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攜帶型線路故障測試器特別適用于郵電通訊部門現場測試;也適 用于一般電阻的測量,作單臂電橋使用。阻值測量:0-1011000Ω 回路測試:可變比例臂式和固定比例臂式 電容量測試
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攜帶型線路故障測試器
一、 攜帶型線路故障測試器用途
本攜帶式線路故障測試議,主要以電橋測量原理組成各類回線測試線路。用以檢測通訊電纜或通訊架空線等線路中的接地,混線,錯接,斷線等故障,并且也適宜作一般電阻的精密測量。由于儀器內附有工作電源和靈敏指示儀表,便于在現場作線路檢測維修用。
二 、 主要技術規格
測量范圍:
阻值測量-------------1~1011000Ω (基本量程:10 ~10 歐)
回線測試--------------可變比例臂式和固定比例臂式。
電容量測試------------(供斷線和錯接故障測量)
接地絕緣阻值---------約10~10Ω
準確度等級-------0.1級
保證準確度的溫度-------+15℃~25℃ (相對濕度<80%)。
使用溫度范圍--------+10℃~35 (附加誤差≤±0.1%)
使用允許濕度-------<85%
比例臂倍率數---- , , , , , ,
, ,M1000 ,M100 ,,M10 。
比較臂指示值----10(1+10+100)Ω+(9×1000)Ω~
檢流計靈敏度----<1μA/每分度(內阻-<200Ω)
工作電源-------3伏(1.5伏1號干電池2節串聯)
外形尺寸-----約270×230×145毫米
重量-------約2.6公斤
三、 線路和結構
儀器結構主要由比例臂,比較臂,檢流計,量程變換電鍵,檢流計分流系數按鈕,外接指示器和外接電源線端以及“入”和 “斷開”開關等組成。儀器的正面排例如下圖所示:
(圖1) 正 面
儀器的整體和各種量程交換的原理線路圖列下:
(圖2)按實際排列的線路圖
G------檢流計:
B------工作電源:
K-------量程變換電鍵.
四 使用方法
(一)未知電阻測量法:
(圖8)
A/B------比例臂指示值
R---------比較臂指示值:
X--------未知電阻的阻值:
X=
被測電阻接在儀器的 接線端上,開關扳向“接
入”,電鍵扳向R調節檢流計零位調節鈕指針指零。估計被測
電阻值范圍參照下列表格,調節比列臂指示值,按順序 下G按
鈕(0.01,0.1,1,此時儀器的工作電源已同步接入電橋回路)
同時調節比較臂旋鈕,使檢流計指針在零線上無偏轉,此時測量
的結果可按上列圖右的公式計算:
被測電阻阻值(Ω) 比列臂位置 工作電源額定電壓(伏)
10以下 1/1000 3
10~100 1/100 3
100~1000 1/10 3
111.1~1111 1/9 3
250~2500 1/4 3
1000~10000 1/1 3~12V
10000~100000 10/1 22.5
100000~1000000 100/1 22.5
在測量時若發現檢流計指針偏轉不顯著,可在儀器G接線端
上外接高靈敏指示儀表。見下圖:
(二)回線的單線電阻值測量:
(三)單線法:
(圖10) Rx=
測量僅一單線的電阻數值時,使其遠端*接地,另一端在儀器的X端,儀器的X端也*接地,然后未知電阻值測量法測得結果為R,在把儀器X和X二端的接線互換,再測的結果為R,將二結果按上列公式計算。(按單線法測量,應扣去二端連接導線和接地電阻值,并且由于接地的極化電流和其他對地電位等原因,可能影響測量結果)。
二線法:
(圖11)
V=
(1) 線路僅二線可用時,可按圖11在遠端相連接按未知電
阻值測量法先測得回線總阻r。
(圖12) =
(2)再按圖12將回線遠端連接外接地,把儀器的接地端接地,儀器的比列臂調節在1/9處,電鍵放在V位置。按未知電阻測量法調節比較臂使電橋平衡,讀的比較臂示值為R,測回線的任何已單線的電阻值可按上列公式求得。
三線法:
=
線路若有多線可用時,測可將其中三線在遠端互相連接,按未知電阻值測量法分三次測量三線間的回線電阻a,b,c數值,由于回線連接方式:
,則測量結果可由上圖右面公式求的每一單線電阻值。
(三)線路不平衡電阻值測量法:
電訊線路中組成一對線的二根單線電阻值的差值測量,可利用同一電纜中的另一根單線作輔助線,按下圖連接。儀器的比例臂調節在1/1處。電鍵扳向V的位置電橋取的平衡時的比
較臂讀數,即為線路的不平衡電阻值
(圖14)
若被測線路的電阻值較低,而其不平衡電阻值更小,有可能使儀器的比較臂讀數僅一位數或無法平衡,則應該采用檢流計指針分度偏讀法來增加比較臂可讀位數。
例如:電橋比較臂讀數調節至4Ω時,檢流計指針向右偏3分,若調節至5Ω時,則向左偏5個分度,那么*次向右偏得3分度就相當于:
=0.375Ω
而芯線Ra和Rb的不平衡電阻應該是比較臂讀數加上檢流計分
度偏讀值和比較臂本身的零位電阻值,(此數值約為0.02Ω)
即:
4+0.375+0.02≈4.4Ω
由于電橋平衡條件必需 Ra >Rb所以若發現電橋不能取得
平衡時,可將Ra和Rb在儀器X和X接線端互換。采用此方法時,不
適宜用大地作為輔助線,因接地時會產生極化電流和帶來其它雜
散電流而使測量造成困難。
(四) 接地點的接地電阻值測量:
任何接地電阻值,用一般直流測量方法是不易測得確定數值
的,因為接地金屬棒與大地間產生的極化電流將帶入測量回路,
使誤差增加。
此儀器按下述方法可測量接地電阻值:
(圖15)
GE(接地電阻值“”)= -
先在被測接地點周圍對稱相距不少于三公尺距離處理兩輔助接地棒,將引線接于 , 接線端上,S開關扳向“斷開”一邊,按圖接入音頻振蕩電源(或蜂鳴器)。在儀器的G接線端上接入耳機或(交流靈敏指示儀表)。 按未知電阻測量法,調節比較臂旋鈕至耳機內音量zui?。ɑ騼x表zui小示值)。則比較臂示值即為測接地棒間的電阻值Ga。變換引線位置,再測得被測接地棒間的另二個電阻值Gb和ab按上列計算公式,將測量結果減去兩根引線電阻RL。即為接地點的實際接地電阻值GE。
(五) 接地故障線檢測法:
比較臂讀數放在任意位置,S開關扳向“接入”,電鍵放在V位置,比例臂讀數放在M1000處,儀器的接地端接地(或接電纜外殼)。將待測得電纜芯線逐根接在儀器X接線端,順序撳下G按鈕(0.01,0.1,1),若儀器的檢流計指針無偏轉則說明此芯線絕緣可靠,絕緣電阻將大于10Ω,若撳下0.01的G按鈕時,檢流計指針偏轉超過表面刻度,則此芯線對地的絕緣電阻將小于5KΩ:當發現檢流計指針劇烈偏轉時,則此芯線可能對地短路或對地的絕緣電阻很小。此方法也適宜檢測電纜芯線間的混線和其它