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Verwendung von Isolationsresistenzentestern und Multimeter

Dec 11, 2024

Verwendung von Isolationsresistenzentestern und Multimeter

 

Isolationsresistenzmesser, allgemein bekannt als MegoHMMeter oder Schüttelmesser, hoher Resistenzmesser, Isolationsbeständigkeitstester usw. Das Isolationswiderstandsmessgerät ist ein weit verbreitetes Detektionsinstrument für die Isolationsbeständigkeit in Leistungswebsites und elektrischen Geräten. Die Isolationseigenschaften von elektrischen Produkten werden durch Isolationsresistenz reflektiert.


1. Warum brauchen wir Isolationsresistenztests?
Ein elektrisches System ist wie ein Rohrleitungssystem, die Spannung ist wie Flüssigkeitsdruck, der Strom ist wie flüssige Durchflussrate und die elektrische Isolierung ist wie Rohrwände. Die Isolierung verhindert die elektronische Leckage durch Leiter - die Größe ihres Effekts wird durch Isolationsbeständigkeit dargestellt. Ein wirksames Isolationsbeständigkeitssystem hat einen hohen Widerstandswert, der typischerweise größer als ein paar Megaohms (M ώ) ist. Schlechte Isolationssysteme haben eine geringere Isolationsresistenz.


Um Lecks im Pipeline -System zu erkennen, müssen Druck ausgeübt werden. Aufgrund des hohen Wasserdrucks ist es einfacher, Lecks zu erkennen, sodass es nicht möglich ist, Leitungswasser auszuschalten, um auf Lecks zu prüfen. Das verfügbare Leitungswasser kann jedoch eingeschränkt werden, so dass zu viel Wasser nicht herumsprüht wird, wenn große Lecks erkannt werden. Ein idealer Test wäre, eine begrenzte Menge Wasser unter hohen (aber nicht besonders hohen) Druck bereitzustellen. Genau das muss ein Elektroisolierungstester tun.


Der Isolierungstester (MegoHMMeter) wendet eine Gleichstromspannung auf das Isolationssystem an und misst den resultierenden Strom. Dies ermöglicht die Berechnung und Anzeige des Isolationswiderstandswerts (dessen Grad, in dem Isolierung den Strom im Kabel beschränkt, oder verhindert Strom und Leckage).


1. Anweisungen zur Verwendung eines Multimeters

1) Die Auswahl der Klemmentasten (oder Sockel) sollte korrekt sein
Die rote Sonde-Verbindungsdraht sollte an den roten Klemme (oder die mit einem "+" -Styp markierte Steckdose angeschlossen werden, und das schwarze Sondenverbindungsdraht sollte an das schwarze Klemme (oder die mit einem "-" -Schild gekennzeichnete Steckdose angeschlossen werden. Einige Multimeter sind mit AC/DC-2500-Volt-Messklemmen ausgestattet, und im Gebrauch sollte der schwarze Teststab weiterhin an den schwarzen Klemme (oder den mit einem "-" -Styp markierten Steckdose angeschlossen werden, während der rote Teststab an den 2500-Volt-Anschluss (oder die mit einem "-" Schild markierte Sockel angeschlossen werden sollte.


2) Die Auswahl der Switchposition sollte korrekt sein
Drehen Sie den Konvertierungsschalter gemäß dem Messobjekt in die gewünschte Position. Bei Messstrom sollte der Konvertierungsschalter in den entsprechenden Strombereich gedreht werden und die gemessene Spannung in den entsprechenden Spannungsbereich gedreht werden. Einige Multimeter verfügen über zwei Kippschalter im Feld, um den Messart und den anderen auszuwählen, um den Messbereich auszuwählen. Bei der Verwendung sollte zuerst der Messart ausgewählt und dann der Messbereich ausgewählt werden.


3) Die Bereichsauswahl sollte angemessen sein
Drehen Sie den Konvertierungsschalter nach dem gemessenen ungefähren Bereich in den entsprechenden Bereich für diesen Typ. Bei der Messung von Spannung oder Strom wird empfohlen, den Zeiger im Bereich von halb bis zwei Dritteln des Messbereichs für genauere Messwerte zu halten.


4) richtig lesen
Das Zifferblatt eines Multimeters enthält viele Skalen, die für verschiedene gemessene Objekte geeignet sind. Daher sollte beim Messen während des Lesens auf der entsprechenden Skala auch der Koordination zwischen dem Skala -Lesen und dem Bereichsbereich die Aufmerksamkeit geschenkt werden, um Fehler zu vermeiden.

 

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