绝缘电阻的吸收比怎样核算?兆欧表是丈量绝缘电阻的专用外表。
常见的兆欧表依据其电压等级有100V、250V、500V,1000V,2500V,5000V等几种;从运用型式分又分为手摇式和电动式。高压电力设备绝缘预防性试验中,常用的兆欧表是1000V,2500V,5000V 。
常用手摇式兆欧表的原理接线如图1-1所示。从兆欧表外观看有三个接线端子,它们是:
图1-1 手摇式兆欧表原理接线图
“L”端子——线路端子,输出负极性直流高压时接于被试品的高压导体上。
“E”端子——接地端子,输出正极性直流高压时一般接于被试品外壳或地。
“G”端子——屏蔽端子,输出负极性直流高压,丈量时接于被试品的屏蔽环上,以消除外表或其他不需丈量的部分走漏电流的影响。
手摇式兆欧表的直流电源一般由内装手摇发电机供应。数字兆欧表的直流电源则选用电池使晶体管振荡器发生交变电压,经变压器升压及倍压整流后输出的直流高压供应。
图1-1中,L1、L2别离为兆欧表的电流线圈与电压线圈,二者绕向相反,固定在同一转轴上,并可带动指针旋转;因为设有绷簧游丝,所以指针没有反效果力矩,当线圈中没有电流时,指针可逗留在恣意偏转角α方位。
RU为分压电阻,RI为限流电阻,RX为被试设备绝缘电阻。当丈量某一被试品RX时,线圈L1、L2中别离流过电流I1、I2,发生的两个不同方向的滚动力矩为:
M1=I1f1(α)
M2=I2f2(α)
在这两个力矩差的效果下,可动部分旋转,一向旋转到力矩平衡时停止,即:
M1=M2 或 I1f1(α)=I2f2(α)
I1/I2=f2(α)/f1(α)=f(α)
或者说α=f(I1/I2)
由图1-1可见,I1的巨细决议于回路电压U,以及RI和RX之和,即:I1=U/RI=RX;I2的巨细决议于U与RU。即:I2=U/RU,所以:
α=f{(U/RI+RX)/(U/RU)}=f{RU/(RI+RX)}
因为RI、RU为常数,所以:
α=f(RX)
即兆欧表的转偏角α的巨细是绝缘电阻RX的函数,由RX决议。
流过屏蔽端子“G”的电流I3不流过L1、L2线圈,故对兆欧表偏转角α无影响,即对绝缘电阻Rx无影响,起到了屏蔽效果。
将”L”、“E”端子短接,流过电流线圈L1的电流最大。指针按逆时针方向转到最大方位,此方位应是“0”值方位。当“L”、“E”端子间开路时,电流线圈L1中没有电流流过,只要电压线圈L2中有电流流过,所以指针按顺时针方向转到最大方位,并指“∞”,即被测电阻RX为无穷大。这种办法在现场可用于简略判别兆欧表正常与否。留意短接“L”、“E”端子的时刻不宜很长。
当“L”、“E”端子间接上被测电阻RX时,其数值若在“0”与“∞”之间改变,则指针逗留的方位有L1、L2两个线圈中的电流I1和IU的比值决议,因为RX是串在L1支路中,故I1的巨细随RX的巨细改变而改变,所以RX的巨细就决议了指针的偏转角方位。
用规范电阻作为被测件刻度兆欧表的表盘,然后用此兆欧表丈量被测电阻,依据表盘指示,就可以知道被测电阻的巨细。
兆欧表测的的电阻与其端电压有联系。兆欧表所测得的绝缘电阻同端电压的联系曲线叫兆欧表的负载特性,如图1-2所示。
图1-2 兆欧表的负载特性示意图
当被试品绝缘电阻过低时,表内电压下降将使其端电压显着下降;端电压剧烈下降时,测得的绝缘电阻值就不能反映绝缘的真实情况。一般兆欧表的容量较小,测得的大容量设备的绝缘电阻—般准确性都较低。
不同类型的兆欧表,其负载特性不同,因而用不同类型的兆欧表丈量成果有显着差异。实践丈量傍边,为便于纵向及横向比较,同类设备尽量选用同一类型兆欧表。
三极管开关电路中的电阻选型守则
下图便是一个典型的把三极管当开关用的栗子。一般,咱们都知道,NPN三极管是高电平导通,PNP三极管是低电平导通,至于基极限流电阻R1的阻值选取,却知道的很少。最近我略微总结了一下与咱们共享,有不对的当地,还请指出。
在选取电阻之前,咱们有必要先来了解一下三极管的三个作业区,如下图:
三极管有三个作业区间:饱满区、放大区、截止区。
三极管作为开关用,是作业在什么区呢?
三极管不导通,当然是作业在截止区。那么,三极管导通,就有饱满区导通和放大区导通两种。假如把三极管当开关用的话,咱们当然期望三极管是作为“一条导线”,不期望在三极管上有压降发生,也便是期望Vce越小越好,再比照看一下三极管的输出特性曲线的横坐标,就知道是作业在饱满区了。
来实践一下吧:
取一个NPN三极管S8050,一个5V继电器,再别离拿几个不同电阻值的电阻,就可以做试验了。
先来测测继电器线圈的电阻值,大约是72欧姆。
假如要让继电器作业的话,咱们就需求让继电器经过的电流是5V/72欧=69mA(这便是Ice),当然,这是假定三极管Vce没有压降(Vce=0),实践上,肯定会有些压降,咱们期望是很小,这就需求调整基极限流电阻来完成。
下面是S8050的输出特性曲线:
如上图,假如要让Ice到达69mA,大约所需的基极电流便是400uA(临界值)。以400uA核算的话,基极限流电阻大约便是(5V-0.7V)/0.0004A=10K。
实践一下:
先用10K电阻做为基极限流电阻,测得:Ube=0.75V Uce=0.13V Ibe=419uA Ice=61.1mA
再用1K电阻做为基极限流电阻,测得:Ube=0.80V Uce=0.05V Ibe=4.12mA Ice=62.6mA
再用20K电阻作为基极限流电阻,测得:Ube=0.71V Uce=1.06V Ibe=210uA Ice=48.4mA
总结:
用10K和1K电阻作为基极限流电阻时,继电器会很有力的吸合,Uce很小,很显然作业在饱满区。
用20K电阻作为基极限流电阻时,继电器不会很有力吸合,Uce到达1V,Uce》Ube,很显然作业在放大区了。