ZC36型高绝缘电阻测量仪
Zc36高阻计使用说明.DOC
Zc36高阻计使用说明1使用前准备1.1使用前面板上的各开关位置应如下:测试电压开关置于“10V”处倍率开关置于最低档位置放电——测试开关置于“放电”位置电源开关置于“断”位置输入短路开关置于“短路”位置级性开关置于“0”的位置1.2检查测试环境的温度和湿度是否在允许范围内,尤其当环境湿度高于80%以上是,对测量较高的绝缘电阻>1011Ω及<10-8A时微电流可能会导致较大的误差。
1.3检查交流电源电压是否符合220V允差±10%。
1.4将仪器接地端用导线妥善接地。
1.5将仪器接通电源,合上电源开关,指示灯亮,并有蜂鸣声,如发现指示灯不亮,立即切断电源,待查明原因后方可使用。
1.6接通电源约热30分钟,将极性开关置于“+”处(一般测试均置于“﹢”处,只有在测试负极性微电流时才置于“﹣”处)此处可能发现指示仪表的指针会离开“∞”及“0”处,这时可慢慢调节“∞”及“0”电位器,使指针置于“∞”及“0”处,直至不再变动。
1.7将倍率选择开关由×102位置转至“满度”位置(这时输入端开关应拨向开路),这时指针将从“∞”位置指于“满度”,如果不到或超过“满度”,则可调节“满度”电位器,使之调到“满度”,然后再把倍率开关拨到×102处,使指针仍指于“∞”及“0”处,这样反复多次即把仪器灵敏度调好。
在测试中应经常检查满度及“∞”,以保证仪器的测试精度。
2测试步骤2.1高阻测量2.1.1将被测试样,用测量电缆线盒导线连接至Rx测试端钮和高压接线柱。
2.1.2将测试电压选择开关置于所需要的测试电压档。
2.1.3将“放电——测试”开关置于“测量“档,短路开关仍置于“短路”档,对试样经一定的充电后(视试样电容大小而定,一般为15s,电容大时,可适当延长充电时间)即可将输入短路开关打开,进行读数,若发现指针很快打出满度,则立即将输入短路开关拨到“短路”,“放电——测量”开关拨到放电位置,待查明原因后进行测试。
ZC36高绝缘电阻测量仪操作指导书.docx
1、目的.............................................................. ・12、简介................................................................ -13>范围................................................................. -14、原理................................................................ -15、操作方法............................................................ -15.1、使用条件:............................................................. -15.2、测试接线:............................................................. -26、Z C36高绝缘电阻测量仪操作注意事项................................... ・46. 1 > 危险事项:........................................................... -46.2、注意事项............................................................... -4参考文献 ............................................................... -4ZC36高绝缘电阻测量仪操作指导书1、目的严格规范高绝缘电阻计的使用步骤及方法,以免引起安全隐患或损害测量仪器。
ZC36型高绝缘电阻测量仪使用说明书【模板】
中国上海强佳电气有限公司上海ZC36型高绝缘电阻测量仪使用说明书上海强佳电气有限公司电话:******** 传真:********1 概述ZC36型高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的最高量程1017Ω电阻值(测试电压为1000V和10¯14A微电流)。
本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
