Mérése ellenállás - elektromos mérés

Az elektromos ellenállás mérése

DC ellenállás egyik legfontosabb paraméter ellenállásokat. Azt is fontos mutatója a használhatósági és minőségének hatását sok más elem elektroradiotsepey - .. A csatlakozó vezetékek, kapcsoló eszközök, különféle tekercsek és tekercsek, stb Lehetséges értékek az ellenállás, amelynek szükségességét mérés történik rádiós gyakorlatban hazugság széles - az ezred ohm vagy kevesebb (ellenálláshuzal szegmensek kapcsolati csomópontok, szűrés, söntök és m. o.) Mego akár több ezer vagy több (szigetelési ellenállás és a szivárgás kondenzátorok és körülbelül felszíni bomnoe ellenállása szigetelőanyagok, és így tovább. o.). Leggyakrabban kell mérni az ellenállását átlagértékek - körülbelül 1 ohm 1 MW.







A fő mérési módszereinek DC ellenállás indirekt módszer (a feszültség és áram méter); közvetlen becslési módszer használata esetén Ellenállásmérő és megaohm méter; híd módszer. Amikor mért váltakozó áramú impedanciája határozza meg az elektromos áramkörök, vagy azok elemei, amelyek az aktív és a reaktív komponenseket. Ha az AC frekvencia magas (kisfrekvenciás tartományban), és a vizsgáló áramkör uralják ellenállás elemek, a mérési eredményeket lehet elérni, megközelítve az dc méréseket.

Hiányában speciális műszerek hozzávetőleges elképzelést nagyságrendű elektromos ellenállás áramkörök és elemek segítségével érhető el a legegyszerűbb megjelenítő eszközök - elektromos szondák.

Ha a mérési ellenállások ellenállások (vagy más paraméterek elektroradiodetaley) közvetlenül a szerelés egy létesítmény, először meg kell ellenőrizni, hogy tápegységek ki vannak kapcsolva, nagyfeszültségű kondenzátorok lemerült párhuzamosan és a vizsgált tételek nem kapcsolódik más elemek, amelyek befolyásolhatják a mérési eredményeket.

Mérése elektromos ellenállás

Mérés az áram- és a voltmérő. Az ellenállás, az elektromos szerelési vagy áramköri részt meghatározhatjuk ohmmérővel és egy ampermérőt, Az Ohm törvényét. Amikor a rendszer a készülékek ábra. 339, és áthalad az árammérő nemcsak mért áram Ix. de a jelenlegi Iv. átfolyik a voltmérő. Ezért a rezisztencia

W tyúk bekapcsolja a készüléket, mint az ábrán. 339 b voltmérő méri nemcsak a feszültségesés Ux egy bizonyos ellenállás, hanem a feszültségesés a kanyargós árammérő UA = IRA. ezért

Azokban az esetekben, ahol az ellenállás készülékek ismeretlen, és ezért nem lehet figyelembe venni, akkor van szükség, ha mérés alacsony ellenállású használni az áramkör látható. 339, és, mint a mérés nagy ellenállás - a rendszer Fig. 339. b. Ebben a mérési hiba, határozza meg az első áram Iv. és a második - UA feszültségesés kicsi lesz, mint a jelenlegi Ix és a feszültség Ux.

Mérése elektromos ellenállás híd. Híd áramkör (. Ábra 340 is) áll, egy tápegységet, az érzékelőeszköz (galvanométer G) és négy ellenállások tartalmazza a karok a híd: ismeretlen ellenállás Rx (R 4) és az ismert ellenállás R1, R2, R3, amely lehet a mérések változhat . Az eszköz tartalmaz egy az átlók a híd (a mérés), és a tápegység - egy másik (a takarmány).

R1 ellenállás R2 és R3 lehet felvenni úgy, hogy amikor az érintkező zárva van a leolvasott nulla lesz (Ta

Ábra. 339. reakcióvázlatok rezisztencia mérési módszer áram- és feszültségmérő műszer

Mérése ellenállás - elektromos mérés
Ábra. 340. A híd DC áramkör mérésére rezisztencia

akinek az ügyet, hogy azt mondják, hogy a híd kiegyenlített). Ebben az esetben az ismeretlen ellenállás

Egyes hidak aránya R1 / R2 váll beállított konstans, és a híd egyensúly csak úgy érhető el a kiválasztás a rezisztencia R3. A mások, éppen ellenkezőleg, az ellenállás R3 jelentése állandó, és az egyensúly kiválasztásával érjük el R1 és R2 ellenállások.

DC ellenállás mérés híd a következő. Az 1. és 2. kivezetése kapcsolódnak ismeretlen ellenállás Rx (például, tekercselés a villamos gép, vagy a gép), hogy a terminálok a 3. és 4. - galvanométer, és a 5 és 6 kivezetéseket - egy áramforrást (száraz cella vagy akkumulátor). Ezután módosítjuk a rezisztencia R1, R2 és R3 (amelyeket például üzletek ellenállások megfelelő kapcsolható érintkezők), az egyensúly elérése a híd, ami által meghatározott a nulla kijelzésre galvanométer (ha zárt kontaktus B).







Vannak különböző minták egyenáramú hidak, amelyek használata szükséges számítások elvégzésére, mivel ismeretlen ellenállás Rx számít műszermutató. Szerelve is ellenállások boltok lehetővé teszik, hogy mérje meg az ellenállást 10-100 000 ohm.

