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직류 저항 측정기

협상 가능업데이트05/23
모델
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생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

PC36C 직류저항측정기는 각종 전선, 케이블의 저항값, 각종 코일, 전동기, 변압기 권선의 저항을 측정하는데 적용되며 특히 자체교정기능 (사용자가 BZ3 표준저항을 예비하면 교정할수 있다.) 을 갖고있어 계기의 정밀도를 높이고 조작인원의 검사시간을 절약할수 있다.따라서 이 기기는 공장, 과학 연구 단위의 작업장과 실험실에 광범위하게 응용된다.

제품 정보

PC36C는직류 저항 측정기성능 특징 소개:

PC36 시리즈직류 저항 측정기전선 케이블 도체 직류 저항 측정의 전용 계기이며, 계기의 기술 성능은 GB/T3048.4를 전면적으로 만족시킬 수 있어야 한다전선 케이블 전기 성능 시험 방법 도체 직류 저항 시험 중 측량 설비의 각종 기술 요구에 대하여 측량이 빠르고 정확하며 판독이 안정적이고 사용이 편리하다.QJ57, QJ36 브리지의 세대교체 제품으로, 동급 디지털식 마이크로유럽계와 비교할 때 본 계기는 다음과 같은 특징이 있다.

1.1 높은 측정 감도와 해상도200μΩ기어 거리의 최고 해상도는 0.01이다μΩ(10-8오메가), 기존 디지털 마이크로 오미터보다 최고 해상도 향상10배.PC36C는직류 저항 측정기기체 는 특별히 민감하고 저소음 의 나볼트 증폭기 를 채택하였는데, 그 전압 감도 는 100 이다nV (0.1μV)이 지표는 6 / 2비트 디지털 전압계의 기술 수준에 도달했습니다."저전류 TLO"에서 측정 장비 상태 (저측정 전류, 고감도)측정 감도 및 분별력, 사용10A 전류 측정 100mm2단면 1미터 동선, 유효 판독 5자리, 1000 측정mm2단면 1미터 동선, 또한 4비트 유효 판독을 보장하며, 기존의 디지털식 저항계보다 한 단계 더 높은 수량 레벨을 제공하며, 특히 초대형 단면 도선과 초소형 단면 미세 도선의 측정에 적합하다.

1.2 다전류 측정 기능.이 계측기의 각 측정 거리는 서로 다른 측정 전류를 설정하여 선택할 수 있으며 계측기 패널에 표시됩니다.이 성능은 현재 디지털 미터 및 QJ57과 같은 일부 브리지의 측정 전류를 조절할 수 없으며, 일부 기어에서 전류가 너무 커서 측정된 도체의 발열을 일으키는 결함을 극복했다.다전류 측정을 실현하기 위해 계기는 혁신적인 디지털 비례식 측정 회로를 채택하였는데, 그 작업 원리는 전교와 비슷하다.현재 디지털식 마이크로 유럽계가 자주 사용하는 항류원과전압계 방식이 다르기 때문에 본 계기 읽기의 최종 표현식은 측정 전류와 무관하여 항류원에 대한 정밀도 요구를 크게 낮추는 동시에 계기 측정의 정확도와 안정성을 향상시켰다.

1.3배율 전류 측정 기능.사용자가 GB/T 3048.4 제5.6조에서 1: 1.41 비율의 두 측정 전류로 각각 샘플 저항치를 측정하여 온도 상승 기준치 초과 여부를 판정하는 방법을 편리하게 실시하기 위하여, 본 계기는 0.707: 1.00: 1.41 3단 전류의 비율을 설정하여 전환할 수 있으며, 측정 전류를 낮추기 위해 측정 기어를 변경하여 측정 정밀도와 해상도의 손실을 초래하지 않도록 하였다.

1.4 외부 열전세 균형 기능.전위단의 외부 접촉 전세와 열전세가 측정 결과에 미치는 영향을 낮추기 위해 이 계기는 외부 전세 균형 조절 장치를 설치하였는데, 이 방법은GB/T 3048.2 전선케이블 전기성능시험방법 금속도체재료 저항률시험6.5.3 에서 권장되는 방법 중 하나입니다.

1.5 역방향 전류 측정 기능. GB/T 3048.4 제5.5조에 따르면 시료의 저항이 0.1보다 작으면오메가에서는 전류를 반대로 한 번 더 측정한 다음 평균값을 산출해야 한다.전교법에서 이 기능은 외부를 전환하여 갑문으로 바꾸어 실현하는데 일반적으로 디지털식마이크로유럽계는 전류의 역방향을 허용하지 않아 표준에서 요구하는 조작을 실현할수 없다.본 기기는 특수하게 설계된 양방향 전류 보호 회로를 채택하여 진행할 수 있다 역방향 전류 측정 및 기기 내부에 고출력 방향 전환 계전기를 설치하여 패널 스위치를 통해 전류 방향 전환 조작을 실시하여 조작이 간편하고 사용이 편리하다.

