❶ 如何用萬用表測量電線的電阻
由於電線組織較小,需要用兆歐表測量。步驟如下:
1、測量前必須將被測設備電源切斷,並對地短路放電。
2、被測物表面要清潔.減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。
3、測量前應將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否良好。即在兆歐表未接上被測物之前.搖動手柄使發電機達到額定轉速(120r/min),觀察指針是否指在標尺的「∞」位置。將接線柱「線(L)和地(E)」短接,緩慢搖動手柄,觀察指針是否指在標尺的「0」位。如指針不能指到該指的位置,表明兆歐表有故障。
4、兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。
5、必須正確接線。兆歐表上一般有三個接線柱,其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分,E接被測物的外殼或大地。G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。測量絕緣電阻時用「L」和「E」端.但在測量電纜對地的絕緣電阻或被測設備的漏電流較嚴重時,就要用「G」端,並將「G」端接屏蔽層或外殼。線路接好後,可按順時針方向轉動搖把.搖動的速度應由慢而快,當轉速達到每分鍾120轉左右時(ZC-25型),保持勻速轉動,1分鍾後讀數。
6、搖測時將兆歐表置於水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖動手柄應由慢漸快,若發現指針指零說明被測絕緣物可能發生了短路,這時就不能繼續搖動手柄.以防表內線圈發熱損壞。
7、讀數完畢.將被測設備放電。放電方法是將測量時使用的地線從兆歐表上取下來與被測設備短接一下即可(不是兆歐表放電)。
萬用表又稱為復用表、多用表、三用表、繁用表等,是電力電子等部門不可缺少的測量儀表,一般以測量電壓、電流和電阻為主要目的。萬用表按顯示方式分為指針萬用表和數字萬用表。是一種多功能、多量程的測量儀表,一般萬用表可測量直流電流、直流電壓、交流電流、交流電壓、電阻和音頻電平等,有的還可以測交流電流、電容量、電感量及半導體的一些參數(如β)等。
❷ 怎麼測量電氣系統電纜電阻及接觸電阻
一、電纜絕緣電阻測量方法
測量電力電纜的主絕緣電阻可以檢查電纜絕緣是否老化、受潮,以及耐壓試驗中暴露出來的絕緣缺陷。
對1000V以下的電纜測量時用1000V絕緣電阻測試儀,對1000V及以上的電纜用2500V絕緣電阻測試儀,對6kV及以上電纜用5000V絕緣電阻測試儀。
像塑絕緣電力電纜的絕緣電阻很低時,應用萬用表正、反接線分別測屏蔽層對鎧裝、鎧裝層對地的直流電阻,以檢查它們是否受潮。當絕緣確實受潮時,應安排檢修。
當電纜埋於地下後,測量鋼鎧甲對地的絕緣電阻,可檢查出外護套有無損傷;同理,測量銅屏蔽層對鋼鎧甲間的絕緣電阻也可以檢查出內護套有無損傷。通過這兩項測量可以判斷絕緣是否已經受潮。當電纜敷設在電纜溝、隧道支架上時,其外護套的損傷點不在支點處且又未浸泡在水中或置於特別潮濕的環境中,則外護套的操作很難通過測量絕緣電阻來發現,此時測量銅屏蔽層對鋼鎧甲的絕緣電阻則更為重要。
電纜終端或套管表面臟污、潮濕對絕緣電阻有較大的影響。除擦拭乾凈外,還應加屏蔽環,將屏蔽環接到絕緣電阻測試儀的「屏蔽」端子上,當電纜為三芯電纜時,可利用非測量相作為兩端屏蔽環的連線,見圖1-1。
圖1-1
測量絕緣電阻時的屏蔽接線
(a)單芯電纜;(b)三芯電纜
當被測電纜較長時,充電電流很大,因而絕緣電阻測試儀開始指示的數值很小,這並不表示絕緣不良,必須經過較長時間遙測才能得到正確的結果。
測量中若採用手動絕緣電阻測試儀,則轉速不得低於額定轉速的80%,且當絕緣電阻測試儀達到額定轉速後才能接到被試設備上並記錄時間,讀取15s和60s的絕緣電阻值。絕緣電阻測試儀停止搖動時,更應進行充分放電,放電時間最少不少於2min。
二、開關接觸電阻測量方法
由於接觸電阻非常小,普通的三用表肯定不行.
