❶ 如何用万用表测量电线的电阻
由于电线组织较小,需要用兆欧表测量。步骤如下:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。
2、被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障。
4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数。
6、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7、读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
❷ 怎么测量电气系统电缆电阻及接触电阻
一、电缆绝缘电阻测量方法
测量电力电缆的主绝缘电阻可以检查电缆绝缘是否老化、受潮,以及耐压试验中暴露出来的绝缘缺陷。
对1000V以下的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,对1000V及以上的电缆用2500V绝缘电阻测试仪,对6kV及以上电缆用5000V绝缘电阻测试仪。
像塑绝缘电力电缆的绝缘电阻很低时,应用万用表正、反接线分别测屏蔽层对铠装、铠装层对地的直流电阻,以检查它们是否受潮。当绝缘确实受潮时,应安排检修。
当电缆埋于地下后,测量钢铠甲对地的绝缘电阻,可检查出外护套有无损伤;同理,测量铜屏蔽层对钢铠甲间的绝缘电阻也可以检查出内护套有无损伤。通过这两项测量可以判断绝缘是否已经受潮。当电缆敷设在电缆沟、隧道支架上时,其外护套的损伤点不在支点处且又未浸泡在水中或置于特别潮湿的环境中,则外护套的操作很难通过测量绝缘电阻来发现,此时测量铜屏蔽层对钢铠甲的绝缘电阻则更为重要。
电缆终端或套管表面脏污、潮湿对绝缘电阻有较大的影响。除擦拭干净外,还应加屏蔽环,将屏蔽环接到绝缘电阻测试仪的“屏蔽”端子上,当电缆为三芯电缆时,可利用非测量相作为两端屏蔽环的连线,见图1-1。
图1-1
测量绝缘电阻时的屏蔽接线
(a)单芯电缆;(b)三芯电缆
当被测电缆较长时,充电电流很大,因而绝缘电阻测试仪开始指示的数值很小,这并不表示绝缘不良,必须经过较长时间遥测才能得到正确的结果。
测量中若采用手动绝缘电阻测试仪,则转速不得低于额定转速的80%,且当绝缘电阻测试仪达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间,读取15s和60s的绝缘电阻值。绝缘电阻测试仪停止摇动时,更应进行充分放电,放电时间最少不少于2min。
二、开关接触电阻测量方法
由于接触电阻非常小,普通的三用表肯定不行.
一般用到专用的回路电阻测试仪测试,如下图:
原来也用QJ44型直流电桥测直流接触电阻。
通过测试数据,主要用来分析被测回路的接触情况、连接性能,导电能力等。
❸ 急求“电磁屏蔽室的接地电阻的详细测试方法”
无论任何的接地电阻的测试办法都一样的,4欧而已。
给你的标准
GJBz 20219-94军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法
中华人民共和国国家军用使用标准
GJBz 20219-94
军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法
1 主要内容与适用范围
本标准规定了军用电磁屏蔽室的通用技术要求和检验方法。
本标准适用于军用固定式电磁屏蔽室的设计、制造、安装和检验。置于各种移动平台上的屏蔽室亦可参照使用。
2 引用标准
GB2887 计算站场地技术要求
GB9361 计算站场地安全要求
GB12190 高性能屏蔽室屏蔽性能的测量方法
GJB 72 电磁干扰和电磁兼容性名词术语
GJB 368.2 装备维修性通用规范 维修性的基本要求
GJB 368.3 装备维修性通用规范 常用件应用的维修要求
GJB 368.5 装备维修性通用规范 维修性的试验与评定
GJB/Z 25 电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南
3 术语
3.1 电磁屏蔽室 EM ablelded encloaure