1.6 구리, 알루미늄 컨덕터 온도 수동 보정 기능(PC36C) 시험 환경의 온도가 15-25인 경우℃ 범위내, 설정을 통해PC36C는의 온도 보정 스위치, 계기는 동선 또는 알루미늄 선의 저항 값에 따라 측정됩니다.GB/T 3048.4권장되는 공식은 기본 온도 20에서 해당 컨덕터로 자동 환산됩니다.℃ 시의 저항치.

1.7 온도 측정 기능 및 도체 온도 자동 교정 기능(PC36E)。.당사 는 일등 백금 저항 을 세웠다

표준 온도계,7 1/2비트 고정밀 마이크로 유럽 시계, 안정성 도달0.01℃ 의 항온로를 기초로 한 열공학 실험실, 고성능 도체 저항 측정 계기를 새로 개발하였다.PC36E는, 도체의 실제 온도를 정확하게 측정할 수 있으며, 온도 교정을 거친 후 기준 온도를 직접 표시할 수 있다20℃ 의 도체 저항치.

PC36E는의 출현으로 도체 저항 시험 조작이 가장 간소화되었고 저항 측정, 온도 측정, 온도 교정을 한 단계 완성했다. 전통적인 세 가지 조작 절차를 대체하여 인력과 물력을 크게 절약하고 온도 교정의 정확도를 높였다.계기 제공5상용 재료의 온도 계수는0-40℃ 범위 내에서 정확한 온도 교정을 진행하여 도체 저항 측정 시 환경 온도 온도 제어 범위에 대한 요구를 크게 낮추어 실험실뿐만 아니라 작업장 현장에서도 사용할 수 있으며, 브리지 클램프로 직접 디스크 케이블을 측정할 수 있다1미터 거리의 저항치는 샘플링 차단으로 인한 금속 재료의 손실과 낭비를 피하는 동시에 시간과 인력을 절약합니다.

1.8 높은 정확도 장기 안정성이 계기는 동종 계기 중 정확도가 가장 높으며, 내부의 표준 저항은 정밀 망간 구리 재료를 사용하며, 특수한 장시간 노화 공정을 거쳐 제작되었으며, BZ3 시리즈 표준 저항과 마찬가지로 매우 낮은 온도 계수와 연간 안정성을 가지고 있다.기기의 고감도 전위 입력단은 저열 전세, 장수명의 복은 스위치와 저열 전세의 도금 플러그를 사용하여 측정의 정확도와 장기적인 안정성을 확보할 수 있다.

2 PC36C는직류 저항 측정기기본 매개변수

계기의 기본 매개 변수는 표를 보라.1

표 1 기본 매개변수

모델

PC36C는

PC36E

측정 범위

0.01μΩ─200Ω

측정 전류

0.707mA-14.1A

배율 전류 측정

0.707I1.00I1.41I

양방향 전류 측정

양, 역방향 전류 측정이 가능한 내장 전류 전환 장치

저항온도 교정

1525(수동 입력 환경 온도)

040(자동 온도 측정 및 온도 보정)

표시

4 1/2비트 숫자 표시, 측정 결과 표시, 측정 거리, 단위 표시, 측정 기능 표시, 측정 상태 표시, 온도 표시, 재료 온도 계수 표시, 백라이트 포함

정확도 등급

0.04, 0.05, 0.1

전원

AC 220V (1개)±10%),50Hz(1±5%)

전력 소모

80VA

폼 팩터 크기

360×133×400(W)×H×D)mm

품질 (무게)

12 킬로그램

3 기술 요구 사항

3.1 계기 사용 환경 조건

3.1.1 주변 온도: 0-40

3.1.2 상대 습도 85% 미만 RH는

3.1.3 전원: 220V±10%, 50Hz±2Hz

3.1.4지자기장 외에 펄스 스파크 등 전자장이 없다

3.2 저항 측정 기본 오차

계기 각 양정 의 기본 오차 는 표 에 보인다2

표 2 기본 오차

측정 거리

일반 전류

저전류

200μΩ

————

±(0.08%RX+0.02%Rm)

2mΩ

±(0.04%RX+0.01%Rm)

±(0.08%RX+0.02%Rm)

20 미터Ω

±(0.04%RX+0.01%Rm)

±(0.08%RX+0.02%Rm)

200mΩ

±(0.04%RX+0.01%Rm)

±(0.04%RX+0.01%Rm)

2Ω

±(0.04%RX+0.01%Rm)

±(0.04%RX+0.01%Rm)

20Ω

±(0.04%RX+0.01%Rm)

±(0.04%RX+0.01%Rm)

200Ω

±(0.03%RX+0.01%Rm)

