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[导读]   兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。

  兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。

  兆欧表的结构

  兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电式流比计、三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。

  兆欧表工作原理

  流比计的可动部分有两个绕向相反且互成一定角度的线圈,且其空气隙中的磁感应强度是不均匀的。线圈1用于产生转动力矩,线圈2用于产生反作用力力矩。被测电阻接在L(线)和E(地)两个端子上,形成了两个回路,一个是电流回路,一个是电压回路。电流回路从电源正端经被测电阻Rx、限流电阻RA、可动线圈1回到电源负端。电压回路从电源正端经限流电阻RV、可动线圈2回到电源负端。由于空气隙中的磁感应强度不均匀,因此两个线圈产生的转矩T1和T2不仅与流过线圈的电流I1、I2有关,还与可动部分的偏转角α有关。

  限流电阻RA、RV为固定值,在发电机电压不变时,电压回路的电流I2为常数,电流回路电流I1的大小与被测电阻Rx的大小成反比,所以流比计指针的偏转角α能直接反映被测电阻Rx的大小。

  流比计指针的偏转角与电源电压的变化无关,电源电压U的波动对转动力矩和反作用力矩的干扰是相同的,因此流比计的准确度与电压无关。

  兆欧表的使用方法图解

  

  兆欧表的主要组成部分是一个磁电式流比计和一只手摇发电机。发电机是兆欧表的电源,可以采用直流发电机,也可以采用交流发电机与整流装置配用。直流发电机的容量很小,但电压很高(100—5000V)。磁电式流比计是兆欧表的测量机构,由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成。

  

  一、使用前准备

  第一步:检查兆欧表是否能正常工作,将兆欧表水平放置。

  

  第二步:空摇兆欧表手柄,指针应该指到无穷大(最左边)处。

  

  第三步:使 L 和 E 两接线桩输出线瞬时短接,再慢慢摇动手柄,指针应迅速指零(最右边)。

  

  二、正确使用注意事项

  1、注意在摇动手柄时不得让 L 和 E 短接时间过长,否则将损坏兆欧表。

  2、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。

  3、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。

  4、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

  5、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳。

  

  6、若测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端。

  

  7、当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。

  

  8、“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。

  9、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为 120 转/分钟,允许有 ±20% 的变化,最多不应超过 ±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。

  10、测量完毕,应对有贮能元件的设备充分放电,否则容易引起触电事故。

  11、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。

  12、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。

  13、兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围以内。

  兆欧表读数方法

  

  欧姆表从左面开始,先是欧姆挡,再是百欧姆,再是kΩ(千欧姆).

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