一般用到專用的迴路電阻測試儀測試,如下圖:
原來也用QJ44型直流電橋測直流接觸電阻。
通過測試數據,主要用來分析被測迴路的接觸情況、連接性能,導電能力等。
❸ 急求「電磁屏蔽室的接地電阻的詳細測試方法」
無論任何的接地電阻的測試辦法都一樣的,4歐而已。
給你的標准
GJBz 20219-94軍用電磁屏蔽室通用技術要求和檢驗方法
中華人民共和國國家軍用使用標准
GJBz 20219-94
軍用電磁屏蔽室通用技術要求和檢驗方法
1 主要內容與適用范圍
本標准規定了軍用電磁屏蔽室的通用技術要求和檢驗方法。
本標准適用於軍用固定式電磁屏蔽室的設計、製造、安裝和檢驗。置於各種移動平台上的屏蔽室亦可參照使用。
2 引用標准
GB2887 計算站場地技術要求
GB9361 計算站場地安全要求
GB12190 高性能屏蔽室屏蔽性能的測量方法
GJB 72 電磁干擾和電磁兼容性名詞術語
GJB 368.2 裝備維修性通用規范 維修性的基本要求
GJB 368.3 裝備維修性通用規范 常用件應用的維修要求
GJB 368.5 裝備維修性通用規范 維修性的試驗與評定
GJB/Z 25 電子設備和設施的接地、搭接和屏蔽設計指南
3 術語
3.1 電磁屏蔽室 EM ablelded encloaure
也成為射頻屏蔽室,簡稱屏蔽室,是一種專門設計的能對射頻電磁能量起衰減作用的封閉室。本標准所指屏蔽室是能包容需要屏蔽的系統的上述封閉室。
4 分類
4.1 屏蔽室按屏蔽性能可分為B級和C級。
4.2 屏蔽室按安裝方式可分為永久式和可拆式。
4.3 屏蔽室按結構可分為剛性結構和柔性結構。
4.4 屏蔽室按屏蔽板層數可分為單層、雙層、復合層等方式。
4.5 屏蔽室按屏蔽材料可分為均勻金屬,偽均勻金屬和小孔金屬等。
5 一般組成
軍用電磁屏蔽室一般由下列部分組成:
a. 屏蔽殼體
b. 濾波和隔音裝置
c. 接地裝置
d. 通風波導
e. 室內配電系統
f. 室內裝潢
6 要求
6.1 屏蔽性能
屏蔽室的屏蔽性能:
B級,不低於圖1的要求;
C級,不低於圖2的要求。
圖1 B級屏蔽性能要求
圖2 C級屏蔽性能要求
6.2 屏蔽殼體
尺寸
屏蔽室的結構尺寸根據其所包容的系統的要求確定。
屏蔽板
屏蔽板(包括壁板、頂板和底板)必須由具有良好導電導磁性能的金屬網或金屬復合材料構成。
屏蔽板間的鏈接必須保持良好的電氣連接,並避免不同種類金屬的不合格接觸。
屏蔽板必須具有相應的機械強度。底面積小於20m²的剛性屏蔽室,其頂部下陷的二年內不超過50px;超過20m²的可適當放寬。壁板應平直,底板應能承受要求的壓力。
屏蔽門
屏蔽門應當方便人員、設備等進出,其關閉時的射頻衰減應當符合6.1條的要求。
屏蔽門不得出現影響性能的幾何變形。
開、關門裝置應當在屏蔽室內外均可操作,手動的開、關門裝置應當輕便靈活。其它方式的開、關門裝置應工作可靠,極少維修,並應設有開啟屏蔽門的應急裝置。
6.3 濾波和隔音裝置
所有進入屏蔽室的電源線、控制線、信號線和其它管道必須裝設濾波和隔音裝置。濾波和隔音裝置應當以適當的方式與屏蔽殼體結合,結合後屏蔽室的屏蔽性能應當符合6.1條的要求。
6.4 接地
屏蔽室應當採用單點接地。接地系統的設計參照GJB/Z 25第6章的有關內容進行。
屏蔽室的接地電阻:
B級,≤4Ω;
C級,≤1Ω。
屏蔽室接地系統應與建築避雷地隔開,兩地極間隔距離不小於10m.而且,屏蔽室的接地電阻必須小於避雷地的接地電阻。
6.5 絕緣
屏蔽室未與地線連接時,其與地線間的絕緣電阻應當小於10KΩ.