————


그 중RX: 계기 읽기 값 (저항 표시) Rm: 측정된 정만도 값

3.3 저항 측정 정확도 등급

계기 각 측정 거리의 정확도 등급 및 최대 허용 오차는 표와 같다3

표3 정확도 등급과 최대 허용오차

측정 거리

일반 전류

저전류

정확도 등급

최대 허용 오차

정확도 등급

최대 허용 오차

200μΩ

————

————

0.1

±0.1%

2mΩ

0.05

±0.05%

0.1

±0.1%

20 미터Ω

0.05

±0.05%

0.1

±0.1%

200mΩ

0.05

±0.05%

0.05

±0.05%

2Ω

0.05

±0.05%

0.05

±0.05%

20Ω

0.05

±0.05%

0.05

±0.05%

200Ω

0.04

±0.04%

————

————

3

3.4 정격 전류

계기 각 측정 기어의 정격 전류 표시 값은 표 참조.4

표 4 전류 정격 값

측정 거리

상태 측정

일반 전류

저전류

200μΩ

————

10A는

2mΩ

10A는

1A는

20 미터Ω

1A는

400mA의

200mΩ

400mA의

100mA의

2Ω

100mA의

10mA의

20Ω

10mA의

1mA

200Ω

1mA

————











3.5 양방향 전류 측정

회로를 측정하는 열전세의 편차를 제거한 후, 계기의 양방향 전류에서의 측정결과와 역방향 전류에서의 측정결과의 차이값은 계기의 기본 오차를 초과하지 않는1/2

3.6 구리 알루미늄 컨덕터 온도 보정, 수동 입력 환경 온도(PC36C):

3.6,1온도 보정 범위: 환경 온도 설정값15.025.0℃, 최소단계 진입 값0.1℃。

3.6.2 온도 보정 특성: 저항이 측정된 재질이 구리 또는 알루미늄인 경우 온도 보정 계수Kt다음 방정식과 일치합니다.

Kt= 1/ [1+0.004( t-20 )] = 250 / (230 + t )

여기서:t환경 온도

3.6.3 표시값RX =R20=Kt* Rt

여기서:R20:20℃ 의 저항값Rt: 주변 온도는t시 저항값

3.7자동 온도 측정 및 온도 보정(PC36E):

3.7.1온도 측정 범위:040,분별력:0.01℃。

3.7.2 온도 측정 정확도:

15-25에서℃ 범위 내에서 온도 측정 오차는 ± 보다 크지 않다0.05;

10-30에서℃ 범위 내에서 온도 측정 오차는 ± 보다 크지 않다0.1;

에서040℃ 범위 내에서 온도 측정 오차는 ± 보다 크지 않다0.15℃。

3.7.3 온도 보정 특성: 온도 교정 계수Kt다음 방정식과 일치합니다.

Kt= 1/ [1+α]20( t-20 )] .

여기서:t: 샘플 온도

4

α20: 컨덕터 재료의 저항 온도 계수 (20℃), 도체 재질의α20데이터:

구리 및 알루미늄 배출물:α20 =3.93×10-3/℃;하드 알루미늄 케이블:α20 =4.03×10-3/℃;

퇴화 알루미늄 선:α20 =4.07×10-3/℃(이상 데이터의 GB/T 3048.2 부록 B)

하드 동선 (두께, 지름 2mm 이상):α20 =3.81×10-3/℃;

하드 동선(세로, 지름 2mm 미만):α20 =3.77×10-3/℃;(이상 데이터의 GB/T 3953)

PC36E 패널에는 위의 5가지 도체 재료 온도 계수가 설정되어 있습니다.α20의 선택 스위치,α20의 수치가 계기 화면에 표시됩니다.

3.7.4 표시 값RX =R20=Kt* Rt

여기서:R20:20℃ 의 저항값Rt: 주변 온도는t시 저항값

3.7.5온도 교정 추가 오차

3.7.5.1온도 보정 정적 오차:

환경온도가 충분히 안정되고 피측정시료가 측정환경에 충분히 오래 방치된후 온도교정부가오차는 계기온도측정오차와 재료온도계수이다α20의 곱셈:

15-25에서℃ 범위 내에서 온도 교정 부가 오차는 ± 보다 크지 않다0.02%;

10-30에서℃ 범위 내에서 온도 교정 부가 오차는 ± 보다 크지 않다0.04%;

0-40에서℃ 범위 내에서 온도 교정 부가 오차는 ± 보다 크지 않다0.06%

3.7.5.2온도 보정 동적 오차:

환경 온도에 변동이 있거나 측정된 시료의 온도와 환경 온도가 현저한 차이가 있을 때 시료와 주변 환경에 열교환이 존재하기 때문에 시료의 온도가 불안정하고 표면 온도와 중심 온도가 일치하지 않는다. 위치가 시료 표면에 있는 온도 센서는 시료의 실제 온도를 정확하게 측정할 수 없기 때문에 온도 교정 동적 오차가 발생한다.3.7.5.1의 허용 오차 범위,사용자는 상술한 상황이 발생하는 것을 최대한 피해야 한다.

