• Измеритель изоляции , учебный стенд для профессионального обучения, оборудование для электротехнического обучения.
  • Измеритель изоляции , учебный стенд для профессионального обучения, оборудование для электротехнического обучения.

Измеритель изоляции , учебный стенд для профессионального обучения, оборудование для электротехнического обучения.

No.SR6115E
Измеритель изоляции SR6115E, учебный стенд для профессионального обучения, оборудование для электротехнического обучения.
  • Измеритель изоляции , учебный стенд для профессионального обучения, оборудование для электротехнического обучения.

Описание

Измеритель изоляции SR6115E, учебный стенд для профессионального обучения, оборудование для электротехнического обучения.
1 Введение
Измеритель сопротивления изоляции, также известный как мегаметр, настольный измеритель и «Мег», состоит в основном из трех частей: первая — генератор постоянного высокого напряжения для выработки постоянного высокого напряжения; вторая — специальный измерительный прибор, используемый для измерения максимального сопротивления, сопротивления изоляции, коэффициента поглощения и индекса поляризации. Его шкала — мегаомы, и он имеет высоковольтный источник питания. Третья — дисплей. Специальный измерительный прибор, используемый для измерения максимального сопротивления, сопротивления изоляции, коэффициента поглощения и индекса поляризации. Его шкала — мегаомы, и он имеет высоковольтный источник питания.
2 Структура и состав
(1) Генератор постоянного высокого напряжения.
Измеряемое сопротивление изоляции должно подаваться на измерительный конец высокого напряжения. Значение высокого напряжения указано в национальном стандарте сопротивления изоляции как 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В...
Существует три основных метода генерации постоянного высокого напряжения. Первый тип — ручной генератор. В настоящее время около 80% мегомметров, производимых в Китае, используются именно таким способом (источник названия таблицы). Второй метод — получение постоянного высокого напряжения от городского трансформатора через выпрямитель. Этот метод используется в обычных электрических мегомметрах. Третий метод — использование транзисторного генератора или специальной схемы широтно-импульсной модуляции для генерации постоянного высокого напряжения; такие приборы, как обычные батарейные мегомметры, используются в обычных электрических мегомметрах.

(2) Измерительная схема
В таблице выше измерительная петля и часть отображения объединены. Для измерения расхода используется расходомер, который устанавливается в измерительный блок. В нем находятся две катушки с углом 60° (или около того): одна катушка подключена к источнику напряжения на обоих концах, а другая катушка входит в измерительную цепь. Угол отклонения стрелки измерительного блока определяется соотношением токов в двух катушках, причем разные катушки представляют разное сопротивление. Угол отклонения измеряет сопротивление, и чем меньше сопротивление катушки, тем больше угол отклонения стрелки в измерительной цепи. Другой метод — использование линейного амперметра для измерения и отображения показаний. Использование расходомера перед измерительным блоком объясняется тем, что катушка находится в однородном магнитном поле, и когда стрелка направлена ​​на бесконечность, то есть катушка находится в точке с самой высокой плотностью магнитного потока, поэтому, несмотря на очень высокое сопротивление, измеряемый ток, протекающий через катушку, невелик, а угол отклонения стрелки больше. Когда измеренное сопротивление мало или равно 0, ток в токовой катушке больше, и катушка отклоняется в место с малой плотностью магнитного потока, а угол отклонения, вызванный этим, не очень велик. Таким образом, возникает нелинейная коррекция. Обычно сопротивление измерительного прибора составляет несколько порядков величины. Но при использовании линейного амперметра, когда шкала с высокими значениями сближается, становится невозможно различить показания, и для достижения нелинейной коррекции необходимо использовать нелинейные компоненты в измерительной цепи. Таким образом, функция шунта достигается при малом значении сопротивления. При высоком сопротивлении шунта нет, что приводит к нескольким порядкам величины. С развитием электронной техники и компьютерных технологий цифровые индикаторы постепенно заменяют стрелочные приборы.
Также разработана цифровая технология измерения сопротивления изоляции, среди которых схема вольтметра является одной из лучших измерительных схем, а схема вольтметра состоит из мостовой схемы напряжения и измерительной мостовой схемы. Выходные сигналы этих двух мостов преобразуются с помощью АЦП и напрямую преобразуются в цифровые значения с помощью обработки на одном чипе.
Измеритель сопротивления изоляции используется для измерения значения напряжения, а другой измеритель определяет диапазон, который необходимо измерить для удовлетворения потребностей. Если измерения проводятся очень часто, лучше выбрать функцию настройки сигнализации.