Szigetelés érzékelő

Szigetelés érzékelő

A szigetelésérzékelő kisáramú, nagyfeszültségű egyenáramú terhelést használ a motorok vezetékeinek és tekercseinek ellenállásának mérésére, hogy észlelje a szivárgó áramokat és a rossz vagy sérült szigetelést, amely ívképződéshez, égett áramkörökhöz, valamint áramütés vagy tűz kockázatához vezethet.
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása
Mi az a szigetelésérzékelő
 

A szigetelésérzékelő kisáramú, nagyfeszültségű egyenáramú terhelést használ a motorok vezetékeinek és tekercseinek ellenállásának mérésére, hogy észlelje a szivárgó áramokat és a rossz vagy sérült szigetelést, amely ívképződéshez, égett áramkörökhöz, valamint áramütés vagy tűz kockázatához vezethet.

null

 

 
Miért válasszon minket
 

01

Innováció

Fejlődés keresése innováción keresztül, márka kialakítása felelősséggel, és értékmodell létrehozása a Dinganda National Enterprise számára; A cég megalakulása óta az iparági eliteket tömöríti, és folyamatosan törekszik a termelési méretek bővítésére, a termékstruktúra racionalizálására, a vállalati kultúra rendszerének javítására, elősegítve a vállalkozás általános erejét.

02

Minőségi szolgáltatás

A cégnek több mint 20 alkalmazottja van magas/középfokú műszaki beosztással, valamint több mint 30 fős értékesítési és szervizcsapat; A menedzsment értéket teremt, a szolgáltatás növeli az előnyöket, első helyen a minőség, és a szolgáltatási kiválóság” – ez a vállalat fejlesztési filozófiája.

03

Kiváló minőség

Kunpeng kitárja szárnyait, magasztos célokra törekszik; Az előttünk álló út tele van akadályokkal, és az utazás soha nem áll meg! Küldetésünk a kiváló minőség fenntartása és globális szolgáltatások biztosítása Anda számára. A fejlesztés során folyamatosan kiváló termékekkel járulunk hozzá a társadalomhoz, kiegészítjük a társadalom különböző szektorainak előnyeit, és együtt teremtünk ragyogást!

04

Változatos termékek

A "Ding Anda" márka üvegkereskedelmi vállalatból átfogó és erőteljes, szerteágazó tevékenységet folytató vállalkozássá fejlődött. Változatos termékeink vannak az üveggépek, a "Glass Doctor" vegyi márka, az integrált nyílászárók gyártása és értékesítése, az intelligens raktározás és logisztika stb. területén.

 

6 Meters Aluminum Profile Cart

6 méteres alumínium profil kosár

Megnevezés: alumínium anyagú kirakodó forgalmú autó
Modell: MCUL101
Méret: 3000mm*860mm*900mm
Önsúly: 45 kg

Aluminum Profile Transport Cart

Alumínium profil szállítókocsi

Modell: MCUL103
Méret: 2500mm*1340mm*850mm
Önsúly: 97 kg
Terhelhetőség: 2-2,5 t

6m Aluminum Transport Rack

6 m-es alumínium szállítóállvány

Modell: MCUL104
Méret: 3000mm*860mm*1800mm
Önsúly: 80,2 kg
Terhelhetőség: 2t

Aluminum Transport Rack

Alumínium szállítóállvány

Modell: MCUL105
Méret: 1500mm*1060mm*1740mm
Önsúly: 72,6 kg
Terhelhetőség: 2t

Plate Storage Equipment

Lemeztároló berendezések

Modell: MCUL106
Méret: 1200mm*600mm*1500mm
Önsúly: 52 kg
Terhelhetőség: 2t

Window Material Turnover Car

Ablak anyagforgalmi autó

Modell: MCUL107
Méret: 1200mm*850mm*1940mm
Önsúly: 65 kg
Terhelhetőség: 2t

Single Glass Door Drying Car

Egy üvegajtós szárítóautó

Modell: MCUL108
Méret: 1500mm*1200mm*1740mm
Önsúly: 129 kg
Terhelhetőség: 2t

Window Sash Turnover Car

Ablakszárny forgatható autó

Modell: MCUL110
Méret: 1460mm*800mm*1550mm
Önsúly: 65 kg
Terhelhetőség: 2t

Glass Transport Rack

Üveg szállító állvány

Modell: MCUL112
Méret: 1300mm*1200mm*1110mm
Önsúly: 62,1 kg
Terhelhetőség: 2t

 