6.6 通風波導
每間屏蔽室應當具有兩組以上通風波導。通風波導應安裝在屏蔽板上,安裝後屏蔽室的屏蔽效能應當符合6.1條的要求。透氣性網式屏蔽室可不配通風波導。
6.7 可靠性
屏蔽室所有的材料、元器件、零部件必須符合有關標准或技術文件的規定。屏蔽室應進行可靠性設計,採取可靠性措施,保證其性能在2年內不需要維修而符合本標准規定的要求,並在其後的使用階段內通過維修符合標准規定的要求。
6.8 維修性
屏蔽室應當具有良好的維修性。其要求可格局需要由訂購方對GJB 368.2和GJB 368.3進行剪裁。屏蔽室應具備必要的文件,其內容見附表A(參考件)。
6.8 安全要求
6.9 屏蔽室的安全應當符合GB9361的規定。
6.10 屏蔽室內的技術要求
除有特殊要求外,屏蔽室內的環境、接地、供電、照明、媒體的使用和存放、腐蝕性氣體等要求,應分別符合GB 2887第4.4,4.6,4.8,4.9,4.12條的規定。
6.10 合格鑒定
6.11 按本標准提交的屏蔽室應是經鑒定合格或定型標準的產品。
❹ 電纜附件屏蔽層體積電阻率可以用兆歐表測量嗎其數值應該是多少
電纜附件屏蔽層,那應該是指電纜附件中中間接頭中提供半導作用的部件,在熱縮中間接頭中就是半導絕緣熱縮套管,而冷縮中間接頭採用的是半導膠帶,而半導絕緣熱縮套管中體積電阻率的測試標准方法是:ASTM D 257,而兆歐表只是安裝電纜附件測主絕緣強度所用。
電線電纜的性能直接關系組件成品的性能,關系整機的正常工作,在電纜組件的裝聯生產前,應先進行電線電纜的檢查,以免由於電線電纜不符合要求,有質量問題,導致組裝後的成品不能滿足使用要求。電線電纜的檢驗包括外觀和電性能檢測,在合格證齊全後應從以下幾個方面進行檢查:
護套和絕緣的表面應清潔,不能有較大,且無法清除的臟污。
護套和絕緣的表面無燙傷,割傷,嚴重磨損等,若有輕度磨損擦花時,磨損擦花處應無毛刺,突起和凹陷。
護套和絕緣的表面應無變形鼓包等。如電線電纜護套表面出現鼓包變形,均為不合格電線電纜。
護套和絕緣的表面應印字清晰,連續等。如果電纜印字不清,無法辨認,為不合格電纜。
同批次電纜組件使用的電線電纜,護套和絕緣層顏色應無色差。
電纜應無芯線外露,如芯線露銅,則為不合格狀態。
護套剝開後,屏蔽層應保持完整,無斷股,稀疏等現象。
❻ 如何測量房屋的接地電阻值
雙鉗法
1)測量原理
此方法的優點在於:一是操作簡單.可以在不斷開待測設備電源,在其正常工作時進行測試,不必插入測量探頭,也不必將被測電極分開,只需要雙鉗夾著接地導體就可以測出其接地電阻.二是精度高.其精度可以達到0.01Ω.三是抗干擾能力強.可以濾出各種工頻諧波.四是可以作為打地樁方式的補充.在很多條件下(如房屋密集或鋪滿水泥的地區),很難甚至不可能採用打樁的方式對接地電阻的測量,使用雙鉗口測試原理,可以不用打接地樁進行測量.該測量原理的唯一的不足是:不能夠直接對單點接地系統的測量.在單點接地系統中應慎用鉗形地阻表.
其測量原理簡述如下:本儀表配有兩個鉗口:電壓鉗和電流鉗.
如圖2所示,電壓鉗在被測迴路中激勵出一個感應電勢E,並在被測迴路產生電流I,儀表通過電流鉗可以測得I值.通過對E、I的測量,由歐姆定律:R=E/I,即可求得R的值.