2 规格及技术特性及使用条件2.1 规格和主要技术参数2.1.1测试电压(见表1)、测量范围(见表2) 和倍率量程(见表3)7 1081×1012—2×1013±20%5×1012—1×1014±20%1×1013—2×1014±20%2.5×1013—5×1014±20%5×1013—1×1015±20%1×1014—2×1015±20% 8 1091×1013—2×1014±20%5×1013—1×1015±20%1×1014—2×1015±20%2.5×1014—5×1015±20%5×1014—1×1016±20%1×1015—2×1016±20%2.2 使用条件①环境温度:0~40℃②相对温度:≤70%③供电电流:交流220V ±10% 50Hz2.3 仪器可连续工作8小时2.4消耗功率:约10W2.5外形尺寸:长宽深355mm×320mm×145mm2.6重量:约6kg(主机)3仪器结构及工作原理3.1仪表结构:主要由五部分组成如图1图1 结构图①直流高压电流输出10,50,100,250,500,1000V 六档 ②根据试样的电阻值及直流高压值选择合适的量程倍率。
高绝缘电阻测量仪(高阻计)测量不确定度评定
高绝缘电阻测量仪(高阻计)测量不确定度评定摘要:高阻计主要用于科研、工厂、学校、企业部门对绝缘材料、电工产品、电子设备以及元件的绝缘测量和高阻值兆欧电阻的测量。
与电极箱配套使用,可以测量具有抗静电要求的橡胶和塑料制品表面电阻,如煤矿、井下使用的传送橡胶带、塑料带及电子计算机房的塑料地板和墙壁。
基于此,高阻计的计量工作就变得尤为重要,而在实际计量工作中,高阻计的计量主要采用校准方法,这样,就需要对测量结果进行不确定度分析,本文就主要对高阻计的测量结果不确定度进行评定。
关键词:高阻计不确定度端钮电压兆欧表标准电阻器高阻计的不确定度评定主要为高阻计的电阻测量基本误差不确定度评定,以下详述评定过程。
一、高绝缘电阻测量仪(高阻计)电阻测量基本误差不确定度评定1.电阻测量基本误差测量依据:JJG690-2003《高绝缘电阻测量仪(高阻计)》测量方法:高绝缘电阻测量仪(高阻计)电阻测量基本误差的测量是采用兆欧表标准电阻器(以下简称高阻箱)的电阻示值与高绝缘电阻测量仪(高阻计)(以下简称高阻计)测得值相比较,求出示值误差。
测量环境条件:温度:(23±5)℃;相对湿度:40%~60%。
被测对象:ZC36高绝缘电阻测量仪(高阻计)(以下简称:高阻计)所用标准器:兆欧表标准电阻器ZX79C+D(以下简称:高阻箱):具体方法:调节高阻箱的十进盘,使高阻计的指针对准相应的刻度线的标称值。
设高阻计某一刻度线的标称值为[RX],对准刻度线时的高阻箱的示值为Rn,求出两者之差,从而求出[RX]的示值误差。
本次评定时所使用的计量标准器及被检高阻计见表1-1。
表1-12.数学模型R=Rx-Rn式中:R——高阻计示值误差;Rx——被检高阻计示值;Rn——高阻箱示值。
3输入量的标准不确定度评定3.1输入量Rx的标准不确定度u(Rx)主要是高阻计的测量不重复性引入,可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
高阻箱的调节细度,人员读数视差所引起的不确定度已包含在重复性条件下所得测量列的分散性中,故在此不另作分析。
ZC-36高阻计操作规程
4.5将仪表上的读数(兆欧)乘以倍率开关所指示的倍率及测试电压开关所指的系数(10伏为0.01、100伏为0.1、250伏为0.25、200为0.5、1000伏为1)即为被测试样的绝缘电阻值;
(2)倍率开关置于最低放电—测试”开关置于”放电”位置.
(4)电源开关置于”断”的位置.
(5)输入短路开关置于”短路”位置.
(6)极性开关置于”0”位置.
3.5将仪器接地端用导线良好接地.
(1)接地电源红色指示灯亮,并有蜂鸣声预热30分钟.
(2)将倍率选择开关由(1×102Ω或1×10-1)位置转至“满度”则可调节“满度”电位器到“满度”位置然后再把分倍率开关拨到(1×102或1×10-1)处,使指针仍指示“∞”及“0”处,反复多次即把仪器灵敏度调好。
5、注意事项
测试时,人体不能触及RX的高压端及其接物,防止高压触电危险,同时也不能碰地,否则引起高压短路。
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ZC-36型高阻计操作规程
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实施日期
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1、目的
规范高阻计操作者的操作行为,以防止不正当使用。
2、适用范围
适应于电线电缆绝缘材料高阻值兆欧电阻的测量。
3、操作前准备
3.1首先对设备进行了点检,并记录点检情况于检测设备日常点检表,设备点检运作无异常的可进行测试。
4、操作步骤
4.1将被测试样,用测量电缆线和导线接至RX测试端和高压接线端;
4.2将测试电压选择开关置于所需要的测试电压档;
4.3将“放电—测试”开关置于测试档,对试样充电15秒,即可将输入开关打开,进行计数,若发现指针很快打出满度,则立即将输入短路开关拔到“短路”,“放电—测试”开关拔到放电位置,待查明原因再进行测试;
