当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]   (1)指针式绝缘电阻表的结构 常见的指针式绝缘电阻表结构主要由手摇直流发电机、磁电系比率表及测量线路构成。   ①手摇发电机。手摇发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。这种发电机

  (1)指针式绝缘电阻表结构 常见的指针式绝缘电阻表结构主要由手摇直流发电机、磁电系比率表及测量线路构成。

  ①手摇发电机。手摇发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。这种发电机的容量很小,但在标准转速(120r/min)下会产生较高的电压。常见的电压等级有100V、250V、500V、1000V、2500V等。

  ②磁电系比率表。一般由磁路部分、电路部分、指针等组成,如图1所示。

  图1 磁电系比率表的组成

  磁路部分由永久磁铁、极掌、带缺口的圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈(称之为动圈)构成。两个动圈彼此相交成一固定夹角,连同指针固定在同一轴上。动圈中的电流是通过导流丝导入的,当通入电流后,两个动圈内部的电流方向是相反的。此外,动圈内是带缺口的圆柱形铁芯,所以磁路空气隙内的磁场是不均匀的。

  (2)绝缘电阻表工作原理 绝缘电阻表的测量电路2所示,虚线框内为表内部电路,交流发电机发出的交流电压经二极管VD1、VD2和电容器C1、C2整流、滤波后成为直流电压,加在被测电阻Rx上。表外部有3个接线端子,L端子叫线路端子;E端子叫接地端子;G端子叫屏蔽端子(又叫保护环),其内部直接与发电机负极相连。在测量电缆绝缘电阻时要使用G端子。

  图2 绝缘电阻表的测量电路

  测量时两个动圈中的电流I1、I2流向不同,I1产生的转动力矩M1和I2产生的转动力矩M2也相反,当两个力矩平衡时,指针停留在某一个位置,相应偏转角为α,α将由两个动圈内电流比决定,即α=F(I1/I2),而与测量电路中的电源电压无关。

  由图2中可以看出,动圈1、内附电阻R1与被测电阻Rx串联;动圈2和内附电阻凡串联,它们接到发电机的两端,并承受发电机发出的测量电压。此时线圈中电流大小为

  因为F是常数,由式(8-1)可知,当表的结构一定时,即R1、R2、r1、r2均为定值;U一定时,绝缘电阻表的指针偏转角大小只取决于两只动圈中电流的比值,因此称为比率表。电流I2是一个不变的常数,电流I1的大小与被测电阻Rx有关。

  当被测电阻Rx=0时,I1为最大,I1/ I2的比值最大,此时动圈1产生的转动力矩M1最大,偏转角α也最大,指针向右偏转到最大位置,即指针指向零位;当被测电阻RX=∞(无穷大)时,I1趋近于零,此时动圈1的转动力矩M1也为零,在I2所产生的反作用力矩M2的作用下,指针向左偏到∞位置。在此种情况下,由于动圈2正好转到铁芯缺口处,由I2所产生的磁场与缺口处由永久磁铁产生的恒定磁场方向一致,这时不再产生反作用力矩,线圈停止转动。

  由式(8-1)还可知,绝缘电阻表标度尺的刻度是不均匀的,测量范围是0~∞,但实际上这疋不可能的,因为在其标度尺上只有部分刻度能有较为准确的读数,如0~100MΩ、0~250MΩ,0~500MΩ等。

  另外,由于磁电系比率表没有产生反作用力的游丝,所以一般绝缘电阻表在不用状态下,其指针可停在任意位置,但在正常放置(水平)条件下,指针一般指在标度尺中间的位置附近。

  绝缘电阻表由手摇发电机产生的电压是很不稳定的,所发出电压的高低与摇动手柄的速度有关。但由磁电系比率表的原理可知,其指针偏转角度只与电流I1和I2有关,而与发电机输出电压无关。也就是说,发电机输出电压不稳是不会影响指针偏转角的。但是需要说明的是,若手摇速度过慢,则发电机产生的电压太低,将使两个动圈产生力矩减小,此时由于通电用导流丝有一定的弹性力矩,这一力矩将对可动部分有一定影响,因此测量结果就会产生误差。同时发电机产生的电压达不到额定值,其测出的绝缘电阻是不符合要求的。所以,在使用时应保持120r/min的额定转速,不能忽快忽慢。有些绝缘电阻表内部装有限速装置,能限制发电机转速,并使之以恒速转动,以保证测量的准确性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