단열성 저항 테스터는 다양한 단열재의 저항 값과 변압기, 모터, 케이블, 전기 장비 등의 단열 저항을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 아래에서 우리는 몇 가지 일반적인 문제에 대해 논의 할 것입니다.
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절연 저항 테스터의 출력 단락 전류는 무엇을 의미합니까?
긴 케이블, 더 많은 권선이있는 모터, 변압기 등은 용량 성 부하로 분류됩니다. 이러한 물체의 저항을 측정 할 때, 단열 저항 테스터의 출력 단락 전류는 메그거의 내부 출력 고전압 소스의 내부 저항을 반영 할 수 있습니다. .
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외부 "G"끝을 사용하여 더 높은 저항을 측정하는 이유
외부의 "G"터미널 (차폐 터미널)은 테스트 환경에서 측정 결과에 대한 습도와 먼지의 영향을 제거하는 것입니다. 더 높은 저항을 측정 할 때 결과가 안정화하기 어려운 경우 G 터미널을 사용하여 오류를 제거하는 것을 고려할 수 있습니다.
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저항을 측정하는 것 외에도 흡수 비율과 편광 지수를 측정 해야하는 이유는 무엇입니까?
단열 시험에서, 특정 순간의 절연 저항 값은 시험 샘플의 단열 함수의 장단점을 완전히 반영 할 수 없다. 한편으로, 동일한 함수의 절연 재료로 인해 볼륨이 클 때 절연 저항이 나타나고 볼륨이 작을 때 단열재 저항이 나타납니다. 큰. 한편, 절연 재료는 고전압을 적용한 후 전하 흡수 비율 (DAR) 공정 및 편광 (PI) 공정을 갖는다.
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전자 절연 저항 테스터가 더 높은 DC 고전압을 생성 할 수있는 이유
DC 전환의 원리에 따르면, 여러 배터리로 구동되는 전자 절연 저항 테스터는 부스터 회로에 의해 처리됩니다. 더 낮은 전원 공급 전압은 더 높은 출력 DC 전압으로 증가합니다. 생성 된 고전압은 높지만 출력 전력은 낮습니다.
단열성 저항 테스터 사용을위한 예방 조치
1. 측정하기 전에 절연 저항 테스터에서 개방 회로 및 단락 테스트를 수행하여 절연 저항 테스터가 정상인지 확인하십시오. 특정 작업은 다음과 같습니다. 두 연결 와이어를 열면 스윙 핸들의 포인터가 무한대를 가리킨 다음 두 개의 연결 와이어가 짧아지면 포인터가 0을 가리 려야합니다.
2. 테스트중인 장치는 다른 전원과 분리되어야합니다. 측정이 완료된 후 장비 및 개인 안전을 보호하려면 테스트중인 장치를 완전히 배출해야합니다 (약 2 ~ 3 분).
3. 테스트중인 절연 저항 테스터와 장치는 단일 와이어로 별도로 분리되고 연결되어야하며 회로 표면은 와이어 간의 절연으로 인한 오류를 피하기 위해 깨끗하고 건조해야합니다.
4. 흔들리는 테스트 중에 절연 저항 테스터를 수평 위치에 놓고 핸들이 굴릴 때 터미널 버튼 사이의 단락이 허용되지 않습니다. 커패시터 및 케이블을 테스트 할 때 크랭크 핸들이 롤링 될 때 배선을 분리해야합니다. 그렇지 않으면 역 충전으로 인해 절연 저항 테스터가 손상됩니다.
5. 손잡이를 스윙 할 때는 느리고 빠르며 120r/분까지 균등하게 가속해야하며 전기 충격을 방지하기 위해주의를 기울여야합니다. 스윙 과정에서 포인터가 0에 도달하면 더 이상 스윙을 계속하여 시계의 코일의 가열 및 손상을 방지 할 수 없습니다.
6. 테스트중인 장치의 누설 저항을 방지하기 위해, 절연 저항 테스터를 사용할 때, 테스트중인 장치의 중간 층 (예 : 케이블 쉘 코어 사이의 내부 절연)을 보호 링에 연결해야합니다.
7. 테스트중인 장비의 전압 수준에 따라 적절한 절연 저항 테스터를 선택해야합니다. 일반적으로 500V 미만의 전압이있는 장비의 경우 500V 또는 1000V의 절연 저항 테스터를 선택하십시오. 정격 전압이 500 볼트 이상인 장비의 경우 1000 ~ 2500 볼트의 절연 저항 테스터를 선택하십시오. 범위 스케일을 선택할 때 측정 척도가 테스트중인 장비의 단열성 저항 값을 과도하게 초과하여 판독 값을 피하기 위해주의를 기울여야합니다.
8. 절연 저항 테스터를 사용하여 고전압 도체가있는 번개 날씨 또는 인근 장비에서 측정하는 것을 방지하십시오.
후 시간 : 2 월 6 일 -20121 년