DLRO100系列数字低电阻微欧计
小巧、轻便、便携
DLRO100 系列仅重 7.9 公斤,采用电池供电,可在几乎任何地方使用。
先进设计确保安全操作
额定 CAT IV 600 V,并且具有 IP54(盖子打开时)防尘防潮性能,可在测试过程中提供保护。双接地(Dual Ground™)选项用于测试断路器,增加了额外的安全性和便利性。
高抗干扰能力
在电气噪声环境中可以稳定读数,有助于随时间比较或趋势分析结果。无论是在工业应用还是在765 kV 变电站的测试中,DLRO100每天都能提供准确和一致的测试结果。
平稳的直流输出用于断路器测试
在低电阻测量过程中减少断路器意外跳闸,直流输出具有极小的波动。
关于产品
DLRO100系列数字低电阻微欧表是便携、轻便的仪器,可提供高达100A的测试电流。它们可以配备内置可充电锂电池,单次充电可支持高达200次手动/自动测试。这种高度的自主性使得您能够在几乎任何地方进行高电流低电阻测试,包括没有主电源供应的区域。
为了确保在苛刻的环境中也能可靠运行,DLRO100仪器采用了新颖的电路设计,具有高抗干扰性能,保证稳定的测量结果。为了物理保护,其外壳具有IP54防护等级,即使盖子打开并正在进行测试时也能有效防护。
在恶劣条件下,操作员的安全得到保障,符合IEC 61010标准的CAT IV 600V安全等级。通过可选的直流夹具,还支持双地操作。Dual Ground™技术在变电站等环境中工作时能够显著提升安全性,允许对被测设备的两侧进行接地测试。
DLRO100系列仪器有广泛的应用,包括检查母线和电缆接头的电阻、测量导线和电缆的电阻以及验证避雷针的接地。它们还非常适用于制造和现场测试开关设备和断路器,并提供平稳的直流输出,对于断路器测试尤为有价值。
DLRO100系列仪器的测量范围为0.1μΩ到1.999 Ω,分辨率为0.1 μΩ。测试结果显示在大型液晶面板上,并且根据型号,还可以存储在大容量内存中,以便稍后通过显示器或通过USB驱动器下载访问。某些版本还支持远程操作、蓝牙连接和资产/结果标记功能。
该系列主要有三个主要型号,每个型号均支持电池和主电源供应:
● DLRO100EB是一款既可以使用电池又可以使用市电电源的单位。
● DLRO100XB是一款既可以使用电池又可以使用市电电源的单位,具有双端接地操作能力,配备优化夹具,并且具有内置存储器和支持通过USB驱动器下载的功能。
● DLRO100HB是一款既可以使用电池又可以使用市电电源的单位,具有双端接地操作能力,配备优化夹具,并且具有内置存储器和支持通过USB驱动器下载的功能。此外,它还支持远程控制、资产标记和蓝牙®连接。
技术规格
- 数据存储和通信
- 蓝牙
- 数据存储和通信
- USB
- 最大输出电流(直流)
- 110 A
- 输出类型
- 平滑直流
- 电源
- 电池
- 电源
- 市电供电
- 安全功能
- Dual Ground™
- 安全功能
- LED指示灯
产品文档
FAQ / 常见问题解答
需要低电阻测试的应用领域非常广泛。典型的应用包括:公用事业和服务承包商-对以下设备进行新安装的投运和定期维护测试:
● 开关设备和断路器触点电阻
● 母线和电缆接头
● 电线和电缆电阻
● 避雷器接地连接
原始设备制造商-检测制造缺陷
● 断路器的生产测试-触点和接头
● 高压开关设备的生产测试
● 焊接接头和连接的生产测试
交通运输制造和维护
● 铁路机车车辆的接地连接和制造接头
● 铁路线路和导电轨道-投运和维护
● 飞机机身的接地连接和静电控制
故障排除
在测试进行过程中,这个LED灯会保持亮起,直到DLRO不再检测到引线组上的电压。如果仪器未进行测试时这个灯亮起,表示存在故障。如果发生这种情况,请不要使用该仪器。请勿尝试修理仪器。请将仪器送回Megger维修中心进行维修。
如果仪器内部温度超过安全水平,测试将被中止,并在屏幕上显示。必须等待温度降低后才能继续测试。
这表示系统存在噪音。如果可能,请将被测设备接地,以帮助减少噪音。
解释测试结果
测量低电阻有助于识别电阻元件是否超出可接受的值。电阻元件包括焊接接头、电气压接端子和电流传输接触点,在建造电气资产或系统时无法避免。这些是电路中希望电阻尽可能低的点位。低电阻测量需要防止现有设备长期损坏并大程度地减少能量消耗为热量。这种测试揭示了可能阻碍电流流动的问题,可能会阻止设备发挥其全功率或在故障情况下激活保护装置。
在评估结果时,首先关注重复性非常重要。优质的低电阻欧姆表将在其精度规范内提供可重复的读数。典型的精度规范为读数的±0.2 %,±2个LSD(不显著数字)。例如,对于读数1500.0,这个精度规范允许一个±3.2的变化(0.2 % x 1500 = 3;2个LSD = 0.2)。此外,如果环境温度偏离标准校准温度,还必须通过适当的温度系数来补偿结果。
现场读数对于了解电气系统的状况至关重要。您应该根据系统的数据表或供应商的铭牌有一定的预期测量水平。然后,可以使用这些信息作为基准来识别和分析变化。您还可以将其与收集到的类似设备的数据进行比较。
设备的数据表或铭牌应包括与其操作相关的电气数据。您可以使用电压、电流和功率要求来估算电路的电阻。同时,操作规范可以用来确定设备允许的变化(例如,电池带的情况下,连接电阻会随时间变化)。
设备的温度对预期读数有很大影响。例如,热电机收集的数据将与安装时冷态读数不同。电机加热时,其电阻读数将增加。铜线圈的电阻根据铜的正温度系数响应温度变化。使用电机的铭牌数据,您可以使用铜线圈的表格1或相关方程估算由于温度变化导致的电阻预期百分比变化。不同材料将具有不同的温度系数。因此,温度校正方程将根据被测试材料的不同而变化。
温度 ºC (ºF) | 电阻 μΩ | % 变化 |
---|---|---|
-40 (-40) | 764.2 | -23.6 |
32 (0) | 921.5 | -7.8 |
68 (20) | 1000.0 | 0.0 |
104 (40) | 1078.6 | 7.9 |
140 (60) | 1157.2 | 15.7 |
176 (80) | 1235.8 | 23.6 |
212 (100) | 1314.3 | 31.4 |
221 (105) | 1334.0 | 33.4 |
铜:温度/电阻关系
R(测试结束)/R(测试开始) = (234.5 + T(测试结束))/(234.5 + T(测试开始))
除了将低电阻测量结果与某些预设标准(即现场测试)进行比较外,还应将结果与以往测量进行对比,并保存以便未来趋势分析。在标准表格上记录测量数据,并将数据存入中央数据库,可以提高测试操作的效率。您可以回顾以往的测试数据,进而确定现场的实际情况。开展读数趋势分析有助于更好地预测连接件、焊接点、接头等组件何时可能变得不安全,从而及时进行必要的维修。
请记住,退化是一个缓慢的过程。电气设备经受机械操作或热循环,这会使引线、接触器和连接点老化。这些部件还可能会受到大气或人为因素的化学侵蚀。定期进行测试并记录结果将提供一个数值数据库,可用于发展电阻趋势。各国的各种国家标准提供了测试周期的指导。
注意:在进行周期性测量时,应始终将探针连接到测试样本的同一位置,以确保测试条件相似。