Digitální mikroohmmetry DLRO10 a DLRO10X
Malý, lehký, přenosný
Lze jej použít na stísněných místech a snižuje potřebu mimořádně dlouhých kabelů a obsluhy dvěma osobami
Automatické střídání polarity proudu
Eliminuje vlivy cizího napětí na měřeném objektu
Vhodný pro měření spojitosti nejen elektrických spojů
Prevence chybných vysokých hodnot přechodových odporů spojů jak v elektrické síti, tak v konstrukcích.





O produktu
Digitální mikroohmmetry DLRO10 a DLRO10X přinášejí nové standardy pro měření nízkých odporů (známé také jako test Megger „Ducter™“). Oba přístroje jsou plně automatické a volí nejvhodnější zkušební proud až do 10 A DC pro měření odporu od 0,1 µΩ do 2000 Ω v jednom ze sedmi rozsahů.
Pokud si přejete mít nad procesem měření větší kontrolu, DLRO10X používá systém nabídek ovládaný joystickem ve dvou osách, který vám umožní ručně zvolit zkušební proud. DLRO10X také umožňuje stahovat výsledky v reálném čase a nabízí vestavěnou paměť pro pozdější stažení dat do počítače.
Model DLRO10 používá velký, jasný 4.5místný LED displej, model DLRO10X má velký, podsvícený LCD displej. Oba jsou viditelné za všech světelných podmínek tak, aby eliminovali chyby při čtení výsledků.
Oba přístroje jsou zabudovány do pevného a lehkého pouzdra, který se hodí jak do terénu, tak do laboratoře. Jsou dostatečně lehké na to, abyste je mohli nosit na krku, což vám umožní vzít si je i do míst, na kterých bylo dříve pro takové přístroje málo místa.
Technické údaje
- Ukládání dat a komunikace
- paměť pro 700 testů, komunikace RS232 nebo v reálném čase (pouze model X)
- Max. výstupní proud (DC)
- 10 A
- Zdroj napájení
- Akumulátor Li-Ion
- Zdroj napájení
- Volitelný síťový adaptér DLRO10LPU
- Bezpečnostní kategorie
- CATIII 600 V
- Bezpečnostní funkce
- LED kontrolky
Nejčastější dotazy
Mikroohmmetry se používají v široké škále oborů. Mohou pomoci identifikovat různé problémy, které by mohly vést k selhání přenosu elektrické energie nebo selhání stroje. Ve všeobecném výrobním průmyslu vyžadují testování nízkého přechodového odporu motorová vinutí, jističe, spojení přípojnic, cívky, spoje uzemnění, spínače, svařované spoje, bleskosvody, malé transformátory i rezistivní součásti.Dále jsou uvedeny některé obvyklejší aplikace:
- Kotva motoru – testy mezi tyčemi motoru
- Montáž v automobilovém průmyslu – kabelová připojení ve svařovacích robotech
- Výroba a distribuce energie – vysokoproudé spoje, přípojky a přípojnice
- Transformátory – primární a sekundární odbočky
- Zdroje UPS – pásy baterií
- Větrné turbíny – meteorologický stožár, střešní chladič, ovládací panely, spoj stožáru a gondoly, spoj gondoly a náboje, základna stroje
Za předpokladu správné instalace způsobují postupnou degradaci a zvýšení odporu elektrického zařízení různé faktory, například teplota, zapínání a vypínání, únava, vibrace a koroze. Tyto vlivy se časem hromadí až do dosažení úrovně, při které již zařízení nefunguje správně. Kritický faktor degradace určuje aplikace.Negativní vlivy prostředí a chemických látek působí nepřetržitě. Oxidaci organických materiálů způsobuje i vzduch. K ještě rychlejší degradaci spojů vede průnik vlhkosti, oleje a soli. Chemická koroze může atakovat celou plochu průřezu prvku, zmenšit jeho účinnou plochu a zvýšit odpor součásti. Elektrické namáhání, zejména trvalé přepětí nebo impulzy, může způsobit uvolnění svarů. Degradovat spojení a způsobit zvýšení odporu může i mechanické namáhání vibracemi za provozu. Tyto podmínky vedou podle vzorce W=I²R k nadměrnému zahřátí na místě, kde součást přenáší jmenovitý proud. Příklad:
- 6000 A na svorkovnici 1 μΩ = 36 W
- 6000 A na svorkovnici 100 mΩ = 3600 kW
Pokud se tyto problémy neřeší, mohou vést k poruše elektrického systému obsahujícího dotčené součásti. Nadměrné zahřátí ve výsledku způsobí poruchu v důsledku vyhoření, která může přerušit obvod pod proudem. Dobrými praktickými příklady toho, jak může degradace nastat za normálních provozních podmínek, jsou záložní bateriové napájecí zdroje. Změny průtoku proudu způsobují zvětšování a smršťování spojů na svorkách a jejich povolení nebo korozi. Spojení jsou navíc vystavena působení kyselinových výparů, které způsobují další degradaci. Tyto podmínky způsobují zmenšení styčné plochy se souvisejícím zvýšením přechodového odporu mezi plochami a následně nadměrné zahřátí spoje.