A szigetelésérzékelő által végrehajtható vizsgálatok típusai
 

Helyi olvasási teszt
A Spot Reading teszt a szigetelési ellenállás vizsgálatának első formája, amelyet megvizsgálunk. Egyszerűen csatlakoztassa a megohmmérő vezetékeit a vizsgálandó szigeteléshez, alkalmazzon tesztfeszültséget meghatározott ideig (max. 10 perc), és végezzen ellenállásmérést. A helyszíni tesztelés minimális vagy jelentéktelen kapacitáshatású rendszerek esetén megfelelő, például rövid vezetékezési szakasz esetén.

 

Időállósági teszt
A szigetelési ellenállás mérésének másik módszere az időellenállás-teszt, közismertebb nevén a dielektromos abszorpciós teszt. Ez egy 10-perces teszt futtatásával jár. A méréseket 10 másodpercenként kell elvégezni az első percben, amikor az abszorpciós áram a legnagyobb hatással az ellenállásra. A méréseket az első perc után percenként egyszer kell elvégezni.
A leletek ábrázolásakor olyan görbét kell megfigyelnie, amely viszonylag gyorsan kezdődik, majd fokozatosan emelkedik a vizsgálati idő alatt. Nedvesség, szennyeződés vagy más okok károsíthatják a szigetelést, ha a görbe általában lapos, vagy a vizsgálat során lefelé kezd. Ez a teszt a legjobb nagy forgó elektromos gépekhez.

 

Lépésfeszültség teszt
A Step Voltage teszt egy harmadik módszer. Ezt a tesztet gyakrabban használják az újabb szigetelésvizsgáló berendezésekben. Ez magában foglalja legalább két vagy több vizsgálati feszültség eredményeinek összehasonlítását. A teszt alacsony kezdő tesztfeszültséggel kezdődik. A mérést egy előre meghatározott időpontban, általában egy percig végezzük, majd a tesztfeszültséget emeljük. Ez az emelkedés általában az eredeti feszültség ötszöröse. Ez az eljárás többször megismételhető, a mérések egy perc elteltével történnek, és a tesztfeszültség 5:1 arányban nő az előző feszültséghez képest.
A Step Voltage teszt célja, hogy elektromos feszültséget indukáljon a belső szigetelés törésein, és olyan lehetséges hibákat észleljen, amelyeket az alacsonyabb feszültségű tesztelés nem fedne fel. A száraz, tiszta és kiváló fizikai állapotú szigetelésnek körülbelül azonos ellenállásértékeket kell adnia a feszültségtartományban.

 

 

Miért van szükségem szigetelésérzékelőre?

A szigetelésérzékelők három fő alkalmazási területen népszerűek:
• Az elektromos vezetékek állapotának vagy integritásának vizsgálata
• Motor tekercseinek tesztelése
• Elektronikus eszközök tesztelése
A szigetelési tesztet vezetékeken végzik el, hogy megvizsgálják, mennyire ellenállnak az áramnak és az áramszivárgásnak. Az Insulation Detector segítségével tesztfeszültséget alkalmaznak a vezetéken, hogy megmérjék a rajta átfolyó áram mértékét, így igazolják, hogy a vezető szigetelése jó állapotban van-e vagy sem.
A motorok esetében meg kell vizsgálni a tekercselés szigetelését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a környezeti tényezők, például a nedvesség, a magas páratartalom és a szennyeződések nem befolyásolták a tekercsek minőségét. A tekercsekre 500 V és 1000 V közötti próbafeszültséget kell alkalmazni, ha az ellenállás 10 MΩ vagy nagyobb, mint a tekercs szigetelése kiváló állapotban van.

2

 

Insulation Detector

 

Mik a szigetelésérzékelő funkciói?

1. Szigetelési ellenállás mérése:Fő feladata az elektromos szigetelők szigetelési ellenállásának mérése. Feszültséget és áramerősséget használ az ellenállás kiszámításához úgy, hogy nagy egyenfeszültséget alkalmaz egy szigetelőn, és megméri a keletkező áramot. Ez a mérés segít meghatározni a szigetelés állapotát és hatékonyságát.
 

