当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电路接地仪

仪器信息网电路接地仪专题为您提供2024年最新电路接地仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电路接地仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电路接地仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电路接地仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电路接地仪相关的最新资讯、资料,以及电路接地仪相关的解决方案。

电路接地仪相关的论坛

  • 【原创】关于设备接地的一些知识...

    地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。2.地线的阻抗谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。要搞清这个问题,首先要区分开导线的电阻与阻抗两个不同的概念。电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗,而阻抗指的是交流状态下导线对电流的阻抗,这个阻抗主要是由导线的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压。对于数字电路而言,电路的工作频率是很高的,因此地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的。表1 导线的阻抗(Ω):频率Hz D = 0.6510cm 1m D = 0.2710cm 1m D = 0.06510cm 1m D = 0.0410cm 1m 10 51.4m 517m 327m 3.28m 5.29m 52.9m 13.3m 133m 1k 429m 7.14m 632m 8.91m 5.34m 53.9m 14m 144m 100k 42.6m 712m 54m 828m 71.6m 1.0 90.3m 1.07 1M 426m 7.12 540m 8.28 714m 10 783m 10.6 5M 2.13 35.5 2.7 41.3 3.57 50 3.86 53 10M 4.26 71.2 5.4 82.8 7.14 100 7.7 106 50M 21.3 356 27 414 35.7 500 38.5 530 100M 42.6 54 71.4 77 150M 63.9 81 107 115如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上还可以看出,增加导线的直径对于减小直流电阻是十分有效的,但对于减小交流阻抗的作用很有限。但在电磁兼容中,人们最关心的交流阻抗。为了减小交流阻抗,一个有效的办法是多根导线并联。当两根导线并联时,其总电感L为:L = ( L1 + M ) / 2式中,L1 是单根导线的电感,M是两根导线之间的互感。从式中可以看出,当两根导线相距较远时,它们之间的互感很小,总电感相当于单根导线电感的一半。因此我们可以通过多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。3.地线干扰机理3.1地环路干扰图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压可以很大。例如附近有大功率用电器启动时,会在地线在中流过很强的电流。这个电流会在两个设备的连接电缆上产生电流。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成影响。由于这种干扰是由电缆与地线构成的环路电流产生的,因此成为地环路干扰。地环路中的电流还可以由外界电磁场感应出来。3.2公共阻抗干扰当两个电路共用一段地线时,由于地线的阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题。图3 的例子说明了一种干扰现象。图3 是一个有四个门电路组成的简单电路。假设门1的输出电平由高变为低,这时电路中的寄生电容(有时门2 的输入端有滤波电容)会通过门1向地线放电,由于地线的阻抗,放电电流会在地线上产生尖峰电压,如果这时门3 的输出是低电平,则这个尖峰电压就会传到门3的输出端,门4的输入端,如果这个尖峰电压的幅度超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。4.地线干扰对策4.1地环路对策从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的电流,则可以彻底解决地环路干扰的问题。因此我们提出以下几种解决地环路干扰的方案。A. 将一端的设备浮地如果将一端电路浮地,就切断了地环路,因此可以消除地环路电流。但有两个问题需要注意,一个是出于安全的考虑,往往不允许电路浮地。这时可以考虑将设备通过一个电感接地。这样对于50Hz的交流电流设备接地阻抗很小,而对于频率较高的干扰信号,设备接地阻抗较大,减小了地环路电流。但这样做只能减小高频干扰的地环路干扰。另一个问题是,尽管设备浮地,但设备与地之间还是有寄生电容,这个电容在频率较高时会提供较低的阻抗,因此并不能有效地减小高频地环路电流。B. 使用变压器实现设备之间的连接利用磁路将两个设备连接起来,可以切断地环路电流。但要注意,变压器初次级之间的寄生电容仍然能够为频率较高的地环路电流提供通路,因此变压器隔离的方法对高频地环路电流的抑制效果较差。提高变压器高频隔离效果的一个办法是在变压器的初次级之间设置屏蔽层。但一定要注意隔离变压器屏蔽层的接地端必须在接受电路一端。否则,不仅不能改善高频隔离效果,还可能使高频耦合更加严重。因此,变压器要安装在信号接收设备的一侧。经过良好屏蔽的变压器可以在1MHz以下的频率提供有效的隔离。C. 使用光隔离器另一个切断地环路的方法是用光实现信号的传输。这可以说是解决地环路干扰问题的最理想方法。用光连接有两种方法,一种是光耦器件,另一种是用光纤连接。光耦的寄生电容一般为2pf,能够在很高的频率提供良好的隔离。光纤几乎没有寄生电容,但安装、维护、成本等方面都不如光耦器件。D. 使用共模扼流圈在连接电缆上使用共模扼流圈相当于增加了地环路的阻抗,这样在一定的地线电压作用下,地环路电流会减小。但要注意控制共模扼流圈的寄生电容,否则对高频干扰的隔离效果很差。共模扼流圈的匝数越多,则寄生电容越大,高频隔离的效果越差。4.2消除公共阻抗耦合消除公共阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线,数字电路和模拟电路共用地线。如前所述,减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感。这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联导体作接地线。对于印刷线路板,在双层板上布地线网格能够有效地减小地线阻抗,在多层板中专门用一层做地线虽然具有很小的阻抗,但这会增加线路板的成本。通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地,如图4 所示。并联接地的缺点是接地的导线过多。因此在实际中,没有必要所有电路都并联单点接地,对于相互干扰较少的电路,可以采用串联单点接地。例如,可以将电路按照强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。5.小结地线造成电磁干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。当两个电路共用一段地线时,会形成公共阻抗耦合。解决地环路干扰的方法有切断地环路,增加地环路的阻抗,使用平衡电路等。解决公共阻抗耦合的方法是减小公共地线部分的阻抗,或采用并联单点接地,彻底消除公共阻抗.

