绝缘电阻表的正确使用方法及因素分析

发布时间:2022-04-27 11:47
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:2973

  绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,经常被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障,所以绝缘电阻的正确使用在电气设备的日常维保中显得尤为重要。下面Ameya360电子元器件采购网就介绍影响绝缘电阻测量的原因以及绝缘电阻表的正确使用方法。

绝缘电阻表的正确使用方法及因素分析

  影响绝缘电阻测量结果的因素有:温度、湿度、放电时间、试品表面污秽、正确地选用测量绝缘电阻表计:

  (1)温度。温度升高,绝缘介质中的极化加剧,绝缘介质的电导增加,绝缘电阻降低。

  (2)湿度。湿度增大,绝缘表面易吸附潮气形成水膜,表面泄漏电流增大,影响测量准确性。

  (3)放电时间。每次测量绝缘电阻后应充分放电,放电时间应大于充电时间,以免被试品中的残余电荷流经绝缘电阻表中流比计的电流线圈,影响测量的准确性。

  (4)试品表面污秽。

  大气中的污秽物随机沉降在运行电气设备的绝缘外表层,形成了设备绝缘表面的污秽层,其成分复杂,但可分为两类物质:可溶于水的导电性物质,以及不溶于水的吸水性物质。正常时,对绝缘的介电性能影响不大;当空气相对湿度较大时,空气中的水分或污秽层被润湿,可溶性导电物质在溶解后使绝缘体表面污秽层的电导率急剧增加,其不溶性的吸水性物质保持水分,起到促进污秽层电导率增大的作用,在外加电压的作用下,绝缘体表面泄漏电流随之大幅度增加,使得其绝缘特性明显降低。

  (5)正确地选用测量绝缘电阻表计。

  绝缘表一般测试,可使用两根线接线法,仪表由探棒L端输出高压,接被试品高压端,E端接好被试品低压端或表皮(接地)。接好线后才开启电源,按照操作说明启动测试键测试,一般大容性试验品接入测试前需要给其放电,测试完关电后需要等待几十秒或更长时间放电完后才可以拆线。

  绝缘电阻表的正确使用方法及因素分析

  关于采用手摇发电机供电的绝缘电阻表:

  1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;

  2、绝缘电阻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;

  3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;

  4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上;

  5、绝缘电阻表的外接连线应选用绝缘良好的单根导线,不宜采用双股导线,也不要将外接连线铰在一起;

  6、使用绝缘电阻表时,应先检查仪表本身是否漏电,具体方法是:检查地线、“线路”两端短接和开路时指针是否指零和无穷大;测量时,均匀摇动发电机手柄,一般要求120r/min左右待稳定后读数。

  7、进行测量时,摇手柄的转速应由慢至快,应达到并稳定在100~140r/min,待表针稳定时再读书后,此时读数才为正确。

  8、当被测物体为电容性负载时,绝缘电阻表测得读数之后,不宜立即停止手柄的转动,而应该一般逐渐降速,另一边去掉线路端的接线,以避免绝缘电阻表手柄立即停止转动后,因电容性负载放电而损坏绝缘电阻表。另外,电容性负载在测量之前,应放掉剩余电荷,达到不带电操作。

  9、测试电气设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度等,以便对测量结果分析。

  10、绝缘电阻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。

  11、测量完毕后,待表内发电机停止转动后再拆线,并将被测对象就地放电。

  关于采用电池供电的绝缘电阻表,使用该类型的绝缘电阻表时,应注意以下几个事项:

  1、确认被测物安全接地,且被测物不带电。

  2、确认仪表E端(接地端)已接地。

  3、测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。应经常保持外表清洁,必要时可用干净布擦拭。仪表长期不用时,必须将电池取出以免腐蚀仪器,且仪表不得受潮、雨淋、曝晒或跌落等。

  4、读数完毕,首先按下按钮关断高压,高压指示熄灭。再将功能选择开关置于“ON”挡,关闭电源。对容性负载,还应将被测试件上的残余电荷泄放完,再拆卸测试线,以免电击伤人。

  5、测量高绝缘电阻值时,应在被测物两端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试连接到仪表的保护端子,以消除被测物表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。