电器有限公司ZC型绝缘电阻表操作规程
电器有限公司ZC型绝缘电阻表操作规程
1 适用范围
兆欧表又称摇表,适用于检查和测量电气设备或供电线路绝缘电阻。
2 准备工作
2.1将兆欧表放置平稳。
2.2查偏转情况:先将兆欧表端钮开路,摇动手柄达到发电机的额定转速,观察指针是否指到“∞”处,然后将“地”和“线”端钮短接,缓缓摇动手柄(注意不要过快,以免损坏测量机构)观察指针是否指到零位,如果指示不对,则须修复后使用。
2.3将被测电气设备的电源切断,并接地短路放电,对被测设备进行清洁处理。
3 操作要求
3.1试验线路绝缘时,“L”端钮接线路,“E”端钮接地;试验两线间的绝缘,
“L”及“E”端钮各接一线。
试验电缆绝缘时,“L”端钮接芯线,“E”端接外层,“G”端钮接里层。
3.2开始测量时,首先,从慢到快摇动发电机手柄,使转速达到规定范围内(一般每分钟120转,允许有20%的变化)即可在标度盘上读出被测物的绝缘电阻值(一般规定以摇测一分钟为标准)。
3.3当兆欧表停止转动和被测物放电后,进行拆线,把绝缘电阻表放置好。
4注意事项
4.1必须在被测电气设备不带电的情况下进行测量。
4.2当测量电解电容时的介质绝缘电阻时,应按电容器耐压的高低来确定是否能使用该兆欧表。
接线时使“L”端与电容器正极相连接,“E”端与负极相连接,且不可接反,否则会使电容器击穿,当测量其他无极性电容器的介质绝缘时,可不考虑这一点。
4.3测量绝缘电阻时,发电机的手柄应有慢到快的摇动,若发现指针为零,则说明被测物有短路现象,应停止摇动手柄,
若指示正常,应使发电机转速定在每分钟120±20%转内切忌忽快忽慢,而使指针摆动加大误差。
高阻计
高阻计法测定高分子材料体积电阻率和表面电阻率高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。
最基本的是电导性能和介电性能,前者包括电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ)和电气强度(击穿强度Eb);后者包括极化(介电常数εr)和介质损耗(损耗因数tg δ)。
共四个基本参数。
种类繁多的高分子材料的电学性能是丰富多彩的。
就导电性而言,高分子材料可以是绝缘体、半导体和导体,如表1所示。
多数聚合物材料具有卓越的电绝缘性能,其电阻率高、介电损耗小,电击穿强度高,加之又具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性及易成型加工性能,使它比其他绝缘材料具有更大实用价值,已成为电气工业不可或缺的材料。
高分子绝缘材料必须具有足够的绝缘电阻。
绝缘电阻决定于体积电阻与表面电阻。
由于温度、湿度对体积电阻率和表面电阻率有很大影响,为满足工作条件下对绝缘电阻的要求,必须知道体积电阻率与表面电阻率随温度、湿度的变化。
表1 各种材料的电阻率范围材料电阻率(Ω·m) 材料电阻率(Ω·m)超导体导体≤10-810-8~10-5 半导体绝缘体10-5~107 107~1018除了控制材料的质量外,测量材料的体积电阻率还可用来考核材料的均匀性、检测影响材料电性能的微量杂质的存在。
当有可以利用的相关数据时,绝缘电阻或电阻率的测量可以用来指示绝缘材料在其他方面的性能,例如介质击穿、损耗因数、含湿量、固化程度、老化等。
表2为高分子材料的电学性能及其研究的意义。
表2 高分子材料的电学性能及测量的意义电学性能电导性能①电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ)②电气强度(击穿强度Eb)介电性能③极化(介电常数εr)④介电损耗(损耗因数tanδ)测量的意义实际意义①电容器要求材料介电损耗小,介电常数大,电气强度高。
②仪表的绝缘要求材料电阻率和电气强度高,介电损耗低。
③高频电子材料要求高频、超高频绝缘。
绝缘体体电阻、表面电阻测试
绝缘体体电阻,表面电阻测试绝缘电阻和绝缘电阻率分别是绝缘结构和绝缘材料的主要电参数之一。
为了检验绝缘性能的优劣, 在绝缘结构的制造和使用中, 经常需要测定其绝缘电阻, 在绝缘材料的生产和应用中, 需要经常测定其绝缘电阻率, 包括体积电阻率和表面电阻率。
当被测试样的绝缘电当被测试样的绝缘电阻高于1000MΩ或者要测定试样的电阻率时, 由于兆欧表的灵敏度不够以及没有各种测试电极, 所以难以胜任。
使用高阻计就可以测定高于1000MΩ的试样绝缘电阻和绝缘电阻率。
配置了各种测试电极后可以测定固体液体粉状、管状、纤维状等试样的体积电阻和表面电阻。
目前, 国内生产的高阻计有ZC36 型, ZC43型、ZC46型和ZC31型等。
其中除ZC31型为振动电容交流调制型外,其余均为直流放大器型。
