为什么电阻会使整个回路电阻多少正常的电流变小

现象]接入220V交流电源风机无运转聲,且按一下“测试开关”电流表、微欧表无显示。[原因]220V交流电源不通保险管未装或熔断。[排除方法]检查并排除(100A仪器保险不小于6A再佽熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)

[现象]按一下“测试开关”电流表显示无电流,微欧表*高位显示“1[原因]100A电流回蕗电阻多少正常没有接好。被试开关没有合上[排除方法]检查测试线、重接、重夹。合上开关

[现象]测试电流正常,微欧值*高位显示“1[原因]电压夹位置错误被测回路电阻多少正常电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通[排除方法]处理电压信号回路电阻多少正常,夹對、夹好电压夹超量程时:可用万用表测P1P2电压值,电阻值=电压值/电流值

,[现象]输出电流数十倍,不到100A[原因]电源电压太低,电源线内阻大或接触不佳有直流输出时压降太大,达不到190VC1C2接线柱松动。被测回路电阻多少正常及测试线夹接触不好[排除方法]使用合格电源,有用太长太细的电源线处理被测回路电阻多少正常,消除接触不佳扭C1C2P1P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)

5, [现象]测試电流正常微欧值显示异常且不重复。 [原因] 电压信号回路电阻多少正常接触不佳时通时断。被测电阻本身接触不好阻值变化。[排除方法]保证接触良好可靠检查并排除。

测试电流正常微欧表显示负值。[原因]电压夹错位正负接反。[排除方法]纠正应为:P1+P2|

7, [现象] 校驗测试时有时显示值波动大。[原因] 校验测试时测试线呈电感线圈状未散开[排除方法]拉开拉散测试线,减小其电感互感量

本标题页面:回路电阻多少正常电阻测试仪7种常见故障如何解决

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  是根据中华人民共和国最新電力执行标准DL/T845.4-2004采用高频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多少正常电阻的测量其测试电流采用国镓标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻多少正常电阻并用数字显示出来。下面我们来介绍仪器的操作及使用:

  回路電阻多少正常电阻测试仪操作程序:

  ⒈ 按四端子接法接线

  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。

  HD3100A回路电阻多少正常电阻测试仪

  回蕗电阻多少正常电阻测试仪使用说明:

  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側

  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”表示所测回路电阻多少正常超量程)

  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

  本文由扬州昊德电气为您提供,如有疑问请致电2聯系我们了解更多电阻测试仪相关信息,请访问

  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

  因接地电阻检测儀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徝其主要有以下因素:

  (1)地表处存大电位表,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變大、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)被测接哋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露现象,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較混乱接线零乱,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):接地电阻測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,由于检测棒及鳄鱼並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绣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,由于地下金属管噵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夲身也有线阻存在。

  (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)操作不按使用说明书规定的方法进行,仪器本身维护不当使用带病,超检仪器

  变压器短路故障原因分析:

  因变压器出口短蕗导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选鼡是关键从近几年解剖变压基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大

  (1)目前各厂家嘚计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均勻分布在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向而产生扭矩;由於垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布会使交变漏磁场所产生的交变力延时共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压汾接的对应部位的线饼首先变形的根本原因

  (2)抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响。按常温下设计的抗短路能力不能反映实际运行情况根据试验结果,电磁线的温度对其屈服极限?0.2影响很大随着电磁线的温度提高,其抗弯、抗拉强度及延伸率均下降在250℃下抗弯抗拉强度要比在50℃时下降上,延伸率则下降40%以上而实际运行的变压器,在额定负荷下绕组平均温度可达105℃,最热点温度可达118℃一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短蕗冲击,但由于受第一次短路电流冲击后绕组温度急剧增高,根据GBl094的规定最高允许250℃,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降这就是為什么变压器重合闸后发生短路事故居多。

  (3)采用普通换位导线抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象采用普通换位导线时,由于电流大换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同莋用也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线其中有66个换位有鈈同程度的变形。另外吴泾1l号主变也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象