  • 高频的防护及接地

    对于振荡器本身不管那一点接地,振荡器都能正常工作;但从电路的稳定性,振荡器对环境的污染以及安全的角度来说,接地问题又变得十分重要。高频电路的公共点应该和直流接地点相重合,如果不相重合就会出现诱发电流从而增加电磁场的杂散耦合,降低电路的稳定性。整个机器的接地点必须直接进人大地,接地电阻越小越好, 以不超过4欧姆为好。这是为了减少发生器对周团空间的电磁辐射而造成的污染及对工作人员和仪器的伤害。为了减少工作线圈对周围间的电磁辐射,应该把工作线圈连同输出引线放进适当大小的金J属屏蔽内,并将其良好的接地。这就是ICP-OES的线圈放在屏蔽盒内和为什么要良好的接地的原因。欢迎大家补充

  • 【转帖】浅谈环境在线设备的接地

    [size=4]随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。3、防电磁干扰  仪器各项优越的技术性能都依赖于严格的安装使用条件,为确保仪器在有电磁干扰情况下能稳定工作,将整个仪器外壳接地是至关重要的,在仪器周围总是存在不同程度的电磁信号,仪器本身也会产生电磁信号,电磁信号可以通过仪器外壳传播,而未加接地措施的仪器金属外壳,既可以成为干扰的接收天线,也可以成为干扰的发射天线;有很多研究结果都表明良好的接地是解决电磁信号干扰的核心技术,所以必须在仪器的安装施工中要求做好接地工作,以保障仪器不受干扰或干扰其他设施。4、防静电、高频干扰  对于精密仪器来说,里面的检测器电路、I/O信号处理电路的信号工作电压、电流很低,大部分都是mV、mA级甚至uV、uA级,灵敏度很高,易受到干扰;如果在某些场合,存在高频电压干扰或较高的静电电压,对于检测器的信号影响和模拟信号处理电路的影响非常大,也就影响到了仪器的各项性能指标;特别是高频感应的低电压,它们对人体并无伤害,当仪器的金属外壳电路板上的屏蔽层都不接地,并与地保持绝缘时,外壳、屏蔽层就与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就相当于接地;但是这些高频率的杂散电流对仪器模拟信号电路的影响,很容易使仪器测试结果偏离或者出错,所以也要将仪器外壳可靠接地。接地电阻应要求不超过10欧姆为好。  综上所述,仪器安全可靠的接地的作用不但是为了防雷和保证仪器的安全运行,给电路提供回路等,而且也是保证仪器的高性能、稳定工作的基本保证。[/size]转自岛津中国

  • 【资料】接地电阻测试仪的常见故障排除

    接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,同时也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,不过常常会出现小问题,接地电阻测试仪常见故障及排除方法,如下:    常见故障1:检查到电池电压正常而进行接地电阻测量时测量数据不准,误差大、不精确。  故障原因:这个故障通常是由于检测信号滤波及调效电路故障引起,最常见是滤波电感T1损坏引起,  排除方法:更换T1电感就可以马上修好。    常见故障2:检查到电池电压正常,但是不能进行接地电阻测量。  故障原因:这个故障可能是因为通常是由于开关电源、交直流转换、以及恒流输出部分故障。  排除方法:用频率计测量C端口。无820Hz交流输出,可逐步检查该部分电路,从输出变压器,开关管,振荡电路等找出故障部分,更换新零件即可修复。    常见故障3:进行接地电阻测试仪测量的时候测量数据飘浮不定,时准时不准。  故障原因:此现象“KYORITSU4102A”地阻仪通常无故障,问题出在电阻仪与地桩(辅助电极)及被测接地体连接不好引起,常见有三条连接导线有断开或接头地方松,导致导电性能不好。如使用过程中发现导线与两端的接头金属片断开,一定要用焊锡重新把它焊牢,才能保证接地电阻测试仪的正常测量工作。    常见故障4:接地电阻测试仪的表头指针不动,或者电池电压及接地电阻测试仪测量时表头指针都不动。  故障原因:可能由于表头烧毁或连接表头与线路板连线断开引起。这也都是由于接地电阻测试仪在使用或者运输过程中过于震动引起。  排除方法:首先打开表头面板,用手拨动指针,如指针不能自动回零,表明表头已震坏;否则就要焊下表头,用万用表电阻档测量表头,如果是开路的,那就表明表头已烧坏。然后再用万用表电流电压档测量原连接表头接头,按下地阻仪检查电压按钮,假如万用表有电压指示,表明只是接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修复;如果表头完好,再打开接地电阻测试仪外壳,检查表头连线,如果断开接上就可以了。

