ხშირად დასმული კითხვები საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტის შესახებ

საიზოლაციო რეზისტენტობის ტესტერი ვარგისია სხვადასხვა საიზოლაციო მასალების წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გასაზომად და ტრანსფორმატორების, ძრავების, კაბელების და ელექტრომოწყობილობის საიზოლაციო წინააღმდეგობის უზრუნველსაყოფად, რათა უზრუნველყოს, რომ ეს აღჭურვილობა, ელექტრომოწყობილობა და ხაზები მუშაობენ ნორმალურ პირობებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ელექტროენერგია და დარტყმა, დაზიანება.
საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერის საერთო პრობლემები შემდეგია:
 
1. ტევადობითი დატვირთვის წინააღმდეგობის გაზომვისას, რა კავშირია იზოლაციის წინააღმდეგობის ტესტერის გამომავალ მოკლე ჩართვის დენსა და გაზომულ მონაცემებს შორის და რატომ?
 
საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერის გამომავალი მოკლე ჩართვის დენის ზომა შეიძლება ასახავდეს მეგერის შიგნით მაღალი ძაბვის წყაროს შიდა წინააღმდეგობის ზომას.
 
ბევრი საიზოლაციო ტესტი მიზნად ისახავს ტევადობის დატვირთვას, როგორიცაა გრძელი კაბელები, ძრავები მეტი გრაგნილით და ტრანსფორმატორები.ამიტომ, როდესაც გაზომილ სამიზნეს აქვს ტევადობა, ტესტირების პროცესის დასაწყისში, მაღალი ძაბვის წყარო საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერში უნდა დაიმუხტოს კონდენსატორი მისი შიდა წინააღმდეგობის მეშვეობით და თანდათან დატენოს ძაბვა დამატებითი მაღალი ძაბვის გამომავალზე. საიზოლაციო წინააღმდეგობის ტესტერი..თუ გაზომილი სამიზნის ტევადობის მნიშვნელობა დიდია, ან მაღალი ძაბვის წყაროს შიდა წინააღმდეგობა დიდია, დატენვის პროცესი უფრო მეტხანს გაგრძელდება.
 
მისი სიგრძე შეიძლება განისაზღვროს R შიდა და C დატვირთვის პროდუქტით (ერთეული: მეორე), ანუ T=R შიდა*C დატვირთვა.
 
ამიტომ, ტესტის დროს აუცილებელია ასეთი ტევადობითი დატვირთვის დამუხტვა სატესტო ძაბვამდე და დატენვის სიჩქარე DV/Dt უდრის დამუხტვის დენის I შეფარდებას დატვირთვის ტევადობასთან C. ანუ DV/Dt= I/C.
 
ამიტომ, რაც უფრო მცირეა შიდა წინააღმდეგობა და რაც უფრო დიდია დამუხტვის დენი, მით უფრო სწრაფი იქნება ტესტის შედეგები სტაბილური.
 
2. რა ფუნქცია აქვს გარეგნობის "G" მხარეს?მაღალი ძაბვის და მაღალი წინააღმდეგობის ტესტის გარემოში, რატომ არის საჭირო "G" ტერმინალის გარედან დაკავშირება?
 
ზედაპირის "G" ბოლო არის დამცავი ტერმინალი.დამცავი ტერმინალის ფუნქციაა ტესტის გარემოში ტენიანობის და ჭუჭყის გავლენის მოცილება გაზომვის შედეგებზე.გარე "G" ტერმინალი გვერდს უვლის შემოწმებული პროდუქტის გაჟონვის დენს, ისე, რომ გაჟონვის დენი არ გაივლის გარე ტესტის წრეს და აღმოფხვრის გაჟონვის დენით გამოწვეულ შეცდომას.G ტერმინალი გამოიყენება მაღალი წინააღმდეგობის ტესტირებისას.
 