3.8 절연 저항

전원 입력단과 케이스 접지단 및 계기 측정단 사이의 절연 저항은 작지 않아야 한다20M

3.9 작업 주파수 내압

전원 입력 포트와 케이스 접지 포트 및 계기 측정 포트 사이의 45Hz-65Hz임의의 주파수에서 실제 정현 교류 전압 1.5kV는기간 1시험, 격침이나 비호 현상이 없다.

4 사용 방법 및 고려 사항

4.1 패널 기능 소개

4.1.1 PC36C패널

直流电阻测量仪

그림1개의 PC36C패널

여기서 (1) LCD 디스플레이(2) 스레드 선택 스위치

3기능 선택 스위치4) 전원 스위치

5) 보정, 밸런스 다이얼 (6) 읽기 유지 스위치

7) 측정 전류 양수, 역방향 선택 스위치

8) 상태 선택 스위치 측정

9) 전류 출력C1끝 (빨간색)

10) 전압 입력P1은P2는

11) 전류 출력C2는끝 (블랙)

12) 온도 입력 스위치 (단계 값:1℃)

13) 온도 입력 스위치 (단계 값:0.1℃)

14)温度校正(TC는) 켜기 또는 끄기 (TC OFF) 스위치 선택

설명: 스레드 선택 스위치 (2) 에는 12 개의 기어가 있지만 6 개의 다이얼 위치만 있으며, 다이얼에 두 개의 눈금 선이 각각 상반부와 하반부의 다른 기어를 가리키며, 측정 상태가"상시규격(일반 측정 전류) 위치에서는 디스플레이에'Nor'문자가 표시되고 상단 6비트(파란 글꼴)가 유효합니다.측정 상태 선택 스위치가 저전류 (저전류 고감도) 위치에 있으면 디스플레이에 "Low" 문자가 표시되고 아래쪽 6비트 (검은색 글꼴) 가 유효합니다.계기 측정 거리를 변환할 때, 디스플레이에는 이 기어의 측정 거리 만도 값(2, 20, 200, 2000)과 저항 단위(오메가, m오메가, μ오메가)가 나타난다.

4.2 저항 측정 단계

4.2.1누르다C1P1은P2는C2는계량기와 측정 고정장치의 순서 연결 (그림 참조)3),C1C2는전류단으로 클램프의 바깥쪽에 연결합니다.P1은P2는전위단으로 고정장치 안쪽에 연결되며 빨간색 굵은 선은C1, 가는 선은P1은; 검정색 굵은 선은C2는, 가는 선은P2는. 이 기기는 측정 감도가 높기 때문에 연결P1은P2는단단할 때는 인체의 접촉을 가능한 한 피해야 하며, 인체가 전압 결점을 가열하여 열전쌍효과를 일으키지 않도록 해야 하며, 이로 인해 발생하는 열전세는 작은 저항의 측정에 영향을 끼칠 것이다.

4.2.2계기 예열 및 교정: 기능을 스위치하다(3)'교정 제로'기어에 다이얼을 누르면 화면에 나타납니다 "0.00'문자, 측정 상태 선택 스위치(8) - "저전류" 위치로 다이얼, 스레드 스위치 (2) 다음으로 이동200μΩ기어, 이 때 기기는 최고 감도 상태로 설정, 전원 스위치 켜기 (4), 전원 켜기 예열3분 후 튜닝 제로, 밸런스 다이얼(5), 계측기를 다음과 같이 표시합니다.00.00. (계기 내부 교정 제로)

4.2.3회로 전력 균형 측정: 기능 스위치(3) 0에서 "균형" 파일로 전환, 디스플레이 표시 "BAL은'문자, 디스플레이에 수치가 나타날 수 있습니다. 측정 회로에 불균형한 접촉 전세나 열 전세가 있음을 나타냅니다. 다시 조절 조절 교정, 균형 다이얼(5), 계측기로 하여금0000-0000사이, 외부 전세의 영향을 상쇄할 수 있다.주의해야 할 점: 측정회로중의 불균형전세는 흔히 련결과정에 인체의 가열전압결점으로 인해 초래되는데 이는 불안정한 수치로서 온도균형에 따라 천천히 가라앉는다. 례를 들면 디스플레이의 판독수가 비교적 크면 측정자는 잠시 조용히 있다가 디스플레이의 판독수가 내려갈때까지 기다려야 한다.5

글자 아래에서 균형을 맞추는 작업을 한다.참고: 균형 잡힌 동작 후 "Zero" 기어를 다시 누르면 디스플레이에 또 다른 동작이 나타납니다.0의 수치입니다. 이 수치는 계기 내외의 전세 불균형도를 나타냅니다.회로 전세 균형 측정 작업 후 다시 제로 교정 작업을 해서는 안 된다만약 계기 가 나타나면 학교 에서 0 으로 분류할 수 있지만, 밸런스 파일 은 없다

7

0을 반환할 수 있고 판독수가 광범위하게 변화하는 현상은 일반적으로 계기 고장이 아니라 측정 회로가 연결되지 않은 것이다. 가능한 원인은 다음과 같다. a. 클램프에 시료 넣지 않음;b.클램프의 전위 접점과 시료는 효과적으로 연결되지 않는다;c.계기의P1은P2는끝과 고정장치 전위단 사이의 연결이 연결되지 않았거나 연결선이 끊어졌다.

