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Medidor de Isolamento Equipamento Didático Equipamento de Laboratório Elétrico

Item número.: AF150E
Medidor de Isolamento AF150E Equipamento Didático Equipamento de Laboratório Elétrico
Descrição

AF150E Medidor de Isolamento Equipamento Didático Equipamento de Laboratório Elétrico

1. Introdução
Medidor de resistência de isolamento, também conhecido como megameter, mesa e Meg, o medidor de resistência de isolamento é composto principalmente de três partes; O primeiro é o gerador de alta tensão CC para produzir a alta tensão CC; A segunda é medir o instrumento especial usado para medir a resistência máxima, resistência de isolamento, taxa de absorção e índice de polarização. Sua unidade de escala é o megohm, que possui uma fonte de alimentação de alta tensão. Laço; O terceiro é a exibição. Um instrumento especial usado para medir a resistência máxima, resistência de isolamento, taxa de absorção e índice de polarização. Sua unidade de escala é o megohm, que possui uma fonte de alimentação de alta tensão.
2 Estrutura e composição
(1) Gerador de alta tensão DC.
A resistência de isolamento de medição deve ser aplicada na extremidade de medição de uma alta tensão. O valor de alta tensão é especificado no padrão nacional de resistência de isolamento como 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V...
Geralmente, existem três métodos para gerar alta tensão CC. O primeiro tipo de gerador de mão. Atualmente, cerca de 80% do medidor de megol produzido na China é usado dessa maneira (fonte do nome da tabela). A segunda é através da pressão do transformador municipal, o retificador recebe a alta tensão CC. O método usado no medidor megohm elétrico geral. O terceiro é o uso de transistor oscilante ou circuito de modulação de largura de pulso especial para produzir alta tensão dc, tipo de bateria geral e medidor de resistência de isolamento elétrico municipal.

(2) Circuito de medição
Na tabela acima, o loop de medição e a parte de exibição são um. Do que é ter um medidor de vazão, para completar o medidor no cabeçote, são dois Angulo 60° de bobina (mais ou menos), é um da bobina e a tensão nas duas pontas e a outra bobina é string na medição o circuito. O ângulo de deflexão do ponteiro do cabeçalho é determinado pela relação atual das duas bobinas, diferente representa resistência diferente, resistência de medição do ângulo de deflexão, quanto menor, maior a string no circuito de medição de corrente da bobina, então o ângulo de deflexão do ponteiro é maior. Outro método é usar um amperímetro linear como medição e exibição. Use o medidor de vazão na frente do cabeçalho porque a bobina no campo magnético é uniforme, quando o ponteiro está no infinito, a bobina de corrente é exatamente onde a densidade de fluxo magnético mais forte, portanto, apesar da resistência ser muito alta, a corrente medida flui através a corrente da bobina é pequena, o ângulo de deflexão da bobina é maior. Quando a resistência medida é pequena ou 0, a corrente na bobina de corrente é maior e a bobina é desviada para um local onde a densidade de fluxo é pequena e o ângulo de deflexão causado por isso não é muito grande. Portanto, temos uma correção não linear. Geralmente, a resistência do cabeçote do medidor é de várias ordens de grandeza. Mas ao usar a corda da cabeça do medidor de corrente linear diretamente no circuito de medição é lavada, quando a escala de alto valor de todos os aglomerados, incapaz de distinguir, a fim de também alcançar a correção não linear deve estar no circuito de medição usando componentes não lineares. Assim, a função shunt é alcançada quando o menor valor de resistência é obtido. Não há shunt em alta resistência, o que resulta em várias ordens de grandeza. Com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica e informática, a mesa de exibição digital está gradualmente substituindo o instrumento de ponteiro.
A tecnologia de medição digital de resistência de isolamento também foi desenvolvida, entre as quais o circuito do medidor de relação de tensão é um dos melhores circuitos de medição, e o circuito do voltímetro é composto pelo circuito de ponte de tensão e o circuito de ponte de medição. Os sinais emitidos por essas duas pontes são convertidos por conversão A/D e convertidos diretamente em valores digitais por processamento de chip único.
O medidor de resistência de isolamento é usado para medir o valor da tensão e o outro é a faixa que precisa ser medida para atender às necessidades. Se a medição for muito frequente, é melhor escolher a função de configuração de alarme.