A mérés az alacsony ellenállású hagyományos hidak csatlakozó vezetékek és ellenállás kontaktust kerül nagy hibák a mérési eredményeket. Ahhoz, hogy megszüntesse őket, használja dupla DC híd (ábra. 340, b). Ezekben a huzal összekötő hidak ellenállás a mért ellenállás Rx és néhány kiviteli ellenálláson R0 más ellenállások a híd, és azok kontaktust sorba vannak kapcsolva a megfelelő ellenállások váll, amelynek ellenállása van beállítva, nem kevesebb, mint 10 ohm. Ezért ezek nem befolyásolják a mérési eredményeket. Vezeték összekötő ellenállás Rx és R0, bekerülhetnek a táplálékláncba, és nem befolyásolják az egyensúlyi állapot a híd. Ezért a mérési pontosság a kis ellenállás elég magas. Tengely működnek úgy, hogy amikor igazítva megfelelnek a következő feltételeknek: R1 = R2 és R3 = R4. Ebben az esetben,

Dual hidak ellenállásának mérésére 10 ohm 0,000001.

Ha a híd nem egyensúlyban, a nyíl a galvanométer elhajlik a nulla helyzetből, mivel a jelenlegi mérési átlósan konstans értéke mellett ellenállások R1, R2, R3 és e. d. a. áramforrás fog csak attól függ a változata a rezisztencia Rx. Ez lehetővé teszi, hogy a galvanométer kalibrálja a skála szempontjából ellenállás Rx vagy bármely más egységek (hőmérséklet, nyomás, stb), ami függ az ellenállás. Ezért kiegyensúlyozatlan híd DC széles körben használják a különböző eszközöket mérésére elektromos mennyiségű nem-elektromos módszerek.

Használják a különböző hálózati hidak, amelyek lehetővé teszik, hogy az intézkedés nagy pontossággal az induktivitás és kapacitás.

Mérés Ohm. Ohmmérővel jelentése 1 milliamper magnetoelektromos mérőegység és sorosan a mért ellenállás Rx (ábra. 341), és a soros ellenállás Rd az egyenáramú. Állandó e. d. a. forrás és az ellenállás Rd áramkör csak attól függ az ellenállás Rx. Ez lehetővé teszi, hogy kalibrálja a skála az eszköz közvetlenül az ohm. Ha a kimeneti eszköz 2-es és 3 rövidre (. Lásd szaggatott vonal), a jelenlegi I az áramkör legnagyobb, és deformálódik, hogy a jobb oldali műszer a legnagyobb szöget; Ezen a skálán felel meg az ellenállást a nulla. Ha a készülék nyitott áramkör, akkor I = 0, és a nyíl elején a skála; ez a helyzet megfelel ellenállás egyenlő a végtelenig.

A készülék be van egy száraz borítás 4 elem, amely telepítve van a készüléken. A készülék így megfelelő leolvasási csak ha a tápegység folytatjuk e. d. a. (Ugyanaz, mint a kalibrációs a skála). Néhány ohmmeters két vagy több mérési határok között, például 0-100 Ohm és 0 10.000 ohm. Attól függően, hogy ez az ellenállás a mért ellenállás Rx vannak csatlakoztatva a különböző terminálok.

Mérése nagy ellenállás Megger. Mérni a szigetelési ellenállást a leggyakrabban használt megaommetry magneto rendszert. Mivel a mérőberendezés használják az arány-méter 2 (ábra. 342), a bizonysága Koto cerned

Mérése ellenállás - elektromos mérés
Ábra. 341. A rendszer a felvétele ohmmérővel


Mérése ellenállás - elektromos mérés
Ábra. 342. A berendezés Megger

független áramforrás tápfeszültség mérő áramkört. Tekercsek 1 és 3 a készülék van a mágneses mező az állandó mágnes és csatlakozik a közös tápegység 4.

Sorosan egy tekercset tartalmaz egy soros ellenállással Rd. a másik tekercs áramkör - ellenállás Rx.

Egy jelenlegi általában alkalmazott forrástól kis DC 4 generátor, az úgynevezett induktor; generátor forgórész hajtott forgatni a fogantyút, a hozzá csatlakoztatott keresztül sebességváltó. Inductors jelentős feszültséget 250-2500, így Szigetelésvizsgálat mérni lehet egy csomó ellenállás.

A reakcióban az átfolyó áramok tekercsek I1 és I2 a mágneses mező az állandó mágnes létrehoz két, egymással ellentétesen irányuló pontot az M1 és M2, amelyek hatására a mozgatható rész a készülék és a nyíl elfoglal egy bizonyos helyzetben. Amint a § 100, a helyzet a mozgatható

Ábra. 343. Megger általános nézet (a) és az egyszerűsített diagram (b)

Az arány méteres arányától függ I1 / I2. Következésképpen, amikor a változó szög Rx változik. nyíl alakváltozás. A skála beosztással közvetlenül szigetelésmérővel kiloomah vagy megaohm (ábra. 343 is).

3 kapocsra (föld) - mérésére közötti szigetelési ellenállás huzalok (. Ábra 343, b) és a másik le kell választani az áramforrásról (hálózati) és az egyik vezetéket a végberendezés (vonal). Ezután, a fogantyú elfordítását 1 szigetelésmérővel induktort határozzuk skálán 2 Ratiometerek szigetelési ellenállás. Elérhető az eszköz 3 kapcsoló lehetővé teszi, hogy módosítsa a mérési tartományban. A feszültség az induktor, és így a sebesség karját elméletileg nincs hatása a mérési eredményre, de a gyakorlatban ajánlott forgatni többé kevésbé egyenletesen.

Szigetelési ellenállás mérésekor a tekercsek között a villamos gép le vannak választva egymásról és az egyik közülük egy bilincs A, és a másik egy bilincs 3, majd elforgatásával a fogantyút az induktor határozza meg a szigetelési ellenállás. A mérés a szigetelési ellenállás a tekercselés a házhoz viszonyított van kombinálva a 3 rögzítőelem és a tekercselés - egy bilincs L.