也成为射频屏蔽室,简称屏蔽室,是一种专门设计的能对射频电磁能量起衰减作用的封闭室。本标准所指屏蔽室是能包容需要屏蔽的系统的上述封闭室。
4 分类
4.1 屏蔽室按屏蔽性能可分为B级和C级。
4.2 屏蔽室按安装方式可分为永久式和可拆式。
4.3 屏蔽室按结构可分为刚性结构和柔性结构。
4.4 屏蔽室按屏蔽板层数可分为单层、双层、复合层等方式。
4.5 屏蔽室按屏蔽材料可分为均匀金属,伪均匀金属和小孔金属等。
5 一般组成
军用电磁屏蔽室一般由下列部分组成:
a. 屏蔽壳体
b. 滤波和隔音装置
c. 接地装置
d. 通风波导
e. 室内配电系统
f. 室内装潢
6 要求
6.1 屏蔽性能
屏蔽室的屏蔽性能:
B级,不低于图1的要求;
C级,不低于图2的要求。
图1 B级屏蔽性能要求
图2 C级屏蔽性能要求
6.2 屏蔽壳体
尺寸
屏蔽室的结构尺寸根据其所包容的系统的要求确定。
屏蔽板
屏蔽板(包括壁板、顶板和底板)必须由具有良好导电导磁性能的金属网或金属复合材料构成。
屏蔽板间的链接必须保持良好的电气连接,并避免不同种类金属的不合格接触。
屏蔽板必须具有相应的机械强度。底面积小于20m²的刚性屏蔽室,其顶部下陷的二年内不超过50px;超过20m²的可适当放宽。壁板应平直,底板应能承受要求的压力。
屏蔽门
屏蔽门应当方便人员、设备等进出,其关闭时的射频衰减应当符合6.1条的要求。
屏蔽门不得出现影响性能的几何变形。
开、关门装置应当在屏蔽室内外均可操作,手动的开、关门装置应当轻便灵活。其它方式的开、关门装置应工作可靠,极少维修,并应设有开启屏蔽门的应急装置。
6.3 滤波和隔音装置
所有进入屏蔽室的电源线、控制线、信号线和其它管道必须装设滤波和隔音装置。滤波和隔音装置应当以适当的方式与屏蔽壳体结合,结合后屏蔽室的屏蔽性能应当符合6.1条的要求。
6.4 接地
屏蔽室应当采用单点接地。接地系统的设计参照GJB/Z 25第6章的有关内容进行。
屏蔽室的接地电阻:
B级,≤4Ω;
C级,≤1Ω。
屏蔽室接地系统应与建筑避雷地隔开,两地极间隔距离不小于10m.而且,屏蔽室的接地电阻必须小于避雷地的接地电阻。
6.5 绝缘
屏蔽室未与地线连接时,其与地线间的绝缘电阻应当小于10KΩ.
6.6 通风波导
每间屏蔽室应当具有两组以上通风波导。通风波导应安装在屏蔽板上,安装后屏蔽室的屏蔽效能应当符合6.1条的要求。透气性网式屏蔽室可不配通风波导。
6.7 可靠性
屏蔽室所有的材料、元器件、零部件必须符合有关标准或技术文件的规定。屏蔽室应进行可靠性设计,采取可靠性措施,保证其性能在2年内不需要维修而符合本标准规定的要求,并在其后的使用阶段内通过维修符合标准规定的要求。
6.8 维修性
屏蔽室应当具有良好的维修性。其要求可格局需要由订购方对GJB 368.2和GJB 368.3进行剪裁。屏蔽室应具备必要的文件,其内容见附表A(参考件)。
6.8 安全要求
6.9 屏蔽室的安全应当符合GB9361的规定。
6.10 屏蔽室内的技术要求
除有特殊要求外,屏蔽室内的环境、接地、供电、照明、媒体的使用和存放、腐蚀性气体等要求,应分别符合GB 2887第4.4,4.6,4.8,4.9,4.12条的规定。
6.10 合格鉴定
6.11 按本标准提交的屏蔽室应是经鉴定合格或定型标准的产品。
❹ 电缆附件屏蔽层体积电阻率可以用兆欧表测量吗其数值应该是多少
电缆附件屏蔽层,那应该是指电缆附件中中间接头中提供半导作用的部件,在热缩中间接头中就是半导绝缘热缩套管,而冷缩中间接头采用的是半导胶带,而半导绝缘热缩套管中体积电阻率的测试标准方法是:ASTM D 257,而兆欧表只是安装电缆附件测主绝缘强度所用。
电线电缆的性能直接关系组件成品的性能,关系整机的正常工作,在电缆组件的装联生产前,应先进行电线电缆的检查,以免由于电线电缆不符合要求,有质量问题,导致组装后的成品不能满足使用要求。电线电缆的检验包括外观和电性能检测,在合格证齐全后应从以下几个方面进行检查:
护套和绝缘的表面应清洁,不能有较大,且无法清除的脏污。
护套和绝缘的表面无烫伤,割伤,严重磨损等,若有轻度磨损擦花时,磨损擦花处应无毛刺,突起和凹陷。
护套和绝缘的表面应无变形鼓包等。如电线电缆护套表面出现鼓包变形,均为不合格电线电缆。