2. Választható tesztfeszültség:Számos szigetelés-érzékelő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a vizsgált szigetelés típusának és besorolásának megfelelően különböző tesztfeszültségeket válasszanak. Különböző szigetelőanyagok speciális vizsgálati feszültségeket igényelnek a szigetelési ellenállásuk pontos értékeléséhez.
 

3. Ellenállási tartomány:Az Insulation Detector ellenállásmérési funkciók széles skáláját kínálja, hogy megfeleljen a különböző szigetelési rendszereknek.
 

4. Polarizációs index (PI) és dielektromos abszorpciós arány (DAR):Egyes szigetelésérzékelők további funkciókat is biztosítanak, például PI és DAR méréseket. A polarizációs index azt jelzi, hogy a szigetelő mennyire képes helyreállni egy nagyfeszültségű feszültségteszt után, míg a dielektromos abszorpciós arány azt méri, hogy a szigetelő mennyire képes elektromos töltést tartani az idő múlásával.
 

5. Automatikus kisütés:A szigetelésérzékelők általában automatikus kisütési funkcióval rendelkeznek, amely a szigetelési ellenállásmérés befejezése után biztonságosan kisütheti a vizsgált készülékben vagy rendszerben a maradék feszültséget.

 

Hogyan működik a szigetelésérzékelő?
1

Feszültség alkalmazása:A szigetelésvizsgálók magas egyenfeszültséget állítanak elő, jellemzően néhány száz volttól több ezer voltig terjednek, a vizsgált szigeteléstől függően. Feszültség van a vizsgált szigetelőn keresztül.

2

Szigetelési ellenállás mérése:Nagy feszültség alkalmazásakor kis áram folyik át a szigetelőanyagon. A szigetelésvizsgálók érzékeny belső áramkört használnak az áram pontos mérésére.

3

Ohm-törvény számítása:A szigetelésvizsgáló az Ohm törvényét használja a szigetelési ellenállás kiszámításához. Az áramerősség mérésével és az alkalmazott feszültség ismeretében a tesztelő meg tudja határozni a szigetelési ellenállást.

4

Kijelző és kiolvasás:A szigetelésvizsgáló digitális kijelzőt vagy kijelzést biztosít, amely a mért szigetelési ellenállást mutatja megaohmban (MΩ) vagy gigaohmban (GΩ). Ez az érték a szigetelés minőségét és állapotát jelzi.

5

A kapacitív terhelés kisütése:A szigetelési ellenállás mérésének befejezése után egyes szigetelésvizsgáló készülékek automatikus kisütési funkcióval rendelkeznek. Biztonságosan kisüti a kapacitív terhelésben esetlegesen előforduló maradék feszültséget, ezzel biztosítva a technikusok biztonságát és megelőzve az esetleges áramütést.

 

Mi a különbség a szigetelésérzékelő és a Megger-teszt között?

 

 

Ezt a kettőt gyakran felcserélve használják, és mindkettő a szigetelési ellenállás mérésére vonatkozik szigetelésvizsgálóval vagy megohmmérővel. Van azonban egy kis különbség a kettő között:
Szigetelés vizsgálata:A "szigetelésvizsgálat" kifejezés tág és általános hivatkozás a szigetelési ellenállás mérési folyamatára. Ez magában foglalja a különböző elektromos alkatrészek és rendszerek szigetelési ellenállásának mérését bármilyen megfelelő szigetelésvizsgálóval, beleértve a megohmmétert is.
Megger tesztelés:A "megger tesztelés" kifejezés kifejezetten a szigetelési ellenállás tesztelésére vonatkozik, egy márkájú szigetelésvizsgálóval, amelyet megohmméternek neveznek. A "megger teszt" kifejezés a szigetelési ellenállás vizsgálatának szinonimájává vált, különösen, ha a megger műszerek használatáról van szó.

 

A szigetelés detektor elve?
 

A szigetelési ellenállás-mérő működési elve azon a tényen alapul, hogy a szigetelő anyagok nagyon nagy ellenállással rendelkeznek az elektromos árammal szemben.

 

A szigetelési ellenállás-mérők nagyfeszültségű egyenáramú jelet használnak, amelyet a vizsgált szigetelőre kell juttatni, és ezt követően mérik a szigetelőn áthaladó áramot. A teszter ezután úgy számítja ki a szigetelési ellenállást, hogy az alkalmazott feszültséget elosztja a mért áramerősséggel.