회로 전세 균형을 측정하는 실질은 회로 열전세를 측정하는 것이 측정 결과에 미치는 영향을 제거하는 것이다. 양반전류 측정의 작용과 같다. 만약 양반전류 측정을 채택하기로 확정한다면 사용자는 회로 전세 균형이라는 조작 절차를 직접 건너뛸 수 있다.

4.2.4저항치 측정: 기능 스위치를1.00I(정격 전류 측정) 기어, 디스플레이 표시"1.00I'문자, 디스플레이에 나타나는 수치는 측정된 저항값입니다.디스플레이에 "1'부족한 측정을 위해 스레드 스위치를 켜야 함(2) 기기에 표시된 값이 나타날 때까지 시계 방향으로 회전합니다.읽기 수가 작으면1800는 측정 한계를 나타내는 단어로, 측정이 높은 해상도를 보장하기 위해 시계 반대 방향으로 측정 한계 스위치를 회전해야 합니다.만약 측정 거리가 적당하다면, 측정 기구의 표시 값은 반드시180019999사이 (소수점 무시).측정 결과에 가장 많은 유효 비트를 보장하는 측정 거리 선택. 예: 사용1미터 클램프 측정95mm2의 구리 도체는200μΩ10A는측정 결과는181.54μΩ,그리고2000μΩ10A는측정 결과181.5μΩ,에서2mΩ1A는측정 결과0.1815mΩ, 후2상황,4비트 유효 판독, 첫 번째 상황은 분명히 없습니다5비트 판독 결과181.54마이크로 오메가 더 정확합니다.

측정 대상 부품의 성질 및 저항치 범위에 따라 적합한 측정 상태 및 상응하는 측정 기어를 선택하며, 기기는"일반"측정 상태 (일반 측정 전류) 에 6단 측정이 있어 측정 정확성이 높고 방해 방지 성능이 좋은 특징을 가지고 있다."저전류"측정 상태 (저측정 전류, 고감도) 에도 6단 측정이 있다, 측정 감도 및 해상도가 높습니다.측정 전류의 선택이 적합해야 함GB/T3048.4의의 규정에 따르면 구리 도선의 전류 밀도는1A/mm2, 알루미늄 도선의 전류 밀도는0.5A/mm2

1m클램프를 예로 들면, 흔히 볼 수 있는 도체가 추천하는 측정 상태, 측정 거리, 그리고 전류 배율 설정은 표를 볼 수 있다5

5

와이어 케이블 재료 및 단면적

상태 측정

측정 거리

전류 배율

95mm2동선,150mm2알루미늄선

저전류

10A 200μΩ

1.00I

16-70mm2동선,25-120mm2알루미늄선

일반 전류

10A 2000μΩ

1.00I

10m2동선,16mm2알루미늄선

일반 전류

10A 2000μΩ

0.707I

1.5-6mm2동선,2.5-10mm2알루미늄선

일반 전류

1A 20mΩ

1.00I

1.0m2동선,1.5mm의2알루미늄선

저전류

400mA 20 미터Ω

1.00I

0.5-0.75mm2동선,1.0mm의2알루미늄선

일반 전류

400mA 200mΩ

1.00I










4.3 읽기 유지:읽기 개수 유지 (6) 화면에 나타나는'유지'위치로 이동H'문자, 계측기 표시 잠금, 사용자가 데이터를 쉽게 기록할 수 있습니다. 연속적으로 측정하려면 읽기 유지 스위치를'측정'위치에 놓아야 합니다.

4.4역방향 전류에서의 저항 측정:전선 케이블 도체의 직류 저항 측정을 진행할 때, 만약 측정된 저항이 작다면

8

다음0.1Ω, 국가 표준의 규정에 따라 역방향 전류 하의 저항 측정을 진행하여 측정 회로 열 전세의 영향을 더욱 상쇄해야 한다.측정 전류의 양수, 역방향 선택 스위치 (7) 다음으로 이동난...(역방향 전류) 위치, 디스플레이

상단 임피던스 값 앞에 음수가 표시되어 역방향 전류에서 측정된 데이터임을 나타냅니다. 이 데이터의 절대값과I+는(양방향 전류) 측정된 데이터를 더한 후 나누기2이 수치는 최종 측정 결과로서 단방향 전류에서 측정된 결과보다 정확도와 신뢰성이 높습니다.