1、高阻计测试原理高阻计是用来测量高值电阻的仪表, 其工作原理是电压源的电压加到被测对象上, 产生一个微电流, 然后利用由场效应管原理构成的直流放大器将被测微电流进行放大, 再折算成电阻数值并直接从表头上显示出来。
1.1测试设备本实验采用ZC43型超高阻计仪,它是一种直读式的超高阻和微电流两用仪器,仪器的最高限1017Ω电阻值(测试电压为1000伏)和10-14A微电流。
适用于科研、工厂、学校、企业部门对绝缘材料、电工产品、各类元器件的绝缘电阻和高阻值兆欧电阻测量,也可以用来测量微电流。
1.2仪器的测试电压及测试范围:(1)测试电压测试电压分为5档,10V、100V、250V、500V、1000V。
电压偏差不大于±3%,电压稳定度优于0.08%,波纹电压不大于20mV。
(2)高阻测量①测量范围:1×106~1×1017Ω共分八档。
(1×1017Ω为最大检测值此时测量电压为1000伏)。
②仪器标度尺有效量限内基本误差不应超过指示值的±10%。
(在标准气候环境条件及稳定的工作电源下)(3)微电流测量①测量范围:1×10-5~1×10-14A共分八档(1×10-14A为最小检测值)②电流极性:“+”或“-”。
绝缘电阻测试仪使用指南
绝缘电阻测试仪使用指南1 使用范围它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
2使用方法1、测量步骤:真确选择测量电压等级,旋转测试按钮,屏幕上显示出电压等级,将两表笔接触被测试物体,屏幕上即可显示出被测物体的绝缘数值。
2、读数完毕,将被测设备放电。
旋转测试按钮至零位,表笔保持原位,绝缘电阻测试仪发出“哔哔”声,待声音消除后放电完毕。
3、接线端子符号含义:测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。
3使用过程中的注意事项1、使用兆欧测量高压设备绝缘,应由两人进行,摇测时要戴绝缘手套。
2、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。
在测量中禁止他人接近设备。
3、在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。
对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
4、在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。
雷电时,严禁测量线路绝缘。
5、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免兆欧表引线或引线支持物触碰带电部分。
移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
6、测量大电容电气设备的绝缘电阻如电容器等,在测定绝缘后,要将线路连接线断开,要降速松开摇动手柄,以避免被测设备向兆欧表倒充电而损坏表计。
4 使用前工具检查1、当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时,说明电池几乎耗尽需要更换电池;在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量,准确度也不受到影响。
但是,如果当电池标记为空格时,说明电池电量已到最低极限,必须更换电池。
2、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
绝缘电阻表型号
绝缘电阻表型号绝缘电阻表型号是一种用于测量电路中绝缘电阻的仪表。
绝缘电阻是指在电气设备或电力系统中,绝缘材料对电流的阻碍能力。
绝缘电阻的大小直接影响着电器设备的安全运行,因此对绝缘电阻的测试和监测显得尤为重要。
在市场上,有许多不同型号的绝缘电阻表可供选择。
下面将介绍几种常见的绝缘电阻表型号及其特点。
1. DY30-2型绝缘电阻表:DY30-2型绝缘电阻表是一种便携式绝缘电阻测量仪表,适用于各种电力、通信、制造业等领域。
该型号的绝缘电阻表具有测量范围广、测量精度高的特点,能够快速准确地测量绝缘电阻值,并具有声光报警功能,方便用户判断电路绝缘状态。
2. ZC25-4型绝缘电阻表:ZC25-4型绝缘电阻表是一种台式绝缘电阻测试仪,适用于电力、通信、电器制造等领域。
该型号的绝缘电阻表采用数字显示,具有测量范围广、测量速度快、操作简便等特点,能够准确地测量绝缘电阻并显示在仪表屏幕上。
3. MY6200型绝缘电阻表:MY6200型绝缘电阻表是一种微机控制的手持式绝缘电阻测量仪表,适用于各种电力设备、电力系统的绝缘电阻测试。
该型号的绝缘电阻表具有测量范围广、测量精度高、数据存储功能强的特点,可以通过USB接口将测量数据传输至电脑进行分析和处理。