护套和绝缘的表面应印字清晰,连续等。如果电缆印字不清,无法辨认,为不合格电缆。
同批次电缆组件使用的电线电缆,护套和绝缘层颜色应无色差。
电缆应无芯线外露,如芯线露铜,则为不合格状态。
护套剥开后,屏蔽层应保持完整,无断股,稀疏等现象。
❻ 如何测量房屋的接地电阻值
双钳法
1)测量原理
此方法的优点在于:一是操作简单.可以在不断开待测设备电源,在其正常工作时进行测试,不必插入测量探头,也不必将被测电极分开,只需要双钳夹着接地导体就可以测出其接地电阻.二是精度高.其精度可以达到0.01Ω.三是抗干扰能力强.可以滤出各种工频谐波.四是可以作为打地桩方式的补充.在很多条件下(如房屋密集或铺满水泥的地区),很难甚至不可能采用打桩的方式对接地电阻的测量,使用双钳口测试原理,可以不用打接地桩进行测量.该测量原理的唯一的不足是:不能够直接对单点接地系统的测量.在单点接地系统中应慎用钳形地阻表.
其测量原理简述如下:本仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳.
如图2所示,电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值.通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值.
多极并联接地电阻的测量
对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统.如图3所示:
当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两航插孔不可互换,(如上图测量时),其等效电路见下图.
则RT=Rx+ R0
其中:
RT:仪表测量出的值
Rx:待测接地电阻
R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻.
虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多.因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0.这样,我们所测的电阻就应该是RX了,即RT≈Rx.
多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的.
非接触测量法(即双钳法)是一种先进的测量技术,具有诸多优点.不过,测试仪测得的电阻是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻.使用中必须牢记这一点,以利对测量结果的分析.
❼ 如何用万用表测量线电阻
1、首先将万用表的量程选择在电阻档区域,优先选择较大量程。
❽ 绝缘电阻和接地电阻测试方法
绝缘电阻用摇表,L加载被试体上,E接地,G(机械摇表有,电子式摇表没有)接外壳屏蔽层,120转/分,接地电阻要用专用的接地电阻测试仪,一般要求接地电阻小于4欧姆
❾ 电缆线的电阻怎么测
一、直流电阻检测
国家相关标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成20℃条件下的直流电阻值后,其数值若小于规定的标准值,那么该电线电缆样品即为合格产品,反之则属于不合格产品。
目前国内相关部门通常采用电桥法和电流法两种方法来测定电线电缆的直流电阻。电桥法的测量范围比较窄,可分单臂电桥法和双臂电桥法,当电线电缆的电阻值约为1以上时采用单臂电桥法;当电线电缆电阻值小于1时则采用双臂电桥法。电流法又称为微欧计法,其原理是根据电线电缆电阻值的大小,采用恒流源输出不同的恒定电流,然后精确测量被测电线电缆两端的电压,所测得的数据按照欧姆定律运算即可得出所测电线电缆的直流电阻。电流法可以输出不同的电流,因而其测量范围相对较宽。
二、绝缘电阻检测
电线电缆的绝缘电阻测量值必须换算成每千米的绝缘电阻值,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便,一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。
