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数显兆欧表绝缘电阻测试电压高压兆欧表安全使用注意事项

更新时间:2024-05-28 02:34:22 编号:ef2n8kf6gf28e2
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关键词
数显兆欧表,绝缘电阻测试电压
面向地区
结构类型
数字式电阻测量仪表
规格
ZZ-01

数显兆欧表绝缘电阻测试电压高压兆欧表安全使用注意事项

数显兆欧表 绝缘电阻测试电压 高压兆欧表安全使用注意事项 另一方面,电子设备在工作时也会产生各样的电磁干扰噪声。比如数字电路是采用脉冲信号(方波)来表示逻辑关系的,对其脉冲波形进行付里叶分析可知,其谐波频谱范围很宽。另外在数字电路中还有多种重复频率的脉冲串,这些脉冲串包含的谐波更丰富,频谱更宽,产生的电磁干扰噪声也更复杂。各类稳压电源本身也是一种电磁干扰源。在线性稳压电源中,因整流而形成的单向脉动电流也会引起电磁干扰;开关电源具有体积小,的优点,在现代电子设备中应用越来越广泛,但是因为它在功率变换时处于开关状态,本身就是很强的EMI噪声源,其产生的EMI噪声既有很宽的频率范围,又有很高的强度。
HN3810绝缘电阻测试仪 
      抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,特别适合110kv以上大容性干扰的测试现场。
严格按照安全标准设计,输出电压:500v 1000v、2500v、5000v,10000v 。
本仪器自动校准功能,测试前自动校准精度。
本仪有实际试品带电电压测量功能、泄露电流测量功能、自动放电功能,通过实际试品带电电压测量功能能直观看出带负载后测试仪表跌落电压是否符合要求。而且通过实际试品带电电压测量功能和泄露电流测量功能能直观看出试品绝缘情况的好坏。
可自动测量并记忆R15S、R60S 、R10min值,自动显示极化指数(PI),诱电吸收比(DAR)的测试值和测试时间。
抗干扰性能,在干扰电流达到2mA时,仪器仍然测试精度,抗干扰能力强,特别使用于110KV及以上大容量变压器和长距离电力电缆电力系统使用。
自动放电:采用高电压放电技术对容性试品放电,放电时实时测量放电电压(试品试验电压到0v),例如:测试时试品电压5000v,那么停止测试时放电由5000v放电到0v(实时直观显示)实时监测放电电压,操作人员方可拆线操作。
数显兆欧表 绝缘电阻测试电压 高压兆欧表安全使用注意事项

内部可充电锂电池供电或交流电源供电,真正交直流两用不影响测试精度。(选择款1.直流电源2.交流直流电源)
模拟指针与数字显示共存,数字反映被试品绝缘电阻的度,模拟指针能反映测试过程中绝缘电阻的动态变化。
升压时告警功能,蜂鸣器警示有高压输出,远离试验场地,试验完毕警示声音自动停止。
带载能力和抗干扰能力强。
电池电量数字显示和欠压报警保护功能(智能电池充电管理)。
自动关机功能:本仪器有自动关机功能,测量结束过5分钟,自动关机。
短路保护,短路状态下泄漏电流大停止测试。
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3. 技术规格
安全规格
IEC 61010-1CAT.IV  600V 污染度2
IEC 61326EMC 规格:测试,控制和检验用电气设备
IEC60529 IP64 (外盒合闭状态)
本仪器安全性能符合标准 IEC61010-1:2001。
所有电气装置及设备的绝缘电阻特别是大容性绝缘电阻的测试,都符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的安全性。不论是电气电缆、分段保护设备、或是电动机、发电机等,其电气导体部分使用高绝缘电阻材料进行包覆隔离,以程度地防止电流外流。
随着时间的推移这些绝缘材料的质量会因为设备所处环境、工作条件、或其他外力作用的影响而劣化。其降低了绝缘材料的电阻率,进而使泄露电流增加,终可能导致威胁人身或财产安全的严重意外事故,并可能做成工厂停工,蒙受经济损失。对新安装或整改后的设备,除了运行前试验外,例行性预防性试验(含绝缘试验),也可以避免此类意外的发生,在意外事故发生前,这些试验可有效地对绝缘材料的老化程度,以及早期的缺陷进行检测,在故障发展的初期,就能发现并进行处理。
绝缘电阻试验:则是一种在常规测试条件下的非破坏性试验。经由对被测试设备加载一直流电压(其小于“耐压试验”中的电压值),再计算出电阻值的试验结果,其单位以K Ω、MΩ、G Ω或T Ω表示,所测得的电阻值,即表征了两导体间的绝缘质量。由于绝缘电阻试验为“非破坏性试验”,能特别有效地对运行中的电气设备及装置,进行绝缘老化的相关检测。实施此项试验时,需使用绝缘电阻测试仪或高压可调数字兆欧表
数显兆欧表 绝缘电阻测试电压 高压兆欧表安全使用注意事项
实际的电路设计中,由于晶体管的开关以及实际互连线的特性等原因导致电源在一定范围内波动。当实际供电值波动上,就会引起芯片工作的可靠性问题;当实际供电值低于下会导致芯片的工作性能降低甚至不能工作;当电压波动幅度较大时,可能会直接影响相关电路的信号质量。基于上述这些问题,随着单板高速高密度的发展,电源完整性已经成为制约设计的一个重要因素。在硬件设计和调测过程中,电源电路工作。

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