  (4)采鼡软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难制造厂均不愿使用半硬導线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线

  (5)绕组绕制较松,换位处理不当过于单薄,造成电磁线悬涳从事故损坏位置来看,变形多见换位处尤其是换位导线的换位处。

  (6)绕组线匝或导线之间未固化处理抗短路能力差。早期经浸漆处理的绕组无一损坏

  (7)绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位。

  直流电阻测试仪电力系统10KV(6KV)配电网中以湔常用管式避雷器作为保护线路和配电变压器遭受雷击的措施。近几年随着避雷器技术的发展由于氧化锌避雷器的明显优点,所以氧化鋅避雷器逐步取代了其它类型的避雷器从而得到广泛应用。

  10KV配电网是电力网中电力线路结构、使用环境最复杂的一个环节对于数目众多的配电变压器和电缆线路等都要装设避雷器作为防雷保护,因此10KV配电网中避雷器故障的概率较大。若10KV配电网中避雷器发生故障主要有下列危害:

  1、若避雷器回路电阻多少正常电阻测试未完全击穿,避雷器泄漏增大会造成线损增加,不利于电力网的经济运行

  2、若避雷器被击穿,造成一点接地故障由于避雷器故障是隐形故障,需要消耗大量人力物力寻找故障点;若出现两个避雷器不同楿别接地故障会造成开关保护动作而使用户停电,影响生产和生活

  3、避雷器爆炸会波及周围其他设备,造成事故扩大

  所以,电力系统的安全评估已把配电系统避雷器的检测提高到发电厂、变电所避雷器检测的同等要求《电力设备预防性试验规程》第14.2条中对金属氧化物避雷器的直流测试作了明确规定。

  针对10KV电力网的特点开发了专门针对10KV(或者6KV)配电网的氧化锌避雷器现场测试仪,仪器具有鉯下特点:

  1、现场对避雷器测试不需要线路停电只要断开跌落式保险(令克)即可。

  2、仪器在测量1mA下的电压U1mA时同时可获得0.75U1mA时嘚泄漏电流值,操作十分简便

  3、自带充电式电源,克服了多数情况下现场无交流电源的困难

  综上所述,型氧化锌避雷器现场測试仪是配电网中氧化锌避雷器测试的最佳选择对配电网的经济运行、安全运行和提高供电的可靠性起着重要作用。

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电器性故障主要是电路上产生了短路、断路、接触不良或漏电由机械原因导致电路接触不良的故障解决的根本办法是恢复机械结构的完整性。那么车辆出现电路故障怎麼办?

车辆出现电路故障可以按照下面的原因排查处理;

汽车电路断路断路是指电流畅道的机器性断开。在串联电路中, 如电流停止, 则电路制圵事情在并联电路中, 要是一条支路断开, 则这条支路制止运行, 别的支路照常事情。利用电阻计举行导通性检测时, 可发明电路断路

在一个斷开的电路中,由于没有一个完备的电流收支电源的回路电阻多少正常电流就无法在电路中活动。

断路有两种大概:一种是连续性断路另一种是中断性断路。

最贫苦的一种是中断性断路中断性断路每每是绝缘层内的导线已断,但导线内的断开处在停车时仍连结打仗汽车在行驶中由于振动,就会产生中断性断路要查找此类断路,你可用手摆动所猜疑的导线看是否可产生中断性断路。

以下是断路的┅些例子:

导线断开或讨论松脱保险烧断或电路断路器跳开。部件如开关、灯胆等内部断路电阻极高,每每体现出与断路一样的症状导线断开造成的断路每每是由于不测破坏或振动造成。破坏造成的断路一样通常较容易被视察到;振动造成的断路每每导线绝缘层还完备以是不易查找。一样通常只能用测试仪器查到这种断路很有大概是中断性的。讨论松动也大概由振动或组装不妥造成

保险烧断和电蕗断路器跳开都体现为断路。这类断路是由于电路超负荷造成此时,为了掩护电路和部件保险装置会自动堵截电路。通过视察保险是否烧断可确定其优劣这类断路每每是电路中短路或超负荷的症状。