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 接地问题

    色谱仪故障诊断的注意事项 —— 接地问题

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 接地问题[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱仪系统可以视为复杂的电气设备,存在高频、强电流信号和低频弱电流信号,接地技术的良好对于获得良好的色谱图较为重要,色谱仪器安装和检修过程中的接地问题需要色谱工作者加以重视。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体]电子电器设备都必须采用接地技术,不仅是保护设备和人身安全的手段,也是抑制电磁噪声、控制电磁干扰、保证设备可靠运行的重要技术措施。仪器设备的接地按其功能分为安全接地和信号接地两类。[/font][font=宋体]安全接地即使用低阻抗导体将仪器外壳连接至大地,避免对操作人员产生触电危险。由于现代色谱仪内部高频率开关电路产生的感生电荷,以及仪器运行期间可能会产生一定量静电,仪器外壳接地可以避免这些电荷对运行的损害。[/font][font=宋体]信号接地是仪器系统中采用低阻抗导线为各种电路提供具有共同参考点位的信号返回通路,主要目的是为了抑制电磁干扰。信号接地存在问题,可能会导致色谱基线不良。[/font][font=宋体]色谱仪系统中存在较多弱信号检测电路、传感器输入电路、低电平电路,对于信号接地的要求较高。色谱仪安装和使用之前,需要确认色谱实验室的电源系统存在可靠的地线连接。色谱仪检修时,注意避免产生色谱电路系统的信号接地问题。[/font][font=宋体]下文以某型号色谱仪维修案例予以说明。[/font][font=宋体]故障现象:[/font][font=宋体][font=宋体]某台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]带有[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器,基线出现周期固定的正弦波状态干扰,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。并且仪器运行时,偶尔出现电源错误报警。[/font][/font][align=center][img=,332,22]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309272131275864_2282_1604036_3.jpg!w690x101.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]不良基线[/font][/font][/align][font=宋体]故障诊断:[/font][font=宋体][font=宋体]一般情况下,基线出现周期较为固定的扰动,往往与仪器工作环境有关,例如气源压力不稳定。对于[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器而言,如果检测器温度控制不够稳定,也会导致正弦波状态的基线。[/font][/font][font=宋体]检查确认该[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的气源和温度控制,均未发现异常。一般情况下,如果气源或者仪器的气体控制出现问题,修改色谱柱流量时可能会导致基线扰动周期变化。[/font][font=宋体]实验修改载气流量,修改检测器温度实验,发现基线扰动的周期和幅度均未发生变化,那么问题可能与电气部分有关。[/font][font=宋体]询问用户故障发生情况,用户描述更换过热导检测器的电源板。检查该检测器的电源板安装,发现固定电源板的金属螺栓缺失,缺失的位置有接地标记。看来该电源板的线路的接地是通过金属螺栓进行连接的,缺失此螺栓造成线路的接地不良,从而导致基线故障。[/font][font=宋体]维修过程:[/font][font=宋体]将检测器电源线路板的金属螺栓补全,再次开机故障解除。基线恢复正常,并且电源报警也不再出现。[/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【讨论】浅谈环境在线设备的接地

    随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。

  • 便携式接地电阻测试仪原理揭秘,了解一下?