 

A tesztelők általában többféle feszültségbeállítással rendelkeznek, a vizsgált szigetelés típusától függően. Például egy alacsonyabb feszültségbeállítás használható a kisfeszültségű kábelek, míg a magasabb feszültség beállítás a nagyfeszültségű kábelek vagy motorok tesztelésére.

 

A szigetelési ellenállás mérésén túl egyes szigetelési ellenállás-vizsgálók más paramétereket is mérhetnek, például a polarizációs indexet (PI) és a dielektromos abszorpciós arányt (DAR), amelyek további információkkal szolgálhatnak a szigetelés állapotáról.

 

Fontos megjegyezni, hogy a szigetelési ellenállás vizsgálatát csak szakképzett személyzet végezheti el, és megfelelő biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.

 

Óvintézkedések a szigetelésérzékelővel kapcsolatban

 

Felkészülés a vizsgálat előtt

Győződjön meg arról, hogy a vizsgálandó elektromos berendezést leválasztották az áramellátásról, és győződjön meg arról, hogy a berendezés teljesen feszültségmentes. Ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés kapcsolója ki van-e kapcsolva, és húzza ki az összes csatlakozót.

01

A műszer kalibrálása

Használjon professzionális szigetelési ellenállás-vizsgáló eszközöket, például multimétereket és szigetelési ellenállás-mérőket, és végezzen pontos kalibrálást a vizsgálati eredmények pontosságának biztosítása érdekében.

02

Tesztkörnyezet

Kerülje a magas páratartalmú vagy alacsony hőmérsékletű környezetben végzett tesztelést, hogy elkerülje a vizsgálati eredmények megzavarását.

03

Tesztműködés

Válassza ki a megfelelő tesztfeszültséget és időt. A túlzott feszültség vagy idő károsíthatja a berendezés szigetelőanyagát. Ügyeljen a szigetelési ellenállás változásaira, és időben rögzítse a vizsgálati eredményeket.

04

Biztonsági óvintézkedések

A tesztelési folyamat során a vizsgáló személyzetnek hosszú ujjú pamut munkaruhát és szigetelt cipőt kell viselnie, védősisakot kell viselnie, és a kezelőnek a szigetelt szőnyegen kell állnia. Tilos szigetelési ellenállásmérőket használni villámlás idején vagy nagyfeszültségű berendezések közelében a veszély elkerülése érdekében.

05

 

A mi gyárunk
 

A DingAnDa Company 1997-ben alakult, és Észak-Kína logisztikai központjában, Tiencsinben található. Több mint 20 éves fejlesztés után a "Ding Anda" márka üvegkereskedelmi vállalatból átfogó és erőteljes, szerteágazó tevékenységet folytató vállalkozássá fejlődött. Változatos termékeink vannak az üveggépek, a "Glass Doctor" vegyi márka, az ajtók és ablakok integrált gyártása és értékesítése, az intelligens raktározás és logisztika stb. területén; A központ a gyönyörű Tiencsin városában található, három nagy iparággal sugározva az országot: üveggyártás, ajtók és ablakok, valamint raktározás. A tengerentúlon Qingdao és Tianjin Linhai kikötőin keresztül értékesítik.
Fejlődés keresése innováción keresztül, márka kialakítása felelősséggel, és értékmodell létrehozása a Dinganda National Enterprise számára; A cég megalakulása óta az iparági eliteket tömöríti, és folyamatosan törekszik a termelési méretek bővítésére, a termékstruktúra racionalizálására, a vállalati kultúra rendszerének javítására, elősegítve a vállalkozás általános erejét.
A gyár területe 20000 négyzetméter, és megfelelő tehetségszerkezettel rendelkezik, műszaki gerincét több gépész-, villamosmérnök- és vegyészmérnöki doktorátus alkotja. Több mint 20 alkalmazottja van magas/középfokú műszaki beosztással, valamint több mint 30 fős értékesítési és szervizcsapat; A menedzsment értéket teremt, a szolgáltatás növeli az előnyöket, első helyen a minőség, és a szolgáltatási kiválóság” – ez a vállalat fejlesztési filozófiája.

 

productcate-1-1

 

Bizonyítvány
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
page-546-767
Videó

 

 

GYIK

K: Hogyan válasszunk megfelelő szigetelésérzékelőt?