多極並聯接地電阻的測量
對多點接地系統(例如輸電系統桿塔接地、通信電纜接地系統、某些建築物等),它們通過架空地線(通信電纜的屏蔽層)連接,組成了接地系統.如圖3所示:
當用鉗表將兩個鉗口鉗入被測接地線上,兩個鉗口的間距為30cm左右,發射鉗夾插入「發射」航插孔,接收鉗夾插入「接收」航插孔,兩航插孔不可互換,(如上圖測量時),其等效電路見下圖.
則RT=Rx+ R0
其中:
RT:儀表測量出的值
Rx:待測接地電阻
R0:所有其它桿塔的接地電阻並聯後的等效電阻.
雖然,從嚴格的接地理論來說,由於有所謂的「互電阻」的存在,R0並不是通常的電工學意義上的並聯值(它會比電工學意義上的並聯值稍大),但是,由於每一個桿塔的接地半球比起桿塔之間的距離要小得多,而且畢竟接地點數量很大,R0要比R1小得多.因此,可以從工程角度有理由地假設R0=0.這樣,我們所測的電阻就應該是RX了,即RT≈Rx.
多次不同環境、不同場合下與傳統方法進行對比試驗,證明上述假設是完全合理的.
非接觸測量法(即雙鉗法)是一種先進的測量技術,具有諸多優點.不過,測試儀測得的電阻是包括被測接地電阻在內的整個迴路的電阻.使用中必須牢記這一點,以利對測量結果的分析.
❼ 如何用萬用表測量線電阻
1、首先將萬用表的量程選擇在電阻檔區域,優先選擇較大量程。
❽ 絕緣電阻和接地電阻測試方法
絕緣電阻用搖表,L載入被試體上,E接地,G(機械搖表有,電子式搖表沒有)接外殼屏蔽層,120轉/分,接地電阻要用專用的接地電阻測試儀,一般要求接地電阻小於4歐姆
❾ 電纜線的電阻怎麼測
一、直流電阻檢測
國家相關標准中有明確的規定:電線電纜的直流電阻須以每千米的導體電阻作為比較的基準,所測得的電線電纜的直流電阻數據必須先換算成20℃的溫度下每千米的直流電阻值。將測得的直流電阻數值換算成20℃條件下的直流電阻值後,其數值若小於規定的標准值,那麼該電線電纜樣品即為合格產品,反之則屬於不合格產品。
目前國內相關部門通常採用電橋法和電流法兩種方法來測定電線電纜的直流電阻。電橋法的測量范圍比較窄,可分單臂電橋法和雙臂電橋法,當電線電纜的電阻值約為1以上時採用單臂電橋法;當電線電纜電阻值小於1時則採用雙臂電橋法。電流法又稱為微歐計法,其原理是根據電線電纜電阻值的大小,採用恆流源輸出不同的恆定電流,然後精確測量被測電線電纜兩端的電壓,所測得的數據按照歐姆定律運算即可得出所測電線電纜的直流電阻。電流法可以輸出不同的電流,因而其測量范圍相對較寬。
二、絕緣電阻檢測
電線電纜的絕緣電阻測量值必須換算成每千米的絕緣電阻值,與直流電阻所不同的是,絕緣電阻值與電線電纜的長度成反比;低壓電線電纜的絕緣電阻檢測時的測量電壓有100V、250V、500V和1000V四種,其中100V和500V的檢測電壓在質檢部門檢測時使用比較廣泛;所測電線電纜的長度無明確規定,但為了測量和計算方便,一般取10m進行測量。測量前的充電時間一般為1分鍾。
電線電纜的絕緣電阻檢測一般採用電壓電流法,又稱為高阻計法。有的電線電纜具有金屬保護套,有一定的屏蔽功能,對於這種電線電纜的絕緣電阻測量大多測量導體對金屬套或屏蔽層或鎧裝層之間的絕緣電阻;而對於無金屬護套的電線電纜,測量其絕緣電阻值時,須先將所測電線電纜浸入水中,然後測導體與水之間的絕緣電阻,且檢測時所測試樣須保持與水溫的配套。
國內目前開發了一種直流電阻絕緣電阻測試儀ZZJ3D,該測試儀操作簡單,測量全過程可由計算機控制,精確度和穩定性都遠高於傳統的檢測設備。