    便携式接地电阻测试仪是一款专业仪器,用于现场测量电气设备接地系统的电阻值。它采用先进的电子技术,摒弃了传统的手摇发电机制,以DC/AC变换技术为核心,将直流电转换为低频交流恒流。[back=#ffff00]该仪器的工作原理基于欧姆定律[/back]。那么,便携式接地电阻测试仪的原理是什么?如何正确使用该仪器?接下来,我们就来进行探究![b]  一、[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]的工作原理如下:[/b]  在实际操作中,测试仪内部的DC/AC变换器会产生一个稳定的交流电流,通过辅助接地极(通常标记为C)和被测接地体(E)形成回路。[back=#ffff00]当电流通过被测接地系统时,会在接地体上产生相应的交流压降。[/back]这个微小的压降经过另一个辅助接地极(P)后,被高灵敏度的交流放大器接收并进行放大处理。  进一步地,放大后的信号经过检波电路转化为可读的直流电压,并最终显示在仪表头上,从而得到接地系统的电阻值。现代的便携式接地电阻测试仪还具备智能化功能,例如自动检测接口连接状况、排除地网干扰电压和频率的影响,并具备数值保持和提示功能,极大地提升了测量精度和工作效率。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_18382232.jpg[/img][/align][b]  二、便携式接地电阻测试仪的使用方法如下:[/b]  [back=#dbeef3][i]1、准备工作:[/i][/back] 确保测试仪器完好无损且配件齐全,主要包括测试仪主体、测试线(粗线为电流输出线,细线为电阻检测线)以及两根接地棒。 检查接地棒的状态,确保它们无锈蚀或损坏。必要时,将其插入土壤至规定的深度(通常约为400mm)。  [back=#dbeef3][i]2、布设测试点:[/i][/back] 按照规定的距离(例如20米),将两个接地棒分别插入地面,一个作为辅助接地极,另一个作为探测电极。  [back=#dbeef3][i]3、连接测试线路:[/i][/back] 根据仪器说明书图示的正确连接方法,确保电流输出端口与接地棒之间通过粗线连接,而电阻检测端口则通过细线连接到对应的接地极上。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_27734773.jpg[/img][/align]  [back=#dbeef3][i]4、开启和预热:[/i][/back] 接通仪器电源,按下电源开关,等待预热时间约5分钟,以确保仪器内部电路稳定工作。  [back=#dbeef3][i]5、选择量程和校零:[/i][/back] 根据预期的接地电阻值选择合适的测试量程。初始时,将电流旋钮逆时针调至零位,然后将测试夹短路,进行零点校准。  [back=#dbeef3][i]6、执行测试:[/i][/back] 在完成上述准备步骤后,按照仪器操作手册的指示开始测量过程。启动电流,使电流通过接地系统,并观察仪表头读数直至稳定。此时显示的数值即为接地电阻值。 更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]设备的参数及使用原理与方法,欢迎来武汉南电至诚电力了解!本文转自链接:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2231.html

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 【资料】使用接地电阻测试仪的一些注意事项

    接地电阻测试仪广泛的使用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。在使用过程中偶尔会出现一些小问题。  接地电阻测试仪注意事项如下几点:  1、使用接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。  2、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。  3.接地电阻测试仪的一些开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。  4.用作差模保护的直流高压发生器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。  5、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。  6、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。  7、探测针应该远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。  8.流过直流高压发生器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。  9、当接地电阻测试仪的检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。  10、连接线应使用绝缘良好的导线,以免接地电阻测试仪有漏电现象。相关资料来源于:http://www.chem17.com/st176094/Article_140284.htmlhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 接地电阻测试仪使用中常见问题及解决方案集锦

    1.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。2.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。3.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。4.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?一般情况下,在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。5.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。6.哪些因素影响土壤电阻率测量?土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。7. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。8.用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。9.关于检测接地电阻读数不准确的探讨(一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素:(1)地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。(6)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。(7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。(8)操作不按规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。(二)避免方法(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。(3)检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。(5)在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。(6)检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。

  • 集成电路代换方法与技巧 (二)

    二、非直接代换 非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。 代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。 1 相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFT电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚;后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列IC AN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装形式基本相同 引脚和散热片正好都相差180°。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成电路的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。 2 代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。 3 这种代换需要改变外围电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。 4 有些空脚不应擅自接地内部等效电路和应用电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。   5 有时可用分立元件代换IC中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该IC的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成电路的工作原理。同时还应考虑: ⑴信号能否从IC中取出接至外围电路的输入端:⑵经外围电路处理后的信号,能否连接到集成电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用电路和内部电路看,由伴音中放、鉴频以及音频放大级成,可用信号注入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。 6 组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的电路一定要有接口引出脚。 非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效电路、各引脚的功能、IC与外部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意:⑴集成电路引脚的编号顺序,切勿接错;⑵为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围电路的元件要作相应的改变;⑶电源电压要与代换后的IC相符,如果原电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否工作。⑷代换以后要测量IC的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值;⑸代换后IC的输入、输出阻抗要与原电路相匹配;检查其驱动能力。⑹在改动时要充分利用原电路板上的脚孔和引线 外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止电路自激,特别是防止高频自激 [7]在通电前电源Vcc回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成电路总电流的变化是否正常。

  • 电动汽车电池测试驱动器如何接地?

    电动汽车电池测试驱动器如何接地?

