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数字式绝缘电阻测试仪

型 号BEST-121

更新时间2020-04-10

厂商性质生产厂家

报价8000

产品描述:数字式绝缘电阻测试仪符合标准
GB 12014 、GB/T 1410-2006 、GB/T 20991-2007 、GB 12158-2006 、GB 4385-1995 、GB 4655-2003 、GB/T 12703.4-2010 、GB/T 12703.6-2010 、GB 13348-2009 、GB 50611-2010 、GB/T 15738-2008 、GB/T 18044

产品概述

数字式绝缘电阻测试仪技术指标

1.   全数字液晶屏显示。

2.   电流测量范围为2×10-4A ~1×10-16A

3.   电阻测量范围: 1×104Ω ~1×1018Ω,分为十个量程。

4.   质量: 约3.0KG。

5.   使用环境: 温度 -10℃~50℃ 相对湿度<90%。

6.   测试电压: DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V。±10%

7.   供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约10W。

8.   仪器尺寸: 300mm× 280mm× 150 mm。

9.   准确度: 准确度优于下表

量程 有效显示范围 20~30℃ RH<80%

104 0.01~19.99 5%

105 0.01~19.99 5%

106 0.01~19.99 5%

107 0.01~19.99 5%

108 0.01~19.99 5%

109 0.01~19.99 5%

1010    0.01~19.99 5%+2字

1011     0.01~19.99 5%+2字

1012 0.01~19.99 5%+5字

1013 0.01~19.99 10%+5字

1014 0.01~19.99 10%+5字

1014以上 0.01~19.99 10-15%+5字

超出有效显示范围时误差有可能增加,测试电流准确度与电阻相同,测试电压准确度为 10%

 数字式绝缘电阻测试仪测试步骤:

1、测试温度23±2℃,相对湿度65±5%,无外界电磁场干扰环境中进行。

2、测试时对试样所加电压为100V~500V的直流电压,选择电压档次。

3、将试样倒入高压电极内,使液面刚好和环电极下缘全部接触为止。

4、将充分放电后的试样和电极,按固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。

外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。

内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。

中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。

5、仪器预热30分钟,稳定后调整仪器(调零),加上试验1分钟,读取电阻指示值,然后放电1分钟,再测试一次,以二次的算术平均值作为试验样品电阻指示值。

注意示项:

1、测试过程中不能触摸微电流测试端 : 微电流测试端 怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。

2、请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。

3、为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差,接仪器测量端输入的测试棒应尽可 能悬空,不与外界物体相碰。

4、当被测物绝缘电阻值高,且测量出现指针不稳现象时,可将仪器测量线屏 蔽端夹子接 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 输入 端与高压 端, 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,接 上测 量线。

5、在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽. 在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。

6、接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分:  本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。

7、使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。

 测量电流及1014Ω以上超高电阻的测量:  当测量超过1014Ω以上的超高电阻时,可以通过测量电流的方法,然后用欧姆定律求出超高电阻值。测量电流与测量电阻的方法基本相同,  例如:电流表头显示读数为1.234,量程位置处在10-8,则电流为 I=1.234×10-8  A

利用欧姆定律

    V

R= ---

    I

可以计算出电阻值。利用测量电流的方法可测量超过1014Ω以上的超高电阻1015~1018Ω。

 

电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m,读作欧姆米,简称欧米。常用单位为“欧姆·厘米”。

在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度, S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,而与其截面积成反比。

电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。

 

温度影响

温度对不同物质的电阻值均有不同的影晌。

导电体 在接近室温的温度,良导体的电阻值,通常与温度成线性关系:

ρ=ρ0(1+αt)

上式中的 a 称为电阻的温度系数。

未经掺杂的半导体的电阻随温度升高而下降:有掺杂的半导体变化较为复杂。当温度从绝对零度上升,半导体的电阻先是减少,到了绝大部分的带电粒子 (电子或电洞/空穴) 离开了它们的载体后,电阻会因带电粒子的活动力下降而随温度稍为上升。当温度升得更高,半导体会产生新的载体 (和未经掺杂的半导体一样) ,原有的载体 (因渗杂而产生者) 重要性下降,于是电阻会再度下降。绝缘体和电解质 绝缘体和电解质的电阻与温度的关系一般不成比例,而且不同物质有不同的变化,故不在此列出概括性的算式。

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