რა არის საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი

საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა საიზოლაციო მასალების წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გასაზომად და ტრანსფორმატორების, ძრავების, კაბელების, ელექტრო მოწყობილობების და ა.შ. საიზოლაციო წინააღმდეგობის გასაზომად, ქვემოთ განვიხილავთ რამდენიმე საერთო პრობლემას.
 
01
 
რას ნიშნავს საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტის გამომავალი მოკლე ჩართვა?
 
გრძელი კაბელები, ძრავები უფრო მეტი გრაგნებით, ტრანსფორმატორებით და ა.შ. კლასიფიცირდება როგორც capacitive დატვირთვები. ამგვარი ობიექტების წინააღმდეგობის გაზომვისას, საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტის გამომავალი მოკლე ჩართვის დენი შეიძლება ასახავდეს მეგერის შიდა გამომავალი მაღალი ძაბვის წყაროს შიდა წინააღმდეგობას. .
 
02
 
რატომ უნდა გამოიყენოთ გარე "G" დასასრული უფრო მაღალი წინააღმდეგობის გასაზომად
 
ექსტერიერის "G" ტერმინალი (ფარიანი ტერმინალი), მისი ფუნქციაა გაზომვის შედეგებზე ტენიანობისა და ჭუჭყის გავლენის ამოღება. უფრო მაღალი წინააღმდეგობის გაზომვისას, თუ აღმოაჩენთ, რომ შედეგების სტაბილიზაცია რთულია, შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ G ტერმინალის გამოყენება შეცდომების აღმოსაფხვრელად.
 
03
 
წინააღმდეგობის გაზომვის გარდა, რატომ უნდა გავზომოთ შთანთქმის თანაფარდობა და პოლარიზაციის ინდექსი?
 
საიზოლაციო ტესტში, საიზოლაციო წინააღმდეგობის მნიშვნელობა გარკვეულ მომენტში ვერ ასახავს ტესტის ნიმუშის საიზოლაციო ფუნქციის დადებითი და უარყოფითი მხარეებს. ერთი მხრივ, იმავე ფუნქციის საიზოლაციო მასალის გამო, საიზოლაციო წინააღმდეგობა ჩნდება, როდესაც მოცულობა დიდია, ხოლო საიზოლაციო წინააღმდეგობა ჩნდება, როდესაც მოცულობა მცირეა. დიდი. მეორეს მხრივ, საიზოლაციო მასალას აქვს დატენვის შთანთქმის თანაფარდობის (DAR) პროცესი და პოლარიზაციის (PI) პროცესი მაღალი ძაბვის გამოყენების შემდეგ.
 
04
 
რატომ შეიძლება ელექტრონული საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი წარმოქმნას უფრო მაღალი DC მაღალი ძაბვა
 
DC კონვერტაციის პრინციპის თანახმად, ელექტრონული საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი, რომელიც იკვებება რამდენიმე ბატარეით, ამუშავებს გამაძლიერებელ წრეს. ელექტროენერგიის მიწოდების ქვედა ძაბვა გაიზრდება უფრო მაღალი გამომავალი DC ძაბვამდე. წარმოქმნილი მაღალი ძაბვა უფრო მაღალია, მაგრამ გამომავალი ენერგია უფრო დაბალია.
 
სიფრთხილის ზომები საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერის გამოყენებისთვის
გაზომვის დაწყებამდე შეასრულეთ ღია წრე და მოკლე წრიული ტესტი საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტზე, რათა შეამოწმოთ თუ არა საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი ნორმალური. სპეციფიკური ოპერაციაა: გახსენით ორი დამაკავშირებელი მავთული, სვინგის სახელურის მაჩვენებელი უნდა მიუთითოს უსასრულობაზე, შემდეგ კი ორი დამაკავშირებელი მავთულის მოკლეა, მაჩვენებელი უნდა მიუთითოს ნულზე.
 