    电动汽车电池测试在运行状态中,对于配件的运行需要了解清楚,特别是无锡冠亚的电动汽车电池测试由于不常见,所以其中的驱动器以及其他配件在运行的时候,需要注意下注意点的。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051612282694_1400_3445897_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  如果电动汽车电池测试在交流电源和驱动器直流总线(如变压器)之间没有隔离的话,不要将直流总线的非隔离端口或非隔离信号的地接大地,这可能会导致设备损坏和人员伤害。因为交流的公共电压并不是对大地的,在直流总线地和大地之间可能会有很高的电压。  在多数电动汽车电池测试系统中,所有的公共地和大地在信号端是接在一起的。多种连接大地方式产生的地回路很容易受噪音影响而在不同的参考点上产生流。  为了保持命令参考电压的恒定,无锡冠亚恒温制冷技术有限公司要将驱动器的信号地接到控制器的信号地,它也会接到外部电源的地,这将影响到控制器和驱动器的工作。  电动汽车电池测试运行屏蔽层接地是比较困难的,有几种方法,正确的屏蔽接地处是在其电路内部的参考电位点上,这个点取决于噪声源和接收是否同时接地,或者浮空,要确保屏蔽层在同一个点接地使得地电流不会流过屏蔽层。  电动汽车电池测试要想保持稳定的运行状态,对于以上配件的运行还是要了解清楚的。

  • 电源电路板中0Ω电阻的使用方法

    电源电路板中0Ω电阻的使用方法:1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。7、单点接地。(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)8、熔丝作用。零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。9、拟地和数字地单点接地。只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:(1)用磁珠连接;(2)用电容连接;(3)用电感连接;(4)用0欧姆电阻连接。磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。10、跨接时用于电流回路。当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。11、配置电路。一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。

  • 【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]单位在2018年CNAS评审时,由于部分实验室有所更换需要重新审核,导致开出一个接地装置未检测的不符合,根据老师的指导,并不用外部请检测机构测接地,而是要自己购买接地测试仪进行周期测试,尤其是安规检测实验室、屏蔽室和电波暗室等接地要求严格的实验室,他们对环境和设施在17025有特殊的要求。作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款测试仪的优缺点,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,156,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161204378454_3098_2771427_3.jpg!w156x332.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、选择接地电测测试仪前,要明确什么是接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]衡量接地状态是否良好的一个重要参数就是接地电阻,它是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散的过程中所遇到的电阻总和。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]接地电阻值多大才能保证接地状态良好呢? 目前没有一个固定标准,但通常有如下关系: [/color][/font][font=宋体][color=#222222]理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NFPA [/color][/font][font=宋体][color=#222222]和IEEE推荐接地电阻值为_ 5.0 欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NEC [/color][/font][font=宋体][color=#222222]规定“ 确保系统对地阻抗小于EC 250.56 中规定的 25 欧姆。 在含有敏感性设备的设施内,应小于0.5 欧姆或更小。” [/color][/font][font=宋体][color=#222222]电信行业往往采用5.0 欧姆或更低作为其接地及压焊的限值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、在给实验室人员总结一下,为什么要测接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]最初安装时,接地系统的接地电阻值很小, 但是长期受到腐蚀性土壤的侵蚀, 其电阻值就会增大,所以要定期对接地和接地连接进行检查。测量接地电阻及接地安全检测的工具,就叫接地电阻测试仪。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪优势和不足:[/color][/font][align=left][font='思源黑体','sans-serif'][color=black] [/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]优势:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]显示保持、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]创新的无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置,可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪尺寸较大276 mm(长) x 100 mm(宽)X 47 mm(厚);[/color][/font][font=宋体][color=#222222]价格在9000元左右,相比于国产设备较贵,但是稳定性和重复性较好,这一点福禄克仪器你毋庸置疑。实验室人员需要权衡仪器设备的使用精度、频次以及技术要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、大家的使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]同事间很早就听说这个仪器,但一直没有机会接触到,直到有一次机会参加试用服务,大家才有了深刻体会,只有合适的点检设备才能给工作带来极大的快乐,而且提升工作效率。我们部门2018年终于采购了1630,这可把同事们高兴坏了,实际用起来的效果也是杠杠的,给数据分析检测带来很多便利。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]Fluke1621[/color][/font][font=宋体][color=#222222]是一款简单易用的接地测试仪。对于接地电阻测试场合1621是检测可靠接地连接线路的第一道防线。[/color][/font]

  • 实验室设计理念---电路

    实验室电路一般考虑原则为:1,中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。2,合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。3, 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。4, 贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。5, 全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。6, 合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。=======大家的实验室电路是怎样走的?走电路时你又考虑了什么后续工作?原来走的不合理的地方给你又带来了什么麻烦??============分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分=======

  • 【分享】模拟电路基板导线设计

    a.OP增幅器构成的全波形整流电路patterning 图1的全波形整流电路,经常因正端(plusside)与负端(minus)gain的未整合,导致波形不均衡,所以决定gain值的电阻使用误差为±1%的金属皮膜电阻。本电路可以使[color=#0000ff]IC[/color] [color=#0000ff]集成电路PI5V330SQ[/color] 1b作差动动作,因此能够减缓高频时波形不均衡现象。虽然OP增幅器采用LF412,不过可以根据设计需求,改用与OP增幅器脚架相容的LM358[img=345,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036087459.jpg[/img]图1利用OP差动增幅器作全波整流的电路IC1的1、2号脚架至5、6号脚架路径(route)是本电路基板主要设计重点,如图2所示如果导线绕过IC的外侧,路径会变长所以采取IC下方布线设计,正、负电源的图案导线宽度完全相同,信号则沿着箭头方向流动,[color=#0000ff]二极管[/color] [color=#0000ff]二极管HSR7021-2.3-21[/color] (diode)等整流电路则整合在基板左侧,电源导线加粗的同时接地采取fullground设计,如此一来双面电路基板就可以满足以上所有的要求。[img=336,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036092946.jpg[/img]图2利用OP差动增幅器作全波整流的电路基板图案b.光学耦合器的基本周边导线接着介绍封装光学耦合器(photocoupler)的电路基板分离图案设计技巧。光学耦合器主要功能是将board或是设备之间绝缘,主要原因是为了保障各组件保证的绝缘耐压特性,因此电路基板出现所谓的分离图案设计。图3的电路12V的输入单元与5V的输出单元就是采用分离图案设计,它使用四个编号为的PS2801-4光学耦合器。[img=379,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036091472.jpg[/img]图3使用photocoupler的电压转换电路如图4所示为确保1次端(发光侧)与2次端(收光侧)的沿面距离,所以设计上分成表层图案与内层图案,内层图案若是fullpattern时,与一般fullpattern一样需作除料设计。所谓沿面距离是线导体之间的指导,沿着绝缘物通行时最短距离而言,有关耐压与沿面距离,UL、VDE等各国的安全规范都有严谨的规定与说明。(a)pattern的间隔过窄设计例(b)pattern的间隔适当设计例[img=361,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036115319.jpg[/img]图4photocoupler正下方的1次端与2次端图案必需确实分离I/O点数很多而且使用复数个光学耦合器的场合,必需将散热问题一并列入考虑。图5是根据以上需求,兼具散热效果的pattern设计范例,由图可知1次端与2次端的接地共通时,利用fullpattern连接可以提高散热效果;内层有接地时可以在fullpattern设置数个via与内层接地连接。如上所述根据1次端与2次端的电流值与散热要求,最后才能决定电阻的定额与pattern宽度[img=329,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036116399.jpg[/img]图5兼具散热效果的pattern设计c.100V以上商用电源线的图案图6是已经绝缘可输出脉冲的商用交流zerocrosspoint电路。TLP626LED两者未点灯时,光学耦合器的光学晶体管(phototransistor)成为OFF,输出正极性的脉冲。[img=338,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036164255.jpg[/img]图6商用交流zerocrosspoint检测电路由于商用交流的输入线相当危险,因此设计电路基板图案时必需充分考虑绝缘与安全性。图7所示虽然R1单独一个电阻电气上动作完全相同,不过与商用交流的输入直接连接的图案变长,或是流入电阻的电压变高时,电阻的耐电压特性会出现问题,因此建议读者最好分成数个电阻。图8的输入电压变高时,R1电力损失会以电压的二次方增加,此时必需改佣可以封装更大阻抗的电路基板图案。[img=556,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036176737.jpg[/img]图7以R1取代图17的R1-1R1-2[img=298,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036186363.jpg[/img]图8加大图17的R1-1R1-2容许电力可支持大电压范围设计图9的电路基板图案,必需考虑下列事项:①采用fullpattern设计,组件尽量紧凑封装。②R1等发热组件附近设置低高度R1,同时尽量远离C1。③R1设置复数个可以封装1W,2W,3W电力阻抗的land。图9电路基板图案最大缺点是封装2W,3W电阻时,会因为实际电阻封装情况,造成未使用的land太接近胴体部位;图10是设计变更后的电路基板图案,如此一来R1封装在任何位置,组件下方不会出现land[img=551,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036208695.jpg[/img]图9商用交流zerocrosspoint检测电路基板图案图10设计变更后的基板图案.可发挥24位分辨率的A-Dconverter周边电路基板图案图11是由复数个24位A-Dconverter构成,具备电压测试精度与SN比最佳化,与直流甚至20kHz信号的多频道数据记录前置器(multichanneldatarecorderfrontend)电路图。本电路亦可应用在3频数据记录器,为达成目的因此将成为ADC的转换基准的参考(reference)电源REF3125IC(以下简称为REF)当作ADC与pair使用,虽然如此设计ADC频道之间的gain误差会增大,不过复数ADC使用共通同的REF,图案的设计自由度提高,而且容易获得理想的基板布线设计。[img=643,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036254644.jpg[/img]图11复数个24位A-Dconverter构成的多频数据记录器电路图12是从信号源一直到电源的过程中产生的接地电位差统计一览、上述电路为模拟/数字混载电路,因此接地会有模拟/数字电流流动,如果处理错误的话数字电路的return电流,会混入模拟接地变成噪讯源。[img=565,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036309691.jpg[/img]图12接地电流的种类与接地电位差的统计一览此外各电路的电流是由电源的正极提供,再折返至供给元的负极,因此设计上利用此特性,设置return电流合流点与分歧,点使通行路径明确分隔。初段的模拟电路(前置增幅器)根据本身的电位基准点接受信号电压,信号源与该电位基准点若与接地的同电位时,正确信号电压会传递至前置增幅器。图12是表示电流的合流与分歧电位差。此外ADC包含模拟/数字两种电路两者的接地之间电位若有动态变化的话,模拟单元会出现耦合(coupling)造成SN比恶化现象,所以图13的ADC直接连接在与地电位上完全相同位置。图24是充分反映以上构想的数据记录器电路基板图案,如图所示宽幅的接地图案在ADC与OP增幅器正下方通行,它除了达成低接地阻抗化之外,还兼具对IC芯片的遮蔽(shield)效果,尤其是电路内层或是背面设有可以传输脉冲信号的图案时,通常都可以获得极佳低接地阻抗与遮蔽效果。[img=402,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036312942.jpg[/img]图13充分反映图12的构想的数据记录器电路基板图案图14是基板背面图案,图中的补充图A又称为remotesensing手法。虽然OP增幅器的输出部设置利用电容负载防止波动的电阻,不过只要插入包含该电阻与VrefP电位的复归loop,就能够正确将参考电压传至VrefP。补充图B则称为Kelvin连接手法,由于OPA2346的第2与第3脚架之间会产生参考(reference)基准电压,因此直接在VrefP至VrefN之间铺设电压传输线,如此就可以防止return电流波动产生电压误差[img=497,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036361471.jpg[/img]图14可以提供A-Dconverter良好参考电压的电路基板[u][color=#810081]***************版主提醒:请珍惜帐号,勿发广告******************[/color][/u]