  本篇文章Ameya360电子元器件采购网就介绍到这了,绝缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放于污秽,潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如酸、碱等蒸汽)之中。应尽量避免剧烈、长期的震动,使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
在电源或功率路径上,如何为电流检测选择合适的采样电阻
  选择合适的采样电阻用于电流检测在电源或功率路径上起着关键作用。本文将探讨在电源或功率路径上如何选择合适的采样电阻,并探讨影响选择过程的因素。  1. 什么是采样电阻?  采样电阻是一种用于检测电流大小的电阻元件,在电路中常用于测量电压跨越其上的压差来计算通过它的电流值。采样电阻的选取需要综合考虑电流检测精度、功耗、温升等因素。  2. 如何选择合适的采样电阻?  2.1 电流检测精度要求  根据电路设计的要求,确定电流检测的精度水平。通常情况下,电流检测精度越高,所需的采样电阻阻值也就越小。  2.2 功耗和热效应  选择采样电阻时需要考虑其功耗和热效应。较大的采样电阻阻值会导致更高的功耗和温升,而较小的阻值可能引入更多的噪声和测量不确定性。  2.3 频率响应特性  对于高频电流信号的检测,采样电阻的频率响应特性也需要考虑。选择具有良好高频特性的采样电阻可以保证准确测量高速变化的电流信号。  2.4 线性度和温度系数  采样电阻的线性度和温度系数对电流检测的准确性和稳定性也有很大影响。优先选择线性度高、温度系数低的采样电阻,以提高测量精度。  3. 常见的采样电阻类型  3.1 金属膜电阻  金属膜电阻具有较好的线性度和温度系数,适合一般电流检测应用。其功耗和热效应相对较小,是常见的选择。  3.2 大功率电流检测电阻  对于大功率电流检测,通常选择大功率电流检测电阻,能够承受更高的功率并提供可靠的电流检测。  4. 如何应对测量误差?  4.1 串并联附加元件  为了降低测量误差,可以使用串并联附加元件,如滤波电容、补偿电阻等,来抑制噪声、改善测量精度。  4.2 温度补偿和校准  进行温度补偿和定期校准也是降低测量误差的有效方法。通过软硬件方案实现温度补偿和自动校准,提高电流检测的精度和稳定性。
2025-12-24 11:57 阅读量:458
上海雷卯:温控双金属片VS 热敏电阻NTC
  一、温控双金属片VS 热敏电阻NTC  优缺点总结  温控双金属片:  优点:结构简单、成本极低、直接驱动大功率、可靠性高、无需供电。  缺点:精度低、响应慢、只有开关功能、有机械寿命、体积大。  NTC 热敏电阻:  优点:精度高、响应快、可提供连续温度读数、体积小、无机械磨损、可实现复杂控制(如PID)。  缺点:需要配套电路、自身不能直接控制负载、过载易损坏、非线性输出。  二、两者温控方式详细介绍  1、温控双金属片  定义:一种机械式温控开关  它不是一个传感器,而是一个利用物理原理直接控制电路通断的执行器。您可以把它理解为一个“自动跳闸的闸刀”。  工作原理:热胀冷缩的巧妙应用  它由两片热膨胀系数不同的金属片牢牢压合而成。当温度变化时,膨胀系数大的金属片(主动层)伸长或缩短的量,会大于膨胀系数小的金属片(被动层)。这种差  异迫使整个金属片向被动层一侧弯曲。这种弯曲的机械力被用来推动一个电触点,实现电路的“接通”或“断开”。  双金属片继电器,根据金属片的两种材料的膨胀系数不同,执行断开和接触操作。  工作模式:  温度升高→ 双金属片弯曲 → 推动触点断开 → 电路断电,停止加热。  温度降低→ 双金属片恢复 → 触点重新接通 → 电路通电,开始加热。  如此循环,实现在一个设定温度点附近的恒温控制。  2、NTC 热敏电阻  定义:一种电子式温度传感器  它是一个其电阻值会随温度变化的电子元件,本身不具备开关功能,只负责“感知”温度。  工作原理:半导体材料的特性  NTC是“负温度系数”的缩写。它由金属氧化物半导体材料制成。当温度升高时,材料内部能导电的电子(载流子)数量会增加,从而导致其电阻值下降;反之,温度降低,电阻值升高。这种电阻变化是连续且可测量的。  