电线电缆的绝缘电阻检测一般采用电压电流法,又称为高阻计法。有的电线电缆具有金属保护套,有一定的屏蔽功能,对于这种电线电缆的绝缘电阻测量大多测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;而对于无金属护套的电线电缆,测量其绝缘电阻值时,须先将所测电线电缆浸入水中,然后测导体与水之间的绝缘电阻,且检测时所测试样须保持与水温的配套。
国内目前开发了一种直流电阻绝缘电阻测试仪ZZJ3D,该测试仪操作简单,测量全过程可由计算机控制,精确度和稳定性都远高于传统的检测设备。
三、工频耐压检测
工频耐压一般采用交流电压进行检测。国家标准规定:所用交流电压因为频率在49Hz~61Hz之间的近似正弦波;对于电线电缆额定电压为450/750V的产品,当绝缘厚度≦0.6mm时采用1500V高压;当绝缘厚度≧0.6mm时采用2000V高压,加压5分钟,若所测电线电缆试样不发生击穿或闪络即为合格产品,反之则不合格。比如,有种规格为60227IEC53(RVV)300/500V32.5的样品需要打耐压,那么我们就要把第1芯接高压对水,接着把第2芯接高压对水,然后把第3芯接高压对水,最后需要全部3芯接高压对水各打1次耐压,总共需要打4次耐压。
四、机械性能检测
机械性能主要是指电线电缆老化前后的抗拉力大小。相关国家标准规定:使用强制通风老化箱制取老化后的电线电缆试样,检测时取样应尽可能靠近未老化的部分。机械性能的检测一般直接采用电子拉力测量仪器进行测定。先用测厚仪精确测定所测电线电缆中间部位的宽度和厚度,然后将试样放在鼓风干燥箱中人工老化,再用电子拉力机进行测量,记录电线电缆拉伸断裂时的伸长距离和最大抗拉应力的大小,用所得数据就可计算出所测电线电缆老化前后的抗张强度和断裂伸长率,与该产品的产品标准对比即可判断其是否合格。
五、其它检测项目及检测方法
除上述主要的检测项目外,还有绝缘厚度的检测、尺寸和标志的检测以及护套厚度的检测等项目,这些一般都可以采用一些较为简单的测量仪器或人工检查即可。绝缘厚度是指除去绝缘层上的所有保护层后的厚度,用投影仪和读数显微镜测定,将测量数据取平均值后与产品标准的规定相比较,所测平均值必须大于规定值才为合格产品。
❿ 测量绝缘电阻使用什么仪器
测量绝缘电阻使用的仪器有:
1、兆欧表,兆欧表又称绝缘表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪等等。主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。按不同的产品,兆欧表选择100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级,来测量其绝缘电阻值。
2、万用表,万用表可以用于测设备元件的电阻值,万用表测量绝缘电阻时,要调到欧姆档来测,一般有:x1,x10,x100,x1000几个档位。
除用来测电阻外,万用表还可以用于测量直流电流、 直流电压、交流电压等,有的还可以测量交流电流、电容、电感以及晶体管的放大倍数等,是电子工程、机电及维修部门不可缺少的通用工具,在电工测量中应用较为广泛。
(10)屏蔽层电阻检测方法扩展阅读:
电机、电缆、家用电器等电气设备,当受热和受潮时,绝缘材料老化,其绝缘电阻降低,造成电器设备漏电或短路事故的发生。所以在电气安装、检修和试验中,就需要定期对电动机、电器及供电线路进行绝缘检测。
普通绝缘电阻的检测通常有低电压测量和高压测量两种方式。万用表即属于低压测量,兆欧表属于高压测量。但用万用电测量绝缘电阻却有一定误差性。对于老化绝缘材料,在用万用表电池电压(1.5V或9V)的情况下测量可能是绝缘的;但是在220V的正常电压下,却可能会发生漏电现象。
这是因为绝缘体在不同电压下的电阻值不同,绝缘体在某些情况下也会导电。例如某些木材在220V电压下是绝缘的,但是在10KV电压下却导电。
因此,在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。而兆欧表正是模拟在某个电压等级下,测量材料的绝缘电阻值。因此是测量电气设备绝缘电阻最常用的仪表。