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 接地电阻测试仪参数有哪些?

    接地电阻测试仪是电力检测工作中一款经常被电力检测工人使用的高效检测仪器,用于检测电力设备的接地电阻。[back=#ffff00]对于这款重要的设备,了解其技术参数和正确读取这些参数是非常必要的[/back]。本文将介绍接地电阻测试仪的主要参数以及如何正确获取这些参数。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_20028273.jpg[/img][/align][b]  一、[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的主要参数[/b]  1、测量范围及恒流值(有效值):测量范围指的是接地电阻测试仪能够测量的电阻值区间,例如从0.00Ω到3000Ω或30.00kΩ不等。恒流值是指在测试过程中仪器向被测接地极注入的稳定电流大小,通常以有效值表示,如1A、10A等。恒定电流有助于提高测量结果的准确性。  2、测量精度及分辨率:精度是指测试仪测定接地电阻时的最大允许误差,通常以百分比形式表示。分辨率反映了测试仪能够分辨出的最小电阻变化值,它决定了仪器对于细微电阻变化的敏感程度。  3、辅助接地电阻影响:仪器本身对于辅助接地电阻的要求也是一个重要参数。当现场无法提供理想的辅助地时,辅助接地电阻会引入测量误差。优秀的接地电阻测试仪应具备较低的辅助接地电阻限制,或者能够自动补偿因辅助接地电阻引起的误差。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_30223599.jpg[/img][/align]  4、地电压引起的测量误差:在某些情况下,地电位差可能会影响测量结果。优秀的接地电阻测试仪应具备抗干扰能力,在较高的地电压下仍能保持良好的测量性能。  5、工作方式/测试方法:接地电阻测试仪根据不同的测试原理有两线法、三线法、四线法甚至异频法等多种工作模式。每种方法适用的场合和精度要求不同,这也是用户需要关注的重要参数之一。  6、电源与输出特性:包括电池类型、供电方式、最大输出电压等。手摇式接地电阻测试仪的工作电压取决于发电机设计,而数字式测试仪涉及直流电压的稳定性和安全性。  7、其他功能和环境适应性:如温度补偿功能、数据存储与传输功能、防水等级、防护等级以及使用条件(如温度、湿度范围)都是评价一个接地电阻测试仪性能好坏的重要指标。[b]  二、接地电阻测试仪参数的查看与应用[/b]  1、在选购或使用接地电阻测试仪时,首先应根据实际需求确定所需的基本参数范围,如预期的接地电阻测量值的大小、期望的精度级别以及可能遇到的现场条件等。  2、在产品说明书或仪器显示屏上查找上述各项参数的具体数值。 更多关于接地电阻测试仪设备的详细介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2222.html

  • 【求助】新建实验室仪器接地问题

    新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。 我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。不知这样行否?如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?谢谢赐教。[em26] [em26] [em26]

