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GST-2017兆欧表产品参数:
基本参数 | |
测试电压 | 直流 25,50,100,250,500,1000V |
测量量程 | 25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程 |
精度 | ±2%rdg. ±5dgt.(25~100V的测试电压:0~20.00MΩ) (250V测试电压,0~100.0MΩ)(500~1000V的测试电压, 0~999MΩ) ±5%rdg.(25~50V的测试电压:19.0~200.0MΩ) (100V的测试电压:19.0~2000MΩ) (250的测试电压:100.1~2000MΩ) (500~1000V的测试电压:1000~4000MΩ) |
响应时间 | 快速:小于0.7秒,慢速:小于1.5秒(在手动量程下) |
采样率 | 快速:10次/秒,慢速:1次/秒 |
功能 | 比较功能:判断通过或失败 测试定时功能:0.5~99秒 延时定时功能:0.1~99秒 |
电源供应 | 100~240V AC,(50/60Hz) |
体积及重量 | 215宽×61高×213厚mm,1.1kg |
附件 | 电源线(1) |
GST-2017兆欧表产品特点:
1.输出功率大、带载能力强,抗*力强。
2.本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
3.不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
4.本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
注意事项:
1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
2.摇测过程中.被测设备上不能有人工作。
3.线不能绞在一起.要分开。
4.未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
5.测量结束时.对于大电容设备要放电。
6.接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
7.为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用产品时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
8.要定期校验其准确度。
1 、范围为10 3 到10 12 具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表高精度温度表。
2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。
3、找到电路板右下方三个校正调节器
4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。
5、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。
6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。
7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。
8、三个校正调节器,上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。
9、按下电源开关,同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值。
10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。
11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。
12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。
13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。
14、按下电源开关确定表是否工作正常。
工作原理:
通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。优良的校准器包括各种可选的电阻器,这点与现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大。校准器与直流/低频校准器的不同之处在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。产品采用的电压范围通常从50v
合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格的限制被排除在外。采用的是分立式高压电阻器矩阵的方法,组成一个阵列,能够提供500,000 多种电阻值输出。在这种校准器中,有8个范围的电阻值,覆盖了10 kΩ到10 GΩ 的范围,每个范围均能提供4.5 位的稳定输出。
收集合适的高压电阻器并将其集成到一个仪器内又存在另一项挑战。这就是与欧盟CE认证的一项强制性要求《低电压指令》相关的安全性标准挑战。与仪器制造商相关的标准是EN 61010- 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。
低电压指令要求将校准器电压限制为1,000 Vrms。那么如何校准测试电压高达5 kV 的呢?这类仪器具有更宽的动态范围,可测量高到10 TΩ 的电阻,并且提供了如上所述的保护端子,使其能够准确测量非常高的电阻值。幸运的是,这样的保护配置可以使其本身形成一个电阻倍增器,能够有效地将一个已知电阻倍增为1000 倍,如图2的例子所示[3]。同样重要的是,由于倍增器是一个分立、隔离、独立的设备,可以满足倍增器所需的高电压,它已经不是《低电压指令》所管辖的范围。
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