工作模式:  NTC需要串联一个固定电阻,构成一个“分压电路”。当温度变化导致NTC电阻值改变时,电路中的电压也会随之改变。这个电压信号可以被微控制器读取,并通过公式或查表法换算成具体的温度值。然后,系统再根据这个温度值来决策(比如让继电器吸合或断开,或者调节电机转速)。  NTC热敏电阻测温电路图:  三、温控双金属片和热敏电阻NTC应用推荐  1、推荐使用温控双金属片的产品  这类产品通常特点是:对成本敏感、控制精度要求不高、功能简单、需要直接控制大电流。  家用电器中的恒温器/过热保护器:  电水壶(水烧开后自动跳断)、电熨斗(保持底板在设定温度)、咖啡机/饮水机(保持底板在设定温度)、电饭锅(作为限温或保温开关)、微波炉(机电式的门开关或过热保护)等。  电机/变压器保护:  嵌在电机绕组中,当电机过热时直接切断电源,防止烧毁。  汽车电器:  座椅加热、后窗除雾的过热保护。  核心应用:凡是需要“温度达到X度就断电,低于Y度就通电”这种简单开关控制,且对体积和精度不敏感的地方,双金属片是性价比最高的选择。  2、推荐使用NTC热敏电阻的产品  这类产品通常特点是:需要精确测温、需要数字显示、需要复杂的控制逻辑、产品智能化程度高。  电池管理系统  智能手机/笔记本电脑/电动车: 精确监控电池温度,防止过充过放导致危险,是实现快充的关键传感器。  汽车电子  发动机水温传感器、进气温度传感器、空调内外循环温度传感器:为发动机电控单元提供精确的温度参数。  高精度温控设备  恒温箱/培养箱、医用设备、环境监测站: 需要精确维持在一个狭窄的温度区间。  智能家电  变频空调:精确感知室内、室外、管温,从而实现节能和舒适的温度控制。  智能电饭煲/烤箱: 配合MCU实现多种烹饪曲线的精确控制。  智能电饭煲/烤箱: 配合MCU实现多种烹饪曲线的精确控制。  消费电子  用于监测设备内部温度,防止CPU等芯片过热。  核心应用:凡是需要“知道现在具体是多少度”,并根据这个温度值进行复杂计算和精确控制的地方,NTC是必然选择。  总之简单来说:温控双金属片是一个“实干家” ,它凭一己之力就能完成开关动作,简单粗暴但可靠耐用。NTC热敏电阻 是一个 “情报员” ,它精确地收集温度情报,但需要交给“大脑”(MCU)来决策和指挥“手脚”(继电器等)行动。
2025-12-05 13:23 阅读量:600
贴片电阻与合金电阻的区别及应用
  贴片电阻与合金电阻在材料结构、性能参数及应用场景上存在显著差异,具体对比如下:  材料与结构差异  ‌合金电阻‌‌材料‌:采用锰铜合金、卡玛合金(镍铬系)、铜锰锡合金等高精度材料,通过电子束焊接等工艺实现金属片与电极的无缝连接‌。‌结构‌:多为四端子设计(如FWK系列),分离电流端与电压检测端以减少误差,部分型号采用塑封或裸片结构以增强散热‌。‌贴片电阻(以厚膜电阻为主)‌‌材料‌:电阻体多为氧化钌等金属氧化物浆料,通过丝网印刷、烧结工艺形成于陶瓷基板上‌。‌结构‌:简单单层设计,依赖陶瓷基板的绝缘与散热性能,无特殊端子分离设计‌。  性能参数对比  应用场景  合金电阻‌  高精度需求‌:新能源汽车BMS电流检测、工业变频器功率监控‌。  大电流场景‌:电源模块分流采样、电机驱动实时反馈‌。  宽温环境‌:航空航天设备、汽车ECU等需-55℃-170℃稳定工作的场景‌。  ‌贴片电阻‌  通用电路‌:消费电子(照明、小家电)的限流或分压‌。  低成本需求‌:对精度和功率要求不高的通用型电路‌。  特殊类型:合金贴片电阻  结合合金材料与贴片工艺,兼具高精度与小体积特性,适用于便携设备电池管理、精密仪器电流检测等场景‌。其封装规格(如2512、2010)对应不同功率等级,满足多样化需求‌。
2025-10-09 11:01 阅读量:636
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
TL431ACLPR Texas Instruments
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
BP3621 ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码