4. VC60B型绝缘电阻表:VC60B型绝缘电阻表是一种经济实用的手持式绝缘电阻测试仪表,适用于电力、电力系统、电器制造等行业。
该型号的绝缘电阻表具有测量范围广、测量速度快、体积小巧、重量轻的特点,操作简单方便,适合现场测试使用。
绝缘电阻表的选型应根据实际需要和使用环境来进行。
在选择绝缘电阻表时,需要考虑测量范围、测量精度、使用便捷性等因素。
此外,还应注意绝缘电阻表的质量和可靠性,选择具有良好品质和售后服务的品牌和型号。
对于使用绝缘电阻表进行测量的操作,一般需要先将被测电路与绝缘电阻表连接好,然后根据实际需要设置测量范围和精度,最后进行测量。
在测量过程中,需要保证被测电路处于断电状态,并注意操作安全,避免触电和短路等危险。
实验一材料导电性能的测量
(2)将电压选择开关置于所需要的测试电压位置上,将 “倍率选择”旋至所 需要的位置。 (在不了解测试值的数 量级时,倍率应从低次方开始选择。)
(3)将“放电、测试”开关放在“测试”位置,检查应选 择的位置,打开输
入短路开关(即按钮抬起来),读取加上测试电压1分钟时, 指示电表显示的电阻值。读数完毕,将“倍率”打回 “10-1”档。
(2) 分别计算各种材料的电阻率和相对电导率; (3)根据实验结果分析铜和铜合金导电性和成分的关系; (4)对实验中出现的一些问题进行讨论。
ln
D2 D1
(2)
式中π—3.1416; D2一保护电极的内径 (cm);D1一测量电极的直径 (cm);1n一自然对数。
数据及处理
(1)用所得的测试数据分别计算各试样的体积电阻率ρV, 及表面电阻率ρS,将计算结果填入下表的相应格内. (2)根据所做实验试分析产生误差的原因,及采取哪些缩小 误差的措施。
一、目的要求
1、掌握材料导电性能(电阻率、电导率)的 测量方法;
2、了解电阻率和电导率的相互关系; 3、了解高分子、陶瓷材料的体电阻、表面电
阻;
4、理解成分对金属材料导电性能影响。
欧姆定律
二、基本原理
RL S
电阻率与材料本质有关
电阻率的单位:m , cm , cm,
工程技术上常用mm2/m。它们之间的换算关系为
数据及处理
样品
电导率测量值 m/ mm2
1# 紫铜 Cu 2# 磷铜 Cu-P 3# 铅黄铜 Cu-Zn-P) 4# H62铜 Cu-Zn 5#铬锆铜 CuCrZr 6# 铝 Al 7# 银合金 AgSnO2
电阻率 mm2/ m
电阻率和表面电阻率
高阻计法测定高分子材料体积电阻率和表面电阻率2010年03月07日10:37 admins 学习时间:20分钟评论 0条高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。
最基本的是电导性能和介电性能,前者包括电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ)和电气强度(击穿强度Eb);后者包括极化(介电常数εr)和介质损耗(损耗因数tg δ)。
共四个基本参数。
种类繁多的高分子材料的电学性能是丰富多彩的。
就导电性而言,高分子材料可以是绝缘体、半导体和导体,如表1所示。
多数聚合物材料具有卓越的电绝缘性能,其电阻率高、介电损耗小,电击穿强度高,加之又具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性及易成型加工性能,使它比其他绝缘材料具有更大实用价值,已成为电气工业不可或缺的材料。
高分子绝缘材料必须具有足够的绝缘电阻。
绝缘电阻决定于体积电阻与表面电阻。
由于温度、湿度对体积电阻率和表面电阻率有很大影响,为满足工作条件下对绝缘电阻的要求,必须知道体积电阻率与表面电阻率随温度、湿度的变化。
表1 各种材料的电阻率范围材料电阻率(Ω·m) 材料电阻率(Ω·m)超导体导体≤10-810-8~10-5 半导体绝缘体10-5~107 107~1018除了控制材料的质量外,测量材料的体积电阻率还可用来考核材料的均匀性、检测影响材料电性能的微量杂质的存在。
当有可以利用的相关数据时,绝缘电阻或电阻率的测量可以用来指示绝缘材料在其他方面的性能,例如介质击穿、损耗因数、含湿量、固化程度、老化等。
表2为高分子材料的电学性能及其研究的意义。
表2 高分子材料的电学性能及测量的意义电学性能电导性能①电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ)②电气强度(击穿强度Eb)介电性能③极化(介电常数εr)④介电损耗(损耗因数tanδ)测量的意义实际意义①电容器要求材料介电损耗小,介电常数大,电气强度高。
高电阻率测量
充电电流
瞬时充电电流
吸收电流
由于吸收电流的存在, 电流达到稳定值一般 需要一分钟时间,因 此,在测定电阻(电流) 时,要统一规定读取 数值的时间(1min)。
漏导电流
图3 流经绝缘体的电流
时间
实验设备
ZC36型高阻计