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

  • 【讨论】关于仪器接地线的讨论

    现在仪器接地线是个很讲究和必要的问题。有的时候若仪器接地不好,下雨打雷的时候也有把仪器击坏的可能。也有地线连接不合适,造成仪器带电和仪器房间经常感觉有电的可能。仪器接地在仪器安装或后续安装中很重要的一环!我想和大家讨论下一些接地的问题,若朋友们有什么问题也可在这里和大家讨论研究。1、接地对仪器来说有什么好处?为什么要接地?2、你们仪器接地电阻怎么测量出来的?3、你们仪器的接地电阻多大? 一般要求不能超过多少欧姆?4、若仪器零线强行接地,会有什么后果或有什么不好?5、你在使用仪器的过程中,有感觉仪器外壳有电的时候吗?你们仪器被雷击坏过的经历吗?欢迎大家积极讨论指点迷津,可对其中感兴趣的问题讨论也可全部解答。

  • 【资料】接地电阻测试仪

    在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?  1. 接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。   2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。   3. 辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。   4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。   5. 干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。   6. 仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。

  • 【讨论】气相仪器有必要接地么

    气液相仪器有必要接地么?我们工作的环境非常干燥,有必要为了防止静电接地线么(毕竟仪器上连着好多根管线)?怎么接?使用三相电源。

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

  • 接地对气相仪器有何影响?

    常说精密仪器要接地,如果没有地线或者地线接触不良会给实际工作带来很多麻烦有时会损坏仪器,那么接地不良或者没有地线会对气相色谱仪器有什么影响?哪些故障可能是由接地不良引起的?

  • 接地电阻仪的校准确认

    接地电阻仪是用校准的,只有校准报告,其精度要求如何确认?有没有哪个规范中有规定它的精度要求?我们的检测依据(国家标准)对此仪器没有明确规定精度,只是在检测项目中要求“接地电阻不得大于4欧姆”请教了谢谢!

  • 【原创大赛】实验室电路改进-写在多雨之秋

    【原创大赛】实验室电路改进-写在多雨之秋

    【摘要】实验室用漏电开关可以减少仪器被雷电伤害的机会,改进实验室电路,可以让实验室内的仪器被更好的保护起来。【关键词】 UPS,漏电开关,气质 前言实验室建设好并运行至今已经一年多了,设计实验室的时候,直接把380V的交流电引入实验室并配置了一个60A的总漏电开关,然后经过供电箱分成多组分别供给各种电器。其中一组专门供给GCMS用,也配备了40A的漏电开关。据一PE工程师说GCMS最好不要和其他带电动马达的仪器用同一组电,因为其他马达启动的时候有可能影响GCMS。但这点没有经过考证,为了保险起见,实验室的空调一律采用房子原有的电路,这电路与实验室专用电路是不同的分支。请见下面的实验室的平面图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309301649_468819_1616855_3.jpg如上图中红线所示,从实验室电源总闸拉出3组线,A给4,5的实验台用,上面摆着220V的烘箱和纯水机,B组线给天平室用,C组线是GCMS专用的。注意:如果实验室有使用380V的个别仪器,请设置一组380V的电路供它专用,并在插座上标明电压,表明使用范围。 事件与解决措施公司所在的大楼避雷措施没搞好,公司的地线根本就没接地,零线火线之间电压在4.25V,勉强符合的气质对电源的要求。实验室内的GCMS由一个UPS及配套的电池组保持稳定的电压电流供应,一般的短时间停断电(如3h内),都能被UPS化险为夷,很好地保护了GCMS的电路板及分子泵。不过,期间由于多次的狂风暴雨夹杂着电闪雷鸣,UPS的电池组在贡献完最后一安电流后,也无可奈何地停止了电力的供应。我们想自己给实验室接一根专用底线,但实验室在二楼,房子是租人家的,把地线拉到一楼工程量比较大,不得不把这个最好的方案给取消了。为了给GCMS更好的保护,也为了工作方便。于是在咨询大量与电打交道的经验人士后,最终了解到有一种线路避雷器,也就是并联在实验室的电源上。其工作原理是把电路中接受到的一些雷电脉冲吸收掉。至于能力多大,我并不能提供数据说明。请见下图中的神器:线路霹雷器.

  • 分析仪器为什么要接地?1

    1、直流地也称电子地、信号地和直流工作地,包括模拟地、数字地等,一般是直流电源的负极或零伏点,主要构成低电平信号和直流工作电流流回源的低阻抗通路和建立整个电子系统基准参考点。直流地可以与大地联结,也可以不与大地联结,它可以单独与大地联结,也可以与其它诸地共地,主要取决仪器厂家的设计要求。但为避免电磁干扰的影响,一般仪器直流地都与大地联结,要求接地电阻小于4Q。2、功率地将交直流电源造成的干扰泄人大地的接地称为功率地,它相对直流地属于大电流噪音接地,故称功率地。功率地包括交直流电源滤波器的接地、防瞬态过电压保护接地(浪涌吸收器的接地)、交流电机和交流继电器等交流电气部件等的接地。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制