V: A megfelelő szigetelésérzékelő kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a mérési tartomány, a mérési pontosság, a kimeneti feszültség szintje és a kimeneti rövidzárlati áram. Ugyanakkor a vizsgált termék és a tesztkörnyezet jellemzői szerint is kell választani.

K: Mi a szigetelésérzékelő fő funkciója?

V: A szigetelésérzékelő fő funkciója a szigetelési ellenállás mérése. Ugyanakkor olyan paramétereket is mérhet, mint az abszorpciós arány és a polarizációs index a szigetelési teljesítmény átfogó értékeléséhez.

K: A kapacitív terhelési ellenállás mérésekor milyen kapcsolat van a szigetelésérzékelő kimeneti zárlati árama és a mért adatok között?

V: A szigetelésérzékelő kimeneti rövidzárlati áramának mérete tükrözheti a műszer belső kimeneti nagyfeszültségű forrásának belső ellenállásának méretét. Ha a vizsgált termék kapacitással rendelkezik, a szigetelésérzékelőben lévő nagyfeszültségű forrás a vizsgálat elején belső ellenállásán keresztül tölti fel a kondenzátort, és fokozatosan a feszültséget a szigetelésérzékelő névleges kimeneti nagyfeszültségére. Ha a vizsgált termék kapacitásértéke nagyon nagy, vagy a nagyfeszültségű forrás belső ellenállása nagyon nagy, a töltési folyamat tovább tart. Ugyanakkor a mért ellenállásérték kisebb lesz a kondenzátor töltőáramának hatása miatt.

K: Miért szükséges az abszorpciós arány és a polarizációs index mérése a szigetelés mérése során?

V: A szigetelésvizsgálat során a szigetelési ellenállás értéke egy adott pillanatban nem tükrözi teljes mértékben a vizsgált termék szigetelési teljesítményét. Egyrészt az azonos teljesítményű szigetelőanyagoknál a szigetelési ellenállás kicsi, ha nagy a térfogat, és a szigetelési ellenállás nagy, ha a térfogat kicsi. Másrészt a nagyfeszültség alkalmazása után a szigetelőanyag töltéselnyelési és polarizációs folyamatot fog végezni. Ezért a szigetelési állapot meghatározásához meg kell mérni az abszorpciós arányt (R60s és R15s aránya) és a polarizációs indexet (R10min és R1min aránya).

K: Mi a szerepe a "G" kivezetésnek a szigetelésérzékelőben?

V: A "G" kivezetés egy árnyékoló kapocs, amely a nedvesség és a szennyeződés mérési eredményekre gyakorolt ​​hatásának kiküszöbölésére szolgál a tesztkörnyezetben. Megkerüli a vizsgált termék felületéről szivárgó áramot, így a szivárgó áram nem halad át a műszer tesztáramkörén, ezáltal kiküszöböli a szivárgó áram okozta hibát.

K: Milyen körülmények között szükséges a szigetelésérzékelő "G" kivezetését használni?

V: Nagyfeszültségű, nagy ellenállású tesztkörnyezetben, különösen, ha a vizsgált termék felülete nedves és súlyosan szennyezett, a "G" kivezetést kell használni a szivárgó áram okozta hiba kiküszöbölésére.

K: Milyen hatással lesz a mérési eredményekre a szigetelésérzékelő alacsony elemfeszültsége?

V: Az alacsony akkumulátorfeszültség miatt az áramkör nem működik megfelelően, ezért a mért értékek pontatlanok.

K: Hogyan kell helyesen csatlakoztatni a szigetelés-érzékelő tesztvezetékeit?

V: A szigetelésérzékelő "L", "G" és "E" kivezetéseit megfelelően kell csatlakoztatni, hogy elkerülje a rossz csatlakozásokat, illetve a "G", "L" vezetékek és a "G", "E" vezetékek csatlakoztatását. a tesztelt termék két végét.

K: Mi az a szigetelésérzékelő?

V: A szigetelésérzékelő az elektromos berendezések szigetelési ellenállásának mérésére és a berendezés szigetelési teljesítményének értékelésére szolgáló eszköz.

K: Használható-e megohmmérő egy élőben tesztelt termék közvetlen mérésére?

V: A személyes biztonság és a normál tesztelés érdekében elvileg nem megengedett élőben tesztelt termék mérése. Az élő mérés nemcsak pontatlan eredményeket eredményez, hanem veszélyt is jelenthet a tesztelőkre.