4.5 배율 전류에서의 저항 측정:측정된 동선과 알루미늄선은 비교적 큰 온도계수가 있기 때문에, 측정 과정에서 전류가 너무 커서 도선을 가열하면 심각한 측정 오차를 일으킬 수 있으며, 국가 표준의 규정에 따라 반드시 비례를 사용해야 한다11.41의 두 측정 전류는 각각 샘플 저항치를 측정하여 온도 상승이 기준치를 초과하는 현상이 발생했는지 여부를 판정한다.기능 스위치 (3) 다음으로 이동1.41 I (1.41배 정격 전류)기어, 디스플레이 표시"1.41I'문자, 결과 값과1.00 I(정격 전류) 아래의 측정 결과를 비교하면, 변화량이 표준에 규정된 수치보다 작다는 것은1.00 I조건에서의 측정 결과는 유효하며, 반대로 측정 전류가 너무 크고 데이터가 유효하지 않다는 것을 나타내므로 측정 전류를 줄여야 한다.다시 기능 스위치를0.707 I0.7072배 정격 전류) 기어, 디스플레이 표시"0.707I'문자, 결과 값과1.00 I(정격 전류) 아래의 측정 결과를 비교하면, 변화량이 표준에 규정된 수치보다 작다는 것은0.707 I조건에서의 측정 결과는 유효하며, 반대로 측정 전류가 여전히 너무 크다는 것을 나타내며, 측정 거리를 변경하여 소정의 전류를 줄이거나 측정 상태 선택 스위치를"저전류"위치에 놓아야 한다.

4.6 구리, 알루미늄 도선 온도 교정PC36C는):

구리, 알루미늄 컨덕터를 측정할 때 온도 보정 스위치(14)배치 보정 (TC는)'위치, 디스플레이 표시'TC는'문자, 온도 보정이 있는 측정 모드에 들어갔음을 나타낸 다음 환경 온도 값을 수동으로 입력하고 분도 값으로0.1℃ 의 수은 온도계 또는 기타 분별력은0.1온도계가 온도를 측정하고온도 입력 스위치 (12)、(13)를 환경 온도로 설정하고 여기서 스위치(12) 의 설정 범위는 다음과 같습니다.15-26℃, 스텝 값은1℃。스위치 (13) 의 설정 범위는 다음과 같습니다.0.0-1.1℃, 스텝 값은0.1℃, 환경 온도 설정 값은 둘을 합해야 합니다. 이때 계기 표시 값은 이 도선의 기준 온도입니다.20℃ 하의 저항값은 사용자가 공식에 따라 환산하는 번거로움을 없앴다.

4.7자동 온도 측정 및 온도 보정(PC36E)

4.7.1온도 센서 연결 및 설치

대시보드에 포함된 온도 센서의 지시선 플러그를 패널의 센서 콘센트에 꽂습니다 (15),AB두 센서는 각각 테스트 샘플의 좌우 양쪽에 가로놓여 있다 (그림 참조)3), 거리60-70cm최적으로 시료 양쪽의 온도를 각각 채취하여 시료 양쪽의 온도가 다르기 때문에 발생하는 오차를 제거할 수 있다.

센서의 평평한 배치를 유지하고 비뚤어지지 않도록 주의해야 한다. 센서의 중심은 반드시 테스트 샘플의 중심 위치와 일치해야 한다.나일론 테이프 밀착 피테스트 샘플(그림 보기4)마이크로 백금 저항 표면 장착절연 외피에 놓지 말고 시료의 금속 부분에 직접 접촉해야 한다.

온도 보정 스위치(14)배치 보정 (TC는)'위치, 디스플레이 표시'TC는'문자, 표현

계기는 온도 측정과 온도 교정 모드에 들어간다.


直流电阻测量仪

그림3개의 PC36E측정 클램프와 연결 및 온도 센서 설치도

直流电阻测量仪

그림4 온도 센서 구조

4.7.2자동 온도 보정이 있는 도체 저항 측정


계기의 온도 계수 선택 스위치 (16) 소프트 동선, 디스플레이와 같은 테스트 샘플의 재료 종류에 배치

소프트 동선의α20숫자 ".00393'이 때 계기 표시 값은 이 시료가 기준 온도에 있다는 것이다20℃ 에서의 저항치.참고: 테스트 샘플의 재료가 이 계기에서 설정된 경우5종상용 재료 중 하나 (참조)3.7.3섹션),계기자동 온도 측정, 자동 보정이므로 따로 진행할 필요가 없다도체 온도 측정 이 단계.

4.7.3도체 온도 측정

계기의 온도 계수 선택 스위치 (16) 도체 온도 측정 위치에 배치, 디스플레이에 표시℃ 기호,계기 표시값은 측정된 도체의 온도입니다.AB두 센서 위치의 실제 온도 평균입니다.테스트 샘플의 재료가 이 계기에서 설정된 경우5재료를 심는 것 외에,통과할 수 있다도체 온도를 측정한 후 다시 이 재료의 온도 계수에 근거하여 공식으로 환산한다.

4.8디스크 케이블 측정

4.8.1성판 저항 측정

디스크 케이블 저항 측정,본사가 제공한 디스크 케이블 테스트 클램프, 빨간색, 검은색 각 1개를 선택해야 합니다.C1P1은붉은 선 두 개를 빨간색 테스트 집게에 연결하기;C2는P2는두 개의 검정색 케이블을 검정색 테스트 클램프에 연결하여 디스크 케이블의 양쪽 끝에 끼우면 사용 가능4선 측정 방법은 디스크 저항값으로 측정됩니다.

4.8.2반제품 디스크 케이블1m도체 저항 측정

반제품 디스크 케이블 (포장되지 않은 절연 외피) 필수1m도체 저항 측정으로 단면의 합격 여부를 판정하는데, 일반적인 방법은 절취이다.1미터가 얼마나 긴 샘플은 실험실에 보내 몇 시간 동안 방치한 후에 다시 검측을 진행하는데, 이 방법은 인건비를 소모할 뿐만 아니라 귀중한 비철금속도 소모할 수 있다.테오 전자의PC36E는에서 가능0-40℃ 범위 내에서 도체 저항 측정과 온도 교정을 정확하게 진행하면 생산 작업장의 환경 조건에 기본적으로 적응할 수 있으며, 무손실 도체 저항 측정을 실현하기 위한 조건을 마련하였다.비록 현재 국내 공장의 케이블 생산 작업장은 일반적으로 온도 제어가 없고, 사계절의 온도 변화가 매우 크지만, 주야의 온도 변화는 그리 크지 않으며, 자연 조건 하의 온도 변화 속도는 비교적 느리고, 부합한다PC36E는환경조건에서 온도의 절대치에 대한 요구가 높지 않고 단시간내에 온도안정성이 좋은 특징만 있으면 된다.

반제품 디스크 케이블은 주변 온도와 일치하도록 냉각되어야 측정할 수 있습니다.이동 작업을 편리하게 하기 위해 그림을3표시된 계기와1쌀집게, 간이 손수레에 설치.현장에서는 전기난로, 적외선등, 해빛직사 등 열원 및 송풍기 등 강렬한 공기의 대류를 피해야 한다.

5 주의사항

5.1시험 환경에 대한 요구 사항

측정된 시료는 일반적으로 매우 큰 온도계수가 있기 때문에 온도 측정 단계의 작은 오차는 종종 종합 오차의 대부분을 차지한다. 따라서 인공 온도 측정, 수동 입력 또는 자동 온도 측정 자동 교정을 막론하고 측정과 환산의 정확도를 보장하기 위해 반드시 환경 온도 균형을 보장해야 한다. 계기 및 피테스트 시료와 클램프는 햇빛 직사, 에어컨 바람이 직접 부는 것을 피해야 한다. 피테스트 시료는 이 환경에서 충분한 시간을 배치하여 열에 도달해야 한다.

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밸런싱.온도 교정의 동적 오차를 줄이기 위해서는 환경 온도의 파동을 줄이기 위해 최선을 다해야 한다.

정밀 온도 측정 센서 및 정확한 온도 환산 계수의 경우PC36E는환경 온도의 안정성은 환경 온도의 절대값보다 측정 결과에 더 큰 영향을 미칩니다.

참고: 일반 "시작-정지'식 에어컨, 가동과 정지 사이에 있다1-2℃의 온도 차이는 비교적 큰 온도 교정 동적 오차를 초래할 수 있다. 이는 온도 측정 계기의 센서가 테스트 샘플의 열 관성과 매우 다르기 때문이다. 신속하게 변화하는 환경 온도는 온도 센서가 시료의 실제 온도를 정확하게 측정할 수 없게 한다.도체 저항 시험을 하는 실험실의 온도 제어는 중앙 에어컨이나 인버터 에어컨을 사용하는 것이 좋습니다.

도체 저항 시험의 정확성이 매우 높을 때, 유욕 또는 수욕 측정 클램프 (도선과 클램프를 변압기 오일 또는 순수한 물에 넣는 것) 를 사용하는 것을 추천하며, 환경 온도 파동이 측정에 미치는 영향을 대폭 낮출 수 있고, 측정 전류가 도선에 미치는 가열 효과를 줄일 수 있으며, 온도 측정 정확도와 계기 판독수의 안정도를 높일 수 있다.

5.2온도 보정 기능의 적용 범위:

특히 주의해야 할 점은 다음과 같습니다.온도 보정 기능은 저항이 측정된 재료가 온도 계수로 알려진 특정 재료인 경우에만 유효합니다 (PC36C는순수한 구리, 순수한 알루미늄,PC36E는규정의5종상용 재료)그 외에도, 측정 대상이 표준 저항, 접촉 저항, 또는 기타 실체 저항일 때, 측정 저항의 재질은 구리 합금, 알루미늄 합금, 철 합금, 또는 구리 알루미늄이 섞인 구리, 알루미늄 선 등이며, 특히 계기 송출, 표준기로 검정할 때 계기의 온도 보정 스위치 (14) 은 닫기 위치에 있어야 합니다., 디스플레이가 나타납니다.

