1 仪器概述
英文名称: Loop Resistance Tester 又名,接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为 100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
2 仪器来源
电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。根据《DL / T 845.4一2004中华人民共和国电力行业标准电阻测量装置通用技术条件》
回路电阻测试仪对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。
3 种类用途
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。
回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪
测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。
回路电阻测试仪 :接地阻抗测试仪
钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。
回路电阻测试仪:环路电阻测试仪
微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。
回路电阻测试仪:数字式接地电阻测试仪
本测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。产品系全电子式仪表,关键电路是美国德克萨斯仪器公司生产的集成电路组装而成。测试原理先进。
回路电阻测试仪 :双钳口接地电阻测试仪
具有多种接地电阻测量方法: 无辅助极 /三极 /四极 /而极法----适合多种测量环境 ,测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。
回路电阻测试仪 :接地电阻测试仪
4 仪器特点
1.液晶显示器、高速热敏打印机。
2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
3.人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
5. 本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
6. 数据存储与历史数据浏览功能,可存储大量数据,并具有掉电保护功能。
面板结构
1.电流显示(A)
| 2.电阻显示(μΩ)
| 3、电源开关
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4.测量开关
| 5.电流调节
| 6.电源插座
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7.电流输出I+
| 8.电流输出I-
| 9.测量输入V+
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10.测量输入V-
| 11.接地
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5 工作原理
电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,依照最新标准《JJG1052-2009回路电阻检定规程》、国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。
断路器导电回路 的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的测量 有许多种方法。日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者 Jerzy Kaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量 实际触点的接触电阻。
以前,通常采用直流双臂 电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜, 测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。
高压断路器导电 回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的 载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
回路电阻测试仪装配(3张)
由于开关触头之间存在氧 化膜,如果用较小的电流检测,由于氧化膜的影响测试结果一般偏大很多,但氧化膜在大电流下是能被击穿的,理论上,测试电流只要不超过额定电流,应该是越大 越好,但规程在制定的时候考虑到当时国内相关仪器的生产水平,作出了不得小于100A电流的规定。 电力设备与地网导通电阻测试仪
电力设备的接地引下线与 地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但位于土壤中的 连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行 中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地
网运行。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。
回路电阻测试仪(3张)
地网导通电阻测试仪用于测量接地引下线导通电阻值,通过历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。
由于断路器接触电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。
用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DLT845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。
6 技术参数
1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档)
2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出
3、测量精度:±(0.5% rd+2d)
4、连续工作时间:5s~599s
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
6、通信方式: RS232串口
7、工作电源:AC220V±10% 50Hz
8、整机功率:1200W
7 操作程序
⒈ 按四端子接法接线。
⒉ 打开电源。
⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
⒋ 测量显示值后,需保存数据。
⒌ 测量结束后,请关掉电源。
⒍ 测试钳请爱护。
8 使用说明
1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。
3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。
4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。
5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
9 故障分析
故障现象
| 原因分析
| 排除方法
| 备注
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开机无显示
| 1)电源未接通
| 接通电源
| 更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
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2)仪器5A保险管未安装好或开路
| 重新安装保险管或更换保险管
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输出电流达不到200A
| 1)测试线路太长即导线截面积过小
| 更换截面积较大导线
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无电流输出
| 1)待检设备开路
| 检查设备
排除故障
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2)试验回路有开路故障
| 检查试验回路排除开路故障
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10 注意事项
1、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”。
2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
3、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置
11 运输贮存
1、运输
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上。
2、贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
12 发展趋势
将向更精确、智能化,微型化的方向发展。