• Medidor de isolamento , equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.
  • Medidor de isolamento , equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.

Medidor de isolamento , equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.

No.SR6115E
Medidor de isolamento SR6115E, equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.
  • Medidor de isolamento , equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.

Descrição

Medidor de isolamento SR6115E, equipamento de formação profissional para bancada de trabalho, equipamento escolar para formação em eletricidade.
1 Introdução
O medidor de resistência de isolamento, também conhecido como megómetro, medidor de tabela ou Meg, é composto principalmente por três partes: a primeira é o gerador de alta tensão CC para produzir a alta tensão CC; a segunda é o instrumento especial utilizado para medir a resistência máxima, a resistência de isolamento, a taxa de absorção e o índice de polarização. A sua unidade de escala é o megohm e possui uma fonte de alimentação de alta tensão; a terceira é o visor. Um instrumento especial utilizado para medir a resistência máxima, a resistência de isolamento, a taxa de absorção e o índice de polarização. A sua unidade de escala é o megohm e possui uma fonte de alimentação de alta tensão.
2 Estrutura e composição
(1) Gerador de alta tensão CC.
A resistência de isolamento a medir deve receber uma tensão elevada na extremidade de medição. O valor da alta tensão está especificado na norma nacional de resistência de isolamento como 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V...
Existem geralmente três métodos para gerar alta tensão CC. O primeiro tipo de gerador manual. Atualmente, cerca de 80% dos megómetros produzidos na China são utilizados desta forma (fonte do nome da tabela). O segundo utiliza a pressão do transformador municipal, onde o retificador obtém a alta tensão CC. Este método é utilizado em megómetros elétricos comuns. O terceiro utiliza um circuito oscilador de transístor ou um circuito especial de modulação por largura de pulso para produzir uma elevada tensão CC, sendo comum a utilização de baterias em medidores de resistência de isolamento elétrico municipais.

(2) Circuito de medição
Na tabela acima, o circuito de medição e a parte de visualização são um só. Para completar o caudalímetro no cabeçalho, existem duas bobinas com um ângulo de 60° (aproximadamente), uma com tensão em ambas as extremidades e a outra bobina em série no circuito de medição. O ângulo de deflexão do ponteiro do cabeçalho é determinado pela relação de corrente das duas bobinas; valores diferentes representam resistências diferentes. O ângulo de deflexão mede a resistência; quanto menor for a relação de corrente na bobina do circuito de medição, maior será o ângulo de deflexão do ponteiro. Outro método é utilizar um amperímetro linear como instrumento de medição e de visualização. Utilize um caudalímetro antes do cabeçote, pois a bobina num campo magnético uniforme, quando o ponteiro está no infinito, a bobina de corrente está exatamente onde a densidade de fluxo magnético é mais forte. Assim, apesar da resistência ser muito elevada, a corrente medida que circula pela bobina é pequena, resultando num maior ângulo de deflexão. Quando a resistência medida é pequena ou nula, a corrente na bobina de corrente é maior, e a bobina é desviada para um local onde a densidade de fluxo é menor, e o ângulo de deflexão provocado por esta não é muito grande. Desta forma, obtemos uma correção não linear. Geralmente, a resistência da cabeça do medidor é de várias ordens de grandeza. No entanto, ao utilizar um amperímetro linear diretamente no circuito de medição, os valores da escala ficam agrupados, dificultando a distinção entre eles. Para obter a correcção não linear, é necessário utilizar componentes não lineares no circuito de medição. Assim, a função shunt é conseguida quando se obtém um valor de resistência pequeno. Não existe shunt a alta resistência, o que resulta em várias ordens de grandeza. Com o desenvolvimento da tecnologia eletrónica e da tecnologia informática, os ecrãs digitais estão gradualmente a substituir os instrumentos analógicos.
A tecnologia de medição digital da resistência de isolamento também foi desenvolvida, sendo o circuito do medidor de relação de tensão um dos melhores circuitos de medição, e o circuito do voltímetro composto pelo circuito de ponte de tensão e pelo circuito de ponte de medição. Os sinais emitidos por estas duas pontes são convertidos por conversão A/D e convertidos diretamente em valores digitais por processamento num único chip.
A escolha do medidor de resistência de isolamento é feita para medir o valor da tensão, e a outra opção é definir a gama que precisa de ser medida para satisfazer as necessidades. Se a medição for demasiado frequente, é melhor escolher a função de configuração de alarme.