ზოგადად რომ ვთქვათ, G ტერმინალი შეიძლება ჩაითვალოს 10 გ-ზე მაღალი.თუმცა, ეს წინააღმდეგობის დიაპაზონი არ არის გარკვეული.როდესაც ის სუფთა და მშრალია და ტესტის ობიექტის მოცულობა მცირეა, ის შეიძლება იყოს სტაბილური G ბოლოში 500 გ გაზომვის გარეშე.ტენიან და ბინძურ გარემოში, დაბალი წინააღმდეგობის მნიშვნელობა ასევე მოითხოვს G ბოლოს.კონკრეტულად, თუ აღმოაჩენთ, რომ შედეგების სტაბილიზაცია რთულია მაღალი წინააღმდეგობის გაზომვისას, შეგიძლიათ განიხილოთ G ტერმინალის გამოყენება.ასევე გაითვალისწინეთ, რომ დამცავი ტერმინალი G არ არის დაკავშირებული დამცავ ფენასთან, არამედ იზოლატორთან L და E-ს შორის ან მრავალჯაჭვიან მავთულთან და არა სხვა სატესტო სადენებთან.
 
3. რატომ არის საჭირო არა მხოლოდ სუფთა წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გაზომვა იზოლაციის გაზომვისას, არამედ შთანთქმის თანაფარდობის და პოლარიზაციის ინდექსის გაზომვა.რა აზრი აქვს?
PI არის პოლარიზაციის ინდექსი, რომელიც ეხება შედარებას საიზოლაციო წინაღობას შორის 10 წუთი და საიზოლაციო წინააღმდეგობა 1 წუთი საიზოლაციო ტესტის დროს;
 
DAR არის დიელექტრიკული შთანთქმის კოეფიციენტი, რომელიც გულისხმობს შედარებას იზოლაციის წინააღმდეგობას 1 წუთი და საიზოლაციო წინააღმდეგობას 15s შორის საიზოლაციო ტესტის დროს;
 
საიზოლაციო ტესტში, იზოლაციის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა გარკვეულ მომენტში სრულად ვერ ასახავს ტესტის ნიმუშის საიზოლაციო ფუნქციას.ეს არის შემდეგი ორი მიზეზის გამო.ერთის მხრივ, საიზოლაციო მასალის იგივე ფუნქციის საიზოლაციო წინააღმდეგობა მცირეა, როდესაც მოცულობა დიდია., საიზოლაციო წინააღმდეგობა ჩნდება, როდესაც მოცულობა მცირეა.მეორეს მხრივ, საიზოლაციო მასალას აქვს შთანთქმის კოეფიციენტის პროცესი და მაღალი ძაბვის შემდეგ მუხტის პოლარიზაციის პროცესი.ამიტომ, ენერგოსისტემა მოითხოვს შთანთქმის კოეფიციენტის გაზომვას - R60s და R15s თანაფარდობას, და პოლარიზაციის ინდექსს - R10min და R1min თანაფარდობას მთავარი ტრანსფორმატორების, კაბელების, ძრავების და სხვა მრავალი შემთხვევის საიზოლაციო ტესტში და გამოიყენეთ ეს მონაცემები კარგი ან ცუდი იზოლაციის დასადგენად.
 
4. რატომ შეუძლია ელექტრონულ საიზოლაციო რეზისტენტობის ტესტერს წარმოქმნას მაღალი DC მაღალი ძაბვა რამდენიმე ბატარეით კვებისას?ეს ეფუძნება DC კონვერტაციის პრინციპს.ქვედა დენის მიწოდების ძაბვა იზრდება უფრო მაღალ გამომავალ DC ძაბვაზე გამაძლიერებლის მიკროსქემის დამუშავების გზით.გამომუშავებული მაღალი ძაბვა უფრო მაღალია, მაგრამ გამომავალი სიმძლავრე მცირეა (დაბალი ენერგია და მცირე დენი).
 
შენიშვნა: მაშინაც კი, თუ სიმძლავრე ძალიან მცირეა, არ არის რეკომენდებული პირადად შეხება სატესტო ზონდზე, მაინც იქნება ჩხვლეტის შეგრძნება.

გამოქვეყნების დრო: თებ-06-2021
  • ფეისბუქი
  • linkedin
  • youtube
  • ტვიტერი
  • ბლოგერი
გამორჩეული პროდუქტები, საიტის რუკა, ციფრული მაღალი ძაბვის მრიცხველი, მაღალი ძაბვის ციფრული მრიცხველი, მაღალი ძაბვის მრიცხველი, მაღალი ძაბვის კალიბრაციის მრიცხველი, მაღალი სტატიკური ძაბვის მრიცხველი, ძაბვის მრიცხველი, Ყველა პროდუქტი

გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება:

დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