TC OFF'문자,계기의 온도 교정 기능이 유효하지 않습니다. 일반 저저항계의 측정 모드로 들어갑니다. 계기

의 표시값은 측정된 저항이 당시 환경 온도에서 실제 저항값입니다.이러한 온도 계수는 특정 재질과 다른 저항 측정으로, 특정 재질의 온도 교정 계수를 잘못 사용하면 매우 큰 측정 오차를 초래할 수 있으며, 계기의 검정도 잘못된 결과를 얻을 수 있다.

5.3기타 고려사항

5.3.1이 계기는 전선케이블 도체저항시험전용설비로서 많은 신기술을 채용하였으며 기타 디지털식 저저항계가 구비하지 못한 성능과 특징을 갖고있어 본 계기를 안전하고 정확하게 조작하여 측정작업이 순조롭게 진행되도록 하기 위하여사용자는 사용하기 전에 반드시 이 사용 설명서를 자세히 읽어야 합니다.만약 여전히 이해하지 못하는 부분이 있다면, 우리 회사에 전화를 걸어 문의하는 것을 환영합니다.

5.3.2와이어 케이블 도체 직류 저항 측정 시,환경 온도는 국가 표준에 규정되어 있다15-25범위 내, 계기 보증제3.3막대에 표시된 측정 정확도.에서0-40℃ 환경온도에서 계기는 정상적으로 작동할수 있지만 측정정확도는 한단계 낮아진다.

5.3.3 에서C1C2는P1은P2는끝이 공중에 뜨거나 테스트 클램프에 시료가 없을 때 기능 스위치 (3) 는 반드시'교정 제로'기어에 배치해야 하며, 측정이 끝날 때도 기능 스위치를 먼저 배치해야 한다'파일 0'을 교정한 다음 측정된 부품을 분리하고 측정된 상태에서 부하를 회로 (측정된 샘플을 가져옴) 해서는 안 된다.계기를 사용하지 않을 때도 기능을 끄십시오 (3) 을'교정 제로'파일에 배치합니다.

5.3.4 PC36E포함된 온도 센서 쌍은 정밀 측정, 보정, 및 페어링되었으며 사용 시

조심해서 가볍게 놓아라. 설치 이동 시 센서의 금속 부분을 잡아야 하며, 그 지시선을 잡아당겨서는 안 된다.센서 나일론 밴드

의 중심에는 고감도 마이크로 백금 저항 표면 온도 센서 (2mm×2mm의 흰색 부분), 특히 보호에 주의해야 한다. 충돌, 딱딱한 물건이 긁히는 것을 방지해야 한다. 또한 손으로 만지지 말고 더러움을 피해야 한다.

12

5.3.5여러 개의 도체로 구성된 케이블의 도체 저항을 측정하고 클램프의 우열을 측정하며 측정 결과의 정확도, 안정성, 데이터의 중복성에 큰 영향을 미친다. 특히 큰 단면의 여러 개의 알루미늄 권선은 산화막의 접촉 저항이 매우 크고 도체 전류의 분포가 고르지 않기 때문에 측정 결과에 큰 불확실성을 가져온다.신형의 액압집게를 사용하는것을 추천하는데 도체에 몇톤의 압력을 가하여 다주선표면의 산화층을 파괴하고 본 기구의 우수한 성능을 충분히 발휘할수 있다.

5.3.6계기를 사용할 때, 그 통풍구는 열을 잘 방출하도록 가려서는 안 된다.테스트 장소는 반드시 간섭원을 피해야 하는데, 예를 들면 손전기 드릴, 전기 용접기, 고출력 접촉기 등이다.

5.3.7계기를 사용하지 않을 때는 통풍, 건조한 환경에 보관하여 혹한과 고온을 피해야 한다.

6 표준 및 제조 보증 이행

6.1 본 계기 집행 기준은 상해시 기업 기준이다Q/AEXJ3는

6.2 제조 보증: 사용자는 본 사용 설명서에 규정된 사용 조건에 따라 본 계기를 사용하거나 조작한다,구매일로부터12한 달 동안, 제조 불량으로 인해 파손되거나 정상적으로 운행하지 못하는 경우, 본사는 사용자를 위해 무료로 수리하거나 교환하는 것을 책임진다.본 계기는 평생 수리를 실시한다.

7 계기의 세트성

각 장비와 함께 다음 기술 문서와 첨부 파일을 제공합니다.

제품 합격증 1사용 설명서1

전원 코드 1루트 측정 컨덕터1지불

온도 센서 1지불 (만PC36E는