2. ტესტის ქვეშ მყოფი მოწყობილობა უნდა გათიშული იყოს სხვა ენერგიის წყაროებიდან. გაზომვის დასრულების შემდეგ, ტესტის ქვეშ მყოფი მოწყობილობა სრულად უნდა განთავისუფლდეს (დაახლოებით 2 ~ 3 წუთი) აღჭურვილობისა და პირადი უსაფრთხოების დასაცავად.
 
3. საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი და ტესტის ქვეშ მყოფი მოწყობილობა უნდა განცალკევდეს და უკავშირდებოდეს ცალკე ერთი მავთულის საშუალებით, ხოლო მიკროსქემის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და მშრალი, რათა თავიდან აიცილოს მავთულები შორის ცუდი იზოლაციით გამოწვეული შეცდომები.
 
4. შერყევის ტესტის დროს, მოათავსეთ საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, ხოლო ტერმინალის ღილაკებს შორის მოკლე წრე არ არის დაშვებული, როდესაც სახელური მოძრაობს. კონდენსატორებისა და კაბელების ტესტირებისას, აუცილებელია გაყვანილობა გათიშოთ, როდესაც ამწევი სახელური მოძრაობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპირისპირო დატენვა ზიანს აყენებს საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერს.
 
5. სახელურის შეცვლისას ის უნდა იყოს ნელი და სწრაფი, და თანაბრად დააჩქაროს 120R/წთ და მიაქციოს ყურადღება ელექტრული შოკის თავიდან ასაცილებლად. სვინგის პროცესის დროს, როდესაც მაჩვენებელმა მიაღწია ნულს, მას აღარ შეუძლია გააგრძელოს საქანელები, რათა თავიდან აიცილოს გათბობა და დაზიანება საათში.
 
6. ტესტის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის გაჟონვის წინააღმდეგობის თავიდან ასაცილებლად, საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტის გამოყენებისას, ტესტის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის შუალედური ფენა (მაგალითად, საკაბელო ჭურვის ბირთვს შორის შიდა იზოლაცია) უნდა იყოს დაკავშირებული დამცავ რგოლთან.
 
7. შესაბამისი საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი უნდა შეირჩეს ტესტის ქვეშ მყოფი აღჭურვილობის ძაბვის დონის მიხედვით. საერთოდ, 500 ვოლტზე დაბალ ძაბვის მქონე აღჭურვილობისთვის, შეარჩიეთ საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი 500 ვოლტი ან 1000 ვოლტი; აღჭურვილობისთვის, რომელსაც აქვს 500 ვოლტი და ზემოთ, შეარჩიეთ საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი 1000 -დან 2500 ვოლტამდე. დიაპაზონის მასშტაბის შერჩევისას, ზრუნვა უნდა იქნას მიღებული, რომ გაზომვის მასშტაბი ზედმეტად აღემატებოდეს ტესტის ქვეშ მყოფი აღჭურვილობის საიზოლაციო წინააღმდეგობის მნიშვნელობას, რათა თავიდან აიცილოთ კითხვებში დიდი შეცდომები.
 
8. თავიდან აიცილეთ საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერების გამოყენება ელვისებური ამინდის ან ახლომდებარე აღჭურვილობის გაზომვისთვის მაღალი ძაბვის გამტარებლებით.

პოსტის დრო: თებერვალი-06-2021
  • ფეისბუქი
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter
  • ბლოგერი
გამორჩეული პროდუქტები, საიტის რაფა, ინსტრუმენტი, რომელიც აჩვენებს შეყვანის ძაბვას, მაღალი ძაბვის მეტრი, ციფრული მაღალი ძაბვის მრიცხველი, მაღალი ძაბვის ციფრული მრიცხველი, ძაბვის მრიცხველი, მაღალი სტატიკური ძაბვის მრიცხველი, ყველა პროდუქტი

გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება:

დაწერე შენი შეტყობინება აქ და გამოგვიგზავნე
TOP