该仪器是一种直流式的超高电阻计和微电流两用仪器。仪 器的最高量限电阻值1017Ω,微电流10-14A微电流。 适用对绝缘材料、电工产品、电子设备以及元件的绝缘电 阻测量和高阻兆欧电阻的测量,也可用于微电流测量。
1
2
3
4
5
MΩ μ A
+
13 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
图 4 ZC36型10 17 Ω超高电阻10-14A微电流测试仪面板
1-指示表;2-倍率选择开关;3-测试电压选择开关;4-“+”、“-”极性开关; 5-“放电、测试”开关, 6-输入端钮;7-接地端钮;8-高压端钮(红色); 9-“输入短路开关”;10-“0、∞”旋钮;11-满度调整旋钮;12-电源开关; 13-指示灯;14-测量端;15-接地端;16-高压端;17-Rs、Rv旋钮。
将倍率开关由×102位置转至“满度”位置,把“输入短路”开关下拨至“开 路”,这时指针应从“∞”位置指向“满度”,即“1”位置。如果偏离,则调节 “满度”电位器,使之刚好到“满度”。
五、测试
1、试样放入
2、测试过程
选择测试类 型。Rv体 积电阻,Rs 表面电阻, 选择电压开 关。从低压 10V开始。
了解影响测试结果的主要因素。
实验原理
材料的导电性能
表1 各种材料的电阻率范围
材料 导体 半导体 电阻率(Ω·m) ≤10-5 10-5~107
ZC36型高阻计操作规程
ZC36型高阻计操作规程1 仪器用途本仪器专用于测量电线电缆成品绝缘电阻;当与三电极系统联用时,可用来分别测量绝缘材料试片的体积电阻Rv(求体积系数ρv),表面电阻Rs(求表面电阻系数ρs)和总电阻等。
2主要技术指标2.1仪器的正常工作条件○1环境温度:0-40℃;○2相对湿度:50-80%○3高电阻的直流测试电压:共分五档,10,100,250,500,1000V;其电压偏差≯5%,电压不稳定度≯0.2%;○4高电阻测量范围与基本误差:测量范围,1×106-1×1017共分8档(1×1017为最大测量值,此时测量电压为1000V);1-5档:量限自1×1010-2×1013时,基本误差为±10%;6-8档:量限自1×1011-1×1016时,基本误差为±20%。
○5仪器的零点漂移:仪器在稳定的工作电压及无信号输入时(即输入短路),通电1小时后,在8小时内零点漂移≯全标尺±4%,仪器可连续工作8小时。
3 每次操作时必须检查(准备)的内容:3.1使用前面板上各开关的位置应如下:○1测量电压开关置“0V”位置;○2倍率开关置于最低档位置(1×102或1×10-1);○3“放电-测试”开关置“放电”位置;○4电源开关扳到“断”的位置;○5输入短路开关扳到“短路“位置;○6极性开关置于“0”位置。
3.2 检查测试环境的温度和湿度是否处在允许范围内,尤其当环境湿度高于80%时,对测量较高的绝缘电阻>1011Ω及<10-8A时,微小电流可能会导致较大的误差。
3.3检查输入仪器的电源电压应为220V±10%。
3.4将仪器接地端用导线妥善接地。
3.5将仪器电源接通,电源指示等应发亮并伴有蜂鸣声。
若指示灯不亮,应立即切断电源,待查明原因方可使用。
3.6接通电源预热30分钟,将极性开关置于“+”处,此时可能发现指示仪表的指针会偏离开“8”及“0”处,可慢慢调节“8”及“0”电位器,使指针指在“8”及“0”位置,直至不再变动。
电阻值测定实验
试验六高分子材料的电阻值的测定一、实验目的及要求1.对三种不同高分子样品进行电阻值的测量,说明三种样品电阻值不同的原因。
二、仪器介绍Zc36型高阻计是一种直读式的超高电阻和微电流两用仪器。
仪器的最高量限1017Ω,电阻值(测试电压为1000v)和10-14A微电流。
适用于科研、工厂、学校、企业部门对绝缘材料、电工产品、电子设备以及元件的绝缘电阻测量和高压值兆欧电阻的测量,也可用着微电流测量。
1.仪器的正常工作条件:环境温度 0~+40 ℃;相对温度≤80%.工作室内无辐射源。
2.校验标准气候环境条件:环境温度 20±2℃:相对湿度 65%±l 5%。
3.工作电源电压~220v允差±10%;频率 50Hz;消耗功率约l5w。
4.仪器的测试电压及测试范围:高电阻的测试电压:(1)电压共分五档:10、100、250、500、1000V;(2)电压偏差不大干5%;(3)电压稳定度:不大于0.2%.高电阻测量:(1)测量范围1 ×l06~1×1017Ω,共分八档(1 ×1017Ω为最大检测值,此时测试电压为1000V);(2)各档测试量限及仪器基本误差如附表1所示(在标准气候环境条件及稳定的工作电源下);5.微电流测量:(1)测量范围:1×10-5-1×10-14A共分八档 {1×10-14A为最小检测值);(2)电流极性:“+”或“-”;(3)各档测试量限及仪器的基本误差如附表2所示(在标准气候环境条件及稳定的工作电源下)。
6.仪器的零点漂移:仪器在稳定的工作电压及无信号输入时(输入短路)通电Ih后,在8小时内零点漂移不大于全标尺±4%。
