohmi, citiți acest lucru linie de scară. **Bara este marcată cu ∽ și VA, indicând valoarea AC, DC și DC, atunci când comutatorul de transfer este în poziția AC, DC sau DC, iar intervalul este în alte poziții, cu excepția AC 10V, citiți această scară Sârmă. A treia linie este marcată cu 10V, ceea ce indică valoarea tensiunii AC de 10V. Când comutatorul se află în intervalul de tensiune AC și DC și domeniul este AC 10V, citiți această linie de scară. A patra bară, etichetată dB, indică nivelul audio.


(2) Linie de măsurare
Circuitul de măsurare este un circuit folosit pentru a converti diferite obiecte măsurate într-un curent continuu mic, potrivit pentru măsurarea contorului. Este compus din rezistențe, componente semiconductoare și baterii.
Poate converti diferite obiecte măsurate (cum ar fi curent, tensiune, rezistență etc.) și diferite game într-o anumită cantitate de curent continuu mic printr-o serie de procesare (cum ar fi rectificarea, manevra, diviziunea tensiunii etc.) pentru măsurare. .


(3) Comutator de transfer
Funcția sa este de a selecta o varietate de linii de măsurare diferite pentru a îndeplini cerințele de măsurare ale diferitelor tipuri și intervale. În general, există două comutatoare de transfer, marcate cu trepte și intervale diferite.

 

Multimter

Trimite anchetă