Měření mikroohmmetrem je třeba zahrnout do operací údržby v oborech, kde dochází ke spotřebě značného množství elektrické energie. Abnormálně vysoký přechodový odpor způsobuje nejen nežádoucí zahřátí, které potenciálně vede k nebezpečí, ale i ztráty energie, které zvyšují provozní náklady. Uživatel tak platí za energii, kterou nemůže využít. Kromě toho existují v některých oborech kritické specifikace spojů k zajištění pevného připojení k „uzemňovacím polím“. Nekvalitní spoje snižují účinnost zemnicího pole a mohou způsobit významné problémy související s „kvalitou energie“ nebo katastrofickou poruchu v případě velkého elektrického rázu. Velmi nízký odpor vyžadují i pásová spojení mezi články v bateriových záložních napájecích systémech. Dalšími obory využívající měření nízkých přechodových odporů jsou:
- Výrobci a distributoři energie
- Chemičky
- Rafinerie
- Doly
- Železnice
- Větrné turbíny
- Telekomunikační společnosti
- Výrobci automobilů
- Výrobci letadel
- Všichni uživatelé bateriových záložních systémů UPS
Odpor (R) je vlastnost obvodu nebo prvku, která pro daný proud určuje míru proměny elektrické energie na teplo podle vzorce W=I²R. Jednotkou je ohm. Měření nízkého odporu ukáže, zda v elektrickém zařízení proběhla nebo probíhá degradace.Změny hodnoty prvku s nízkým odporem jsou jednou z nejlepších a nejrychlejší indikací degradace mezi dvěma styčnými body. Alternativně lze porovnat odečty u „podobných“ testovacích vzorků. K těmto prvkům patří kolejnicové spoje, uzemňovací spoje, kontakty jističe, spínače, vinutí transformátoru, spoje pásů baterie, vinutí motoru, tyče klecového vinutí, přípojnice s kabelovými spoji a přípojky zemnicích polí.Měření upozorní na změny proběhlé od počátečního nebo do následujícího měření. Tyto změny mohou nastat v důsledku mnoha vlivů včetně teploty, chemické koroze, vibrací, ztráty utahovacího momentu mezi styčnými plochami, únavy a nesprávné manipulace. Provedení těchto měření se požaduje v pravidelném cyklu pro zaznamenání všech změn. Sezónní změny mohou být evidentní při kontrole letních a zimních dat.
Měření nízkého odporu je obvykle měření hodnot nižších než 1 ohm. Na této úrovni je velmi důležité používat měřicí přístroje, které minimalizují chyby způsobené odporem měřicího kabelu a přechodovým odporem mezi sondou a měřeným materiálem. Na této úrovni může způsobovat chyby, které je třeba identifikovat, trvalé napětí na měřené položce (např. tepelné elektromotorické síly na spojích mezi různými kovy). Pro eliminaci nebo kompenzaci těchto zdrojů chyby měření je třeba použít metodu měření se čtyřmi svorkami s možností obrácení zkušebního proudu a vhodný měřič s Kelvinovým můstkem.Nízkoodporové ohmmetry jsou navrženy specificky pro tyto aplikace. Kromě toho horní rozpětí u mnoha těchto měřičů bude dosahovat do řádu kiloohmů, což pokrývá dolní rozsahy Wheatstoneova můstku. Dolní rozsah u mnoha nízkoodporových ohmmetrů rozlišuje hodnotu 0,1 mikroohm. U této úrovně měření se vyžaduje provedení několika testů odporu v nízkém rozsahu.
Související produkty
Odstraňování problémů
Zkontrolujte, zda mají měřicí vodiče C1 i C2 správný kontakt s testovaným vzorkem. Můžete také zkontrolovat spojitost těchto dvou měřicích kabelů pomocí multimetru pro vyloučení případného poškození. Pokud tyto dva návrhy nevedou k nápravě, je pravděpodobné, že se proudové svorky C1 a C2 přístroje odpojily od napájecí desky. V takovém případě bude třeba odeslat přístroj do autorizovaného servisního střediska do opravy.
Tento stav je obvykle následek ztráty kapacity napájecího akumulátoru v důsledku normálního stárnutí nebo uvolnění vodičů svorek. Uživatel může vyměnit akumulátor na místě podle pokynů v návodu k obsluze. Pokud se tak problém nevyřeší, mohou problémy s kabeláží vyžadovat odeslání servisnímu oddělení společnosti Megger.
Baterie permanentní paměti se časem vybíjí v důsledku přirozeného stárnutí. Výměna baterie je nedostatečná, protože by se ztratila všechna nastavení kalibrace. Z tohoto důvodu je třeba přístroj DLRO10 zaslat společnosti Megger pro opětovnou kalibraci.
Konstanty kalibrace byly ztraceny. Přístroj DLRO bude i nadále pracovat, ale naše společnost již nemůže zaručit jeho přesnost. Přístroj DLRO10X bude třeba zaslat na opětovnou kalibraci.
Nastala chyba během měření. Příklad: Došlo ke ztrátě kontaktu na jedné ze sond. Napravte chybu a zopakujte měření.
Interpretace výsledků testů
Měření nízkého odporu pomáhá identifikovat prvky s odporem, který stoupl nad přijatelné hodnoty. Měření nízkého odporu brání dlouhodobému poškození stávajícího vybavení a snižuje na minimum ztráty energie proměnou na teplo. Testování odhaluje všechna omezení toku proudu, která by mohla bránit stroji generovat plný výkon nebo způsobit průtok proudu nedostatečný pro aktivaci ochranných zařízení v případě závady.
Při vyhodnocení výsledků je zásadně důležité věnovat pozornost především opakovatelnosti. Kvalitní mikroohmetr poskytne opakovatelné odečty v rámci specifikací přesnosti pro daný přístroj. Obvyklá specifikace přesnosti je ± 0,2 % odečtu, ± 2 LSD (poslední číslice). Pro odečet 1500,0 tato specifikace přesnosti připouští odchylku ± 3,2 (0,2 % × 1500 = 3, 2 LSD = 0,2). Navíc je třeba u odečtu uvážit teplotní koeficient, pokud se okolní teplota odchyluje od standardní teploty při kalibraci přístroje.
Bodové odečty mohou být kritické pro porozumění stavu elektrického systému. Uživatel může získat určitou představu o úrovni očekávaných měření z katalogového listu systému nebo typového štítku dodavatele. S použitím těchto informací jako základních hodnot může uživatel identifikovat a analyzovat odchylky. Uživatel také může porovnávat s daty shromážděnými na podobném vybavení. Katalogový list nebo typový štítek na zařízení by měl obsahovat elektrická data relevantní pro provoz. Požadavky na napětí, proud a výkon můžete použít k odhadu odporu obvodu a provozní technické údaje pro určení přípustné změny v zařízení (Příklad: U pásů baterie se budou odpory připojení časem měnit). Pokyny pro pravidelné cykly testů poskytují různé národní normy. Teplota zařízení bude mít výrazný vliv na očekávaný odečet. Příklad: Data shromážděná na horkém motoru se budou lišit od odečtu na studeném motoru, pořízeném při instalaci motoru. Se zahříváním motoru budou odečty odporu stoupat. Odpor měděného vinutí reaguje na změny teploty ze základní povahy mědi jako materiálu. Pomocí dat z typového štítku pro daný motor může uživatel odhadnout očekávanou procentní změnu odporu v důsledku teploty pomocí tabulky 1 pro měděné vinutí nebo rovnice, na které je založena. Různé materiály budou mít různé teplotní koeficienty. Následkem toho se bude rovnice teplotní korekce lišit v závislosti na testovaném materiálu.
Tep. °C (°F) | Odpor v μΩ | % změny |
---|---|---|
-40 (-40) | 764,2 | -23,6 |
32 (0) | 921,5 | -7,8 |
68 (20) | 1000,0 | 0,0 |
104 (40) | 1078,6 | 7,9 |
140 (60) | 1157,2 | 15,7 |
176 (80) | 1235,8 | 23,6 |
212 (100) | 1314,3 | 31,4 |
221 (105) | 1334,0 | 33,4 |
R(konec testu) / R(začátek testu) = (234,5 + T(konec testu)) / (234.5 + T(začátek testu)
Kromě porovnání měření provedených mikroohmmetrem s předem nastaveným standardem (tj. bodovým testem) je vhodné výsledky uložit a porovnat s minulými a budoucími měřeními. Protokoly měření na standardních formulářích s daty, registrované v centrální databázi, zlepší efektivitu testování. Uživatel může zkontrolovat data předchozího testu a pak určit podmínky na místě. Vývoj trendů odečtů pomáhá uživateli lépe předvídat, kdy začne být spoj, svar, připojení nebo jiná součást nebezpečná, a provést nutné opravy. Pamatujte, že degradace může být pomalý proces. Elektrické vybavení je vystaveno mechanickým operacím nebo tepelným cyklům, které mohou způsobit únavu měřicích vodičů, kontaktů a spojovacích přípojek. Tyto součásti mohou také být vystaveny působení chemických látek z atmosféry nebo člověkem navozených situací. Pravidelné testy a záznam výsledků poskytnou databázi hodnot, kterou lze použít k hodnocení trendů odporu.
Poznámka: Při provádění pravidelných měření je třeba pro zajištění podobných podmínek testu vždy připojit sondy na stejné místo testovaného vzorku.
Návody k obsluze a dokumenty
Nejčastější dotazy
„Nepřetržitý režim“ umožňuje provést opakovaná měření na stejném vzorku testu. Po připojení měřicích kabelů a stisknutí testovacího tlačítka přístroj provádí měření po každém nastaveném počtu sekund až do přerušení obvodu.
„Automatický režim“ umožňuje provést dopředné a zpětné měření proudu (zobrazuje se průměrná hodnota) provedením kontaktu se všemi čtyřmi sondami. Další test se provádí při každém odstranění sond a opakovaném připojení k zátěži. Tento režim, podobný trvalému režimu, kterým jsou vybaveny starší přístroje, je