K: Mi a szigetelésérzékelő elve a nagyfeszültségű egyenáram előállítására?

V: Az egyenáramú konverzió elve alapján a szigetelésérzékelő egy boost áramkört használ az alacsonyabb tápfeszültség magasabb kimeneti egyenfeszültségre történő növelésére. Bár a nagy feszültség magas, a kimeneti teljesítmény kicsi.

K: Mi az oka a szigetelésérzékelők pontatlan méréseinek?

V: A pontatlan mérések oka lehet az akkumulátor elégtelen feszültsége, a tesztvezeték helytelen csatlakoztatási módja, a "G" kapocs nincs csatlakoztatva, túlzott interferencia, emberi olvasási hibák és magában a műszerben előforduló túlzott hibák.

K: A szigetelési ellenállás mérésekor miért esik le sokat a mutatós multiméterrel mért feszültség, míg a digitális multiméterrel nem?

V: Ennek az az oka, hogy a mutatós multiméter belső ellenállása kicsi, míg a digitális multiméter belső ellenállása viszonylag nagy. Mutatós multiméterrel mérve a kis belső ellenállás miatt a szigetelésérzékelő LE kivezetésénél nagyon leesik a kimeneti feszültség, normál működés közben nem a kimeneti feszültség. A digitális multiméter pontosabban tudja mérni a kimeneti feszültséget.

K: Milyen előkészületek szükségesek a szigetelésérzékelő használata előtt?

V: Használat előtt ellenőriznie kell, hogy a szigetelésérzékelő eleme elegendő-e, a tesztvezeték megfelelően van-e csatlakoztatva, és a műszer normál működési állapotban van-e. Ugyanakkor arról is gondoskodnia kell, hogy a tesztelt termék ki legyen kapcsolva, és biztonságos állapotban legyen.

K: Mennyi ideig tart a szigetelés érzékelő kalibrációs ciklusa?

V: A szigetelés érzékelő kalibrációs ciklusát a használat gyakoriságának és a mérési pontossági követelményeknek megfelelően kell meghatározni. Általánosságban elmondható, hogy a mérési eredmények pontossága érdekében évente egyszer javasolt kalibrálni.

K: A szigetelésérzékelő hirtelen ellenállásérték-csökkenést és gyors kilengést mutat a mérési folyamat során. Mi lehet az oka?

V: Ezt a tesztrendszer egyes részeinek kisülése és gyulladása okozhatja. Ellenőrizni kell, hogy a tesztvezetékben, a vizsgált termékben és magában a műszerben nincs-e meghibásodási kisülés vagy ív.

K: Milyen követelmények vonatkoznak a szigetelés-érzékelő tárolási környezetére?

V: A szigetelésérzékelőt száraz, szellőző, nem korrozív gázkörnyezetben kell tárolni. Kerülje a hosszú távú kitettséget magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetnek, hogy elkerülje a műszer teljesítményének és pontosságának befolyásolását.

K: Melyek a szigetelés-érzékelő karbantartási és karbantartási módszerei?

V: A szigetelésérzékelő karbantartási és karbantartási módszerei közé tartozik a műszer felületének rendszeres tisztítása, a tesztvezeték sértetlenségének ellenőrzése, a sérült alkatrészek cseréje és a rendszeres kalibrálás. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a műszer sérülését, például ütést vagy leesést.

K: Milyen környezeti tényezők befolyásolják a szigetelésérzékelő leolvasását?

V: A szigetelésérzékelő leolvasását olyan környezeti tényezők befolyásolhatják, mint a környezeti hőmérséklet, páratartalom, elektromágneses interferencia és a vizsgált termék felületi állapota. Ezért meg kell próbálni ezen tényezők hatását kiküszöbölni, hogy pontos eredményeket kapjunk a mérés során.

K: Hogyan lehet megítélni, hogy a szigetelés-érzékelő mérési eredményei megbízhatóak-e?

V: A szigetelésérzékelő mérési eredményeinek megbízhatósága több mérési eredmény konzisztenciájának összehasonlításával, más mérési módszerekkel való összehasonlítással, valamint a vonatkozó szabványokra és előírásokra való hivatkozással értékelhető. Ugyanakkor azt is ellenőrizni kell, hogy magának a műszernek van-e hibája, vagy nem túl nagy a hiba.

Népszerű tags: szigetelő detektor, kínai szigetelés detektor gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat