Qual é a diferença entre o princípio de medição de resistência com uma mesa vibratória e um multímetro
Qual é a diferença entre o princípio de medir resistência com uma mesa vibratória e medir resistência com um multímetro
Um tramegger, também conhecido como megôhmetro, é usado principalmente para medir a resistência de isolamento de equipamentos elétricos. É composto por componentes como um circuito retificador de duplicação de tensão do gerador CA e um cabeçote de medição. Quando a mesa vibratória é agitada, uma tensão CC é gerada. Quando uma certa tensão é aplicada ao material de isolamento, uma corrente extremamente fraca fluirá através do material de isolamento, que consiste em três partes: corrente capacitiva, corrente de absorção e corrente de fuga. A relação entre a tensão CC gerada pela mesa vibratória e a corrente de fuga é a resistência de isolamento. O teste de utilização da mesa vibratória para verificar se o material de isolamento é qualificado é chamado de teste de resistência de isolamento. Ele pode detectar se o material de isolamento está úmido, danificado ou envelhecido e, assim, descobrir defeitos no equipamento. A tensão nominal de um megôhmetro inclui vários tipos, como 250, 500, 1.000 e 2.500 V, e a faixa de medição inclui vários tipos, como 500, 1.000 e 2.000 M Ω
Testador de resistência de isolamento, também conhecido como megôhmetro, medidor de agitação ou medidor Megger. O medidor de resistência de isolamento consiste principalmente em três partes. O primeiro é um gerador de alta tensão CC, usado para gerar alta tensão CC. O segundo é o circuito de medição. O terceiro é a exibição.
(1) Gerador de alta tensão CC
Para medir a resistência de isolamento, uma alta tensão deve ser aplicada na extremidade de medição, que é especificada no padrão nacional do medidor de resistência de isolamento como 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V
Geralmente existem três métodos para gerar alta tensão CC** Tipo de gerador de manivela. Atualmente, cerca de 80% dos megôhmetros produzidos na China usam este método (de onde vem o nome da mesa vibratória)** O método consiste em aumentar a tensão através de um transformador de rede e retificá-la para obter alta tensão CC. O método comumente usado para megôhmetros comerciais. O terceiro método é usar oscilação de transistor ou circuitos especializados de modulação de largura de pulso para gerar alta tensão CC, que é comumente usada em medidores de resistência de isolamento de baterias e redes elétricas.
(2) Circuito de medição
A integração do circuito de medição e da parte de exibição no megôhmetro mencionado anteriormente. É completado por uma cabeça medidora de relação de corrente, que consiste em duas bobinas com um ângulo de cerca de 60 graus. Uma bobina está paralela à tensão em ambas as extremidades e a outra bobina está em série no circuito de medição. O ângulo de deflexão do ponteiro na cabeça do medidor é determinado pela relação de corrente entre as duas bobinas. Diferentes ângulos de deflexão representam diferentes valores de resistência. Quanto menor for o valor da resistência medida, maior será a corrente da bobina no circuito de medição e maior será o ângulo de deflexão do ponteiro. Outro método é usar um amperímetro linear para medição e exibição. Na cabeça do medidor de relação de corrente usada anteriormente, devido ao campo magnético não uniforme na bobina, quando o ponteiro está no infinito, a bobina de corrente está no local onde a densidade do fluxo magnético * é forte. Portanto, embora a resistência medida seja grande, a corrente que flui através da bobina de corrente é muito pequena e o ângulo de deflexão da bobina será relativamente grande. Quando a resistência medida é pequena ou 0, a corrente que flui através da bobina de corrente é grande e a bobina foi desviada para um local com menor densidade de fluxo magnético, resultando em um ângulo de deflexão relativamente pequeno. Isso alcança correção não linear. O valor da resistência exibido na cabeça de um megôhmetro típico precisa abranger várias ordens de grandeza. Mas ao usar um amperímetro linear conectado diretamente em série ao circuito de medição, isso não é possível. Em valores de resistência elevados, as escalas ficam todas comprimidas e não podem ser distinguidas. Para obter a correção não linear, componentes não lineares devem ser adicionados ao circuito de medição. Conseguindo assim um efeito shunt em valores de resistência baixos. Quando ocorre alta resistência, não há shunt, resultando em valores de resistência que atingem várias ordens de grandeza.