三、工頻耐壓檢測
工頻耐壓一般採用交流電壓進行檢測。國家標准規定:所用交流電壓因為頻率在49Hz~61Hz之間的近似正弦波;對於電線電纜額定電壓為450/750V的產品,當絕緣厚度≦0.6mm時採用1500V高壓;當絕緣厚度≧0.6mm時採用2000V高壓,加壓5分鍾,若所測電線電纜試樣不發生擊穿或閃絡即為合格產品,反之則不合格。比如,有種規格為60227IEC53(RVV)300/500V32.5的樣品需要打耐壓,那麼我們就要把第1芯接高壓對水,接著把第2芯接高壓對水,然後把第3芯接高壓對水,最後需要全部3芯接高壓對水各打1次耐壓,總共需要打4次耐壓。
四、機械性能檢測
機械性能主要是指電線電纜老化前後的抗拉力大小。相關國家標准規定:使用強制通風老化箱製取老化後的電線電纜試樣,檢測時取樣應盡可能靠近未老化的部分。機械性能的檢測一般直接採用電子拉力測量儀器進行測定。先用測厚儀精確測定所測電線電纜中間部位的寬度和厚度,然後將試樣放在鼓風乾燥箱中人工老化,再用電子拉力機進行測量,記錄電線電纜拉伸斷裂時的伸長距離和最大抗拉應力的大小,用所得數據就可計算出所測電線電纜老化前後的抗張強度和斷裂伸長率,與該產品的產品標准對比即可判斷其是否合格。
五、其它檢測項目及檢測方法
除上述主要的檢測項目外,還有絕緣厚度的檢測、尺寸和標志的檢測以及護套厚度的檢測等項目,這些一般都可以採用一些較為簡單的測量儀器或人工檢查即可。絕緣厚度是指除去絕緣層上的所有保護層後的厚度,用投影儀和讀數顯微鏡測定,將測量數據取平均值後與產品標準的規定相比較,所測平均值必須大於規定值才為合格產品。
❿ 測量絕緣電阻使用什麼儀器
測量絕緣電阻使用的儀器有:
1、兆歐表,兆歐表又稱絕緣表、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀等等。主要用來檢查電氣設備、家用電器或電氣線路對地及相間的絕緣電阻。按不同的產品,兆歐表選擇100V、250V、500V、1000V等不同的電壓等級,來測量其絕緣電阻值。
2、萬用表,萬用表可以用於測設備元件的電阻值,萬用表測量絕緣電阻時,要調到歐姆檔來測,一般有:x1,x10,x100,x1000幾個檔位。
除用來測電阻外,萬用表還可以用於測量直流電流、 直流電壓、交流電壓等,有的還可以測量交流電流、電容、電感以及晶體管的放大倍數等,是電子工程、機電及維修部門不可缺少的通用工具,在電工測量中應用較為廣泛。
(10)屏蔽層電阻檢測方法擴展閱讀:
電機、電纜、家用電器等電氣設備,當受熱和受潮時,絕緣材料老化,其絕緣電阻降低,造成電器設備漏電或短路事故的發生。所以在電氣安裝、檢修和試驗中,就需要定期對電動機、電器及供電線路進行絕緣檢測。
普通絕緣電阻的檢測通常有低電壓測量和高壓測量兩種方式。萬用表即屬於低壓測量,兆歐表屬於高壓測量。但用萬用電測量絕緣電阻卻有一定誤差性。對於老化絕緣材料,在用萬用表電池電壓(1.5V或9V)的情況下測量可能是絕緣的;但是在220V的正常電壓下,卻可能會發生漏電現象。
這是因為絕緣體在不同電壓下的電阻值不同,絕緣體在某些情況下也會導電。例如某些木材在220V電壓下是絕緣的,但是在10KV電壓下卻導電。
因此,在低電壓下的測量值不能反映在高電壓條件下工作的真正絕緣電阻值。而兆歐表正是模擬在某個電壓等級下,測量材料的絕緣電阻值。因此是測量電氣設備絕緣電阻最常用的儀表。