• Misuratore di isolamento Banco da lavoro per addestramento professionale Attrezzatura scolastica Formazione Attrezzatura per la formazione elettrica
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Misuratore di isolamento Banco da lavoro per addestramento professionale Attrezzatura scolastica Formazione Attrezzatura per la formazione elettrica

No.SR6115E
SR6115E Misuratore di isolamento Banco da lavoro per addestramento professionale Attrezzatura scolastica Formazione Attrezzatura per la formazione elettrica
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Descrizione

SR6115E Misuratore di isolamento Banco da lavoro per addestramento professionale Attrezzatura scolastica Formazione Attrezzatura per la formazione elettrica
1 Introduzione
Il misuratore di resistenza di isolamento, noto anche come megametro, tabella o Meg, è composto principalmente da tre parti: la prima è il generatore di alta tensione CC per produrre l'alta tensione CC; la seconda è uno strumento speciale utilizzato per misurare la resistenza massima, la resistenza di isolamento, il rapporto di assorbimento e l'indice di polarizzazione. La sua unità di misura è il megaohm, ed è alimentato ad alta tensione. La terza è il display. Uno strumento speciale utilizzato per misurare la resistenza massima, la resistenza di isolamento, il rapporto di assorbimento e l'indice di polarizzazione. La sua unità di misura è il megaohm, ed è alimentato ad alta tensione.
2 Struttura e composizione
(1) Generatore di alta tensione CC.
La resistenza di isolamento misurata deve essere applicata all'estremità di misura ad alta tensione. Il valore dell'alta tensione è specificato nella norma nazionale sulla resistenza di isolamento come 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V...
Esistono generalmente tre metodi per generare alta tensione CC. Il primo tipo è il generatore manuale. Attualmente, circa l'80% dei megametri prodotti in Cina viene utilizzato in questo modo (fonte del nome della tabella). Il secondo metodo prevede l'utilizzo della tensione del trasformatore municipale, tramite il quale il raddrizzatore ottiene l'alta tensione continua. Questo metodo è utilizzato nei megametri elettrici in generale. Il terzo metodo prevede l'utilizzo di un oscillatore a transistor o di un circuito a modulazione di larghezza di impulso (PWM) per generare l'alta tensione continua, come nei megametri a batteria e nei misuratori di resistenza di isolamento elettrico municipali.

(2) Circuito di misura
Nella tabella precedente, il circuito di misura e la parte di visualizzazione sono un tutt'uno. Si tratta di un flussometro, per completare il misuratore nel connettore, con due bobine ad angolo di 60° (circa), una delle quali è alimentata da una tensione a entrambe le estremità, mentre l'altra è collegata al circuito di misura. L'angolo di deflessione dell'indicatore del connettore è determinato dal rapporto di corrente delle due bobine; valori diversi corrispondono a resistenze diverse. L'angolo di deflessione misura la resistenza: minore è il rapporto di corrente, maggiore è la corrente nel circuito di misura della bobina e quindi maggiore sarà l'angolo di deflessione dell'indicatore. Un altro metodo consiste nell'utilizzare un amperometro lineare per la misurazione e la visualizzazione. Utilizzare un flussometro davanti al connettore perché la bobina nel campo magnetico è uniforme, quando l'ago è all'infinito, la corrente nella bobina si trova proprio dove la densità di flusso magnetico è più forte, quindi nonostante la resistenza sia molto alta, la corrente misurata che scorre attraverso la bobina è piccola e l'angolo di deflessione della bobina è maggiore. Quando la resistenza misurata è piccola o 0, la corrente nella bobina è maggiore e la bobina si deflette in un punto in cui la densità di flusso è piccola e l'angolo di deflessione causato da ciò non è molto grande. Quindi abbiamo una correzione non lineare. Generalmente, la resistenza del connettore del misuratore è di diversi ordini di grandezza. Ma quando si utilizza un flussometro lineare collegato direttamente al circuito di misura, si verifica un'interferenza, quando la scala dei valori elevati è tutta ammassata e non è possibile distinguerla, per ottenere anche la correzione non lineare è necessario utilizzare componenti non lineari nel circuito di misura. In questo modo, la funzione di shunt viene ottenuta quando si ottiene un piccolo valore di resistenza. Non c'è shunt in presenza di alta resistenza, il che si traduce in diversi ordini di grandezza. Con lo sviluppo della tecnologia elettronica e informatica, i display digitali stanno gradualmente sostituendo gli strumenti analogici.
Anche la tecnologia di misurazione digitale della resistenza di isolamento si è evoluta, e tra i circuiti di misura più avanzati troviamo il misuratore di rapporto di tensione, composto da un circuito a ponte di tensione e un circuito a ponte di misura. I segnali in uscita da questi due ponti vengono convertiti tramite un convertitore A/D e convertiti direttamente in valori digitali da un processore a singolo chip.
Il misuratore di resistenza di isolamento viene utilizzato per misurare il valore di tensione, mentre l'intervallo di misurazione necessario per soddisfare le esigenze è variabile. Se le misurazioni sono molto frequenti, è consigliabile scegliere la funzione di allarme.