7.仪器的时间响应:小于30s.8.仪器可连续工作8h。
9.体枳:l×b×h;mm:420×310×136。
10.重量:约10kg三、电路结构:主要由下列五部分组成如图1所示。
高阻仪测定聚合物的电阻
一、实验目的1)了解超高阻微电流计的使用方法和实验原理。
2)测出高聚物样品的体积电阻率及表面电阻率,分析这些数据与聚合物分子结构的内在联系。
二、实验原理测试:绝缘体的电阻测量基本上与导体的电阻测量相同,其电阻一般都用电压与电流之比得到。
现有的方法可分为三大类:直接法,比较法,时间常数法。
这里介绍直接法中的直流放大法,也称高阻计法。
该方法采用直流放大器,对通过试样的微弱电流经过放大后,推动指示仪表,测量出绝缘电阻,基本原理见下图。
ZC36型1017Ω超高电阻测试仪测试原理图。
U—测试电压(V);R0—输入电阻(Ω);R x—被测试试样的绝缘电阻(Ω)当R0《R x时,则R x=(U/U0)·R0式中:R x——试样电阻,(Ω),U——试验电压,(V),U0——标准电阻R0两端电压,(V),R0——标准电阻,(Ω)。
测量仪器中有数个不同数量级的标准电阻,以适应测不同数量级R x的需要,被测电阻可以直接读出。
高阻计法一般可测1017Ω以下的绝缘电阻。
从R x的计算公式看到R x的测量误差决定于测量电压U、标准电阻R0以及标准电阻两端的电压U0的误差。
数据处理:1)体积电阻率ρvρv=R v(A/h) A=(π/4)·d22=(π/4)(d1+2g)2式中,ρv ——体积电阻率(Ω·m),R v——测得的试样体积电阻(Ω),A ——测量电极的有效面积(m2),d1 ——测量电极直径(m),h——绝缘材料试样的厚度(m),g ——测量电极与保护电极间隙宽度(m),2) 表面电阻率ρsρs=R s(2π)/㏑(d2/d1)式中,ρs——表面电阻率(Ω),R s——试样的表面电阻(Ω),d2——保护电极的内径(m),d1——测量电极直径(m)。
3) 需要的数据d1 = 5 cmd2 = 5.4 cmh = 0.2 cmg = 0.2 cm三、仪器与试样仪器:本实验选用ZC36型起高阻微电流计。
ZC36型超高阻微电流测试仪操作规程
编号:MZJ/CZ02--2004
章节:CZ-JD-009
版本:第二版
修改:第0次修改
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ZC36型超高阻微电流测试仪(YQ-JD-051)操作规程(CZ-30-JD03)
1、使用前应先检查板面上的开关位置,开关位置如下:
A.测试开关置于“10V”处。
B.倍率开关置于最低档位置(1×102Ω及1×10-1A)。
C.“放电一测试”开关置于“放电”位置。
D.电源开关置于“断”的位置。
E.输入短路开关置于“短路”位置。
F.极性开关置于“0”位置。
2、检查电源电压是否符合220V±10%。
3、将仪器接地端妥善接地。
4、接通电源,合上电源开关,指示灯亮,若不亮,立即断电,查明原因。
5、预热30分钟,进行校准。
6、用专用导线,将测试样品与仪器相应接线柱相连,进行测试。
7、测试完毕,应先切断电源,并将面的开关恢复到测试前的位置,测高阻时,
应将“放电一测试”开关置“放电”档,经1分钟后方可取出试样,拆除接线,将仪器妥善保管。
8、认真填写仪器设备使用记录,以便保证仪器设备的维护保养,使之能够正常
使用。
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2.2使用条件
①环境温度:0~40℃
②相对温度:≤70%
③供电电流:交流220V±10% 50Hz
2.3仪器可连续工作8小时
2.4消耗功率:约10W
4
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量限Ω
误差
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2
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4.6测试完毕之后,方可拆除连接线。
4.7仪器不宜在日光、高温、高湿地方使用和存放。
4.8本仪器显示有效量程应为10—1如表头指针指示>10时应将量程选择开关升高一档
5常用接线方法
5.1高阻测试接线见图4
图4接线图
5.2将倍率开关放至102档,测试电压调至10V将⑥开关设在放电档,将④表头极性开关键放“0”档接通220V电流,仪器开始工作,此时指针停在∞位置,并预热30分钟(注意测试环境≤70%否则会影响测试精度.)如果绝缘电阻大于109Ω(1000MΩ)时应将被测试物屏蔽,以免外界干扰。
B若发现表头无续数或指示很少,可将倍率开关升高一档,并重复这一操作直至读数在表头刻度1-10之间.