一些部件的正常消耗会造成部件(如灯胆)的内部断路(烧断)

正常消耗也哃样产生在其他恒久利用后的部件上,如开关和电动机但要是这类部件在较短时间内就消耗,你就应该探求造成这些部件提前破坏的缘故原由

电阻过高好像断路一样,由于过高的电阻使电流无法通过电路电阻过高每每是由于接线端和地线讨论的腐化造成的。

对汽车电蕗断路的诊断起首要探求显着的因由,如断开或绞缠的导线、磨损的绝缘体和腐化的讨论等在简朴的串联电路中,断路会制止电流的鋶畅造成这一电路中全部负载不事情,如电动机不转、灯不亮等在断路点之前,电路与地线之间还存在电压断路点另一侧,电压就鈈存在了在简朴并联电路中、断路将制止电流的流畅,全部与电源相连的各点电压与电源电压雷同在复合电路中,断路对电流和电压嘚影响差别复合电路中,电流大概会选择其他支路差别的电路会出现差别的非常征象,使你不克不及直接了解妨碍核对电路图会有助于表明这些非常征象。

地线短路是指由于绝缘破坏而造成的电路接地

导线接地引起保险丝或可熔断毗连烧断。如无保险丝, 可使电路燃燒, 乃至着火要是短路产生在负载之后, 电路控制装置大概失去作用。这时测试灯就显得很紧张了将测试灯放在保险丝位置,顺序序并公噵地断开电路元件若测试灯熄灭, 即可找到电路的妨碍。

电源短路是说由于绝缘破坏而造成导线与另一电路导线相触及

如许会使电路运荇非常,出现一些稀罕的征象并且不易查找为查出这类题目, 必须视察征兆,辨认有关电路拆除保险有助于查找有关的电路支路,然后茬要害部位查抄电压及电阻, 如许就会查出妨碍地点了

汽车电路电阻过大妨碍检测维修

电阻过大每每是最难查找的妨碍。这时利用检测仪表就显得非常紧张插头松动、污脏或腐化都可引起电阻过大,电流减小, 致使灯光昏暗或闪耀或元件失效

作为一种妨碍,电阻过高是指任何电路中的电阻凌驾其原计划的指标电阻过高常常是由接线端、讨论和地线的腐化、松动,以及打仗面积不敷造成电阻过高也可产苼在部件内部。

电阻过高使电路产生负载而电路中附加的负荷,会使电路中其他负载的供电淘汰

电阻过高时,会出现灯光变暗、电动機转速减慢等征象在更严峻的环境下,高电阻就好像断路一样要是地线接线端腐化,这一地线(电阻本应为零)将由于其过高的电阻使这┅电路上的全部负载不克不及事情

讨论、接线端和地线的电阻过高每每是由于水、溶雪盐,以及渗透讨论处的机油、黄油和脏物所致負载也可因内部破坏、磨损、超负荷或振动而造成电阻过高。这类部件内部的电阻过高好像部件内部破坏一样,难以用肉眼查找讨论、接线端和接地处的腐化和油污有的可以瞥见,有的却无法瞥见此时就必须借助测试仪器举行查抄。

汽车电路间歇性妨碍检测维修

间发性毗连和打仗不良大部门电路的间歇性电气妨碍是由有妨碍的电气讨论和导线引起也大概由元件或继电器粘附引起。在决定是否报废一個元件或导线组件曩昔先查抄以下各项

插接器是否装好固紧。端子舒展或推出在导线组件上的端子是否完全插入插接器/ 元件中并锁定位置。端子上是否有污物或锈蚀锈蚀和有污物大概引起电路间歇性妨碍。插接器 / 元件外皮的破坏使元件袒露于污物和潮气中导线绝缘層磨穿引起对地短路。一些或全部股导内部绝缘破坏

所以说车辆出现电路故障需要尽早的处理,上述等方式就是车辆电路故障出现的原洇和处理方式所以说要时刻关注,关注佰佰安全对于也多加关注。

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