절연 저항 테스트에 대해 자주 묻는 질문

절연 저항 테스터는 다양한 절연 재료의 저항 값과 변압기, 모터, 케이블 및 전기 장비의 절연 저항을 측정하여 이러한 장비, 전기 제품 및 라인이 감전, 사상자 및 장비를 피하기 위해 정상적인 조건에서 작동하는지 확인하는 데 적합합니다. 손상.
절연 저항 시험기의 일반적인 문제는 다음과 같습니다:
 
1. 용량성 부하저항을 측정할 때 절연저항 시험기의 출력단락전류와 측정데이터의 관계는 무엇이며 그 이유는 무엇입니까?
 
절연 저항 테스터의 출력 단락 전류 크기는 메가 내부 고전압 소스의 내부 저항 크기를 반영할 수 있습니다.
 
많은 절연 테스트는 더 긴 케이블, 더 많은 권선이 있는 모터 및 변압기와 같은 용량성 부하를 대상으로 합니다.따라서 측정 대상에 정전 용량이 있는 경우 테스트 프로세스 시작 시 절연 저항 테스터의 고전압 소스는 내부 저항을 통해 커패시터를 충전하고 점차적으로 추가 고전압 출력에 전압을 충전해야 합니다. 절연 저항 시험기..측정 대상의 정전 용량 값이 크거나 고전압 소스의 내부 저항이 크면 충전 프로세스가 더 오래 걸립니다.
 
그 길이는 R 내부 하중과 C 하중(단위:초)의 곱으로 결정됩니다. 즉, T=R 내부*C 하중입니다.
 
따라서 테스트 중에는 이러한 용량성 부하를 테스트 전압으로 충전해야 하며, 충전 속도 DV/Dt는 충전 전류 I와 부하 용량 C의 비율과 같습니다. 즉, DV/Dt= I/C.
 
따라서 내부 저항이 작을수록 충전 전류가 클수록 테스트 결과가 더 빨리 안정적입니다.
 
2. 외관의 "G" 면의 기능은 무엇입니까?고전압 및 고저항 테스트 환경에서 "G" 단자를 외부에 연결해야 하는 이유는 무엇입니까?
 
표면의 "G" 끝은 차폐 단자입니다.차폐 단자의 기능은 측정 결과에 대한 테스트 환경의 습도 및 먼지의 영향을 제거하는 것입니다.외부 "G" 단자는 테스트된 제품의 누설 전류를 우회하여 누설 전류가 외부 테스트 회로를 통과하지 않도록 하고 누설 전류로 인한 오류를 제거합니다.G 단자는 고저항을 테스트할 때 사용됩니다.
 
일반적으로 말하면 G 터미널은 10G보다 높은 것으로 간주될 수 있습니다.그러나 이 저항 범위는 확실하지 않습니다.깨끗하고 건조하며 시험 대상의 부피가 작을 때 G단에서 500G를 측정하지 않고도 안정적으로 작동할 수 있습니다.습하고 더러운 환경에서는 저항 값이 낮을수록 G 엔드도 필요합니다.특히, 높은 저항을 측정할 때 결과를 안정화하기 어렵다면 G 단자 사용을 고려해 볼 수 있습니다.또한 차폐 단자 G는 차폐층에 연결되지 않고 L과 E 사이의 절연체 또는 테스트 중인 다른 전선이 아닌 다중 연선에 연결됩니다.
 
3. 절연체를 측정할 때 순수 저항값을 측정할 뿐만 아니라 흡수율과 분극 지수도 측정해야 하는 이유는 무엇입니까?점은 무엇인가?
PI는 절연시험 중 10분간의 절연저항과 1분간의 절연저항을 비교한 분극지수이며,
 
DAR은 절연 시험 중 1분의 절연 저항과 15s의 절연 저항의 비교를 나타내는 유전 흡수율입니다.
 
절연 테스트에서 특정 순간의 절연 저항 값은 테스트 샘플의 절연 기능을 완전히 반영할 수 없습니다.이는 다음 두 가지 이유 때문입니다.한편, 절연재의 동일한 기능에 대한 절연 저항은 부피가 클 때 작습니다., 부피가 작을 때 절연 저항이 나타납니다.반면, 절연재는 고전압을 인가한 후 전하의 흡수율과 분극화 과정을 거친다.따라서 전력계통에서는 주변압기, 케이블, 모터 및 기타 여러 경우의 절연시험에서 흡수율(R60s와 R15s의 비율)과 분극지수(R10min과 R1min의 비율)의 측정이 필요하며 이를 활용한다. 절연의 양호 또는 불량을 결정하는 데이터.
 
4. 전자 절연 저항 테스터가 여러 배터리로 전원을 공급받을 때 더 높은 DC 고전압을 생성할 수 있는 이유는 무엇입니까?이는 DC 변환의 원리를 기반으로 합니다.부스트 회로 처리를 통해 낮은 전원 공급 전압을 더 높은 출력 DC 전압으로 높입니다.생성된 고전압은 더 높지만 출력 전력은 작습니다(낮은 에너지 및 작은 전류).
 
참고: 전력이 매우 작더라도 테스트 프로브를 개인적으로 만지는 것은 권장되지 않습니다. 여전히 따끔거리는 느낌이 있을 것입니다.

게시 시간: 2021년 2월 6일
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