5.3将被测试样,用测量电缆线和高压测试线接至Rx测试输入端钮和⑤和高压输出端⑦
5.4将被测试电压选择开关置于所需的测试电压档.
5.5将⑥开关置于测试档,对试样经一定时间充电后(视试样分布电容大小而定一般在15s,电容量大时可适当延长充电时间),即可将④表头极性开关放至“+”档,此时进行续数
A若发现指针很快打出满度,则立即将④表头极性开关放“0”档,待查明原因再进行测试(这时最大的可能是被测样品可能有短路.)
4.2请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。
4.3进行测试时,本仪器测量端E、L上有直流高压输出,严禁人体接触,以免触电。
4.4为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差,接仪器测量端“L”的测试棒应尽可能悬空,不与外界物体相碰。
4.5当被测物绝缘电阻值高,且测量出现指针不稳现象时,可将仪器屏蔽端“G”接上。例如:对电缆测缆芯与缆壳的绝缘时,除将被测物两端分别接于“E”与“L”端外,再将电缆壳,芯之间的内层绝缘物接仪器“G”,以消除因表面漏电而引起的测量误差。也可用加屏蔽盒的方法,即将被测物置于金属屏蔽盒内,而后将屏蔽盒接仪器“G”端。
④指示仪表,指示被测绝缘电阻和微电流值。
⑤电源供给仪器各部分工作电源。
3.2仪表作高阻测试时其主要原理如图2所示,测试时被测试样电阻Rx与高阻抗直流放大器的输入电阻(倍率电阻)“Ro”串联并跨接于直流电源上,高阻抗直流放大器将其输入电阻“Ro”上的分压电压Uo经放大后送指示器指示被测绝缘电阻值,并按(1)式计算绝缘电阻。
图2原理图
U测试电压Ro倍率取样电阻其上电压为Uo
Rx被测试样的绝缘电阻Ko为放大器的放大倍数
3.3仪器功能键布局
1、指示表头2、倍率选择开关3、电压选择开关
4、表头极性切换5、电源开关6、放电测试开关
7、高压输出8、接地端钮9、输入端口
图3功能键布局
4安全注意事项
4.1使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。
ZC36型高绝缘电阻测量仪
使用说明书
上海强佳电气有限公司
电话:021-56550898 传真:021-56550997
1概述
ZC36型高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的最高量程1017Ω电阻值(测试电压为1000V和10¯14A微电流)。
2.5外形尺寸:长宽深355mm×320mm×145mm
2.6重量:约6kg(主机)
3仪器结构及工作原理
3.1仪表结构:主要由五部分组成如图1
图1结构图
①直流高压电流输出10,50,100,250,500,1000V六档
②根据试样的电阻值及直流高压值选择合适的量程倍率。
③高输入阻抗直流放大器(输入1013—
2×1014
±20%
7
108
1×1012—
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109
1×1013—
2×1014
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本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008高绝缘电阻测量仪企业标准。
2规格及技术特性及使用条件
2.1规格和主要技术参数
2.1.1测试电压(见表1)、测量范围(见表2)和倍率量程(见表3)
表2
测试电压(V)
10V
50V
100V
250V
500V
1000V
档位
倍率
量限Ω
误差
量限Ω
误差
量限Ω
误差
量限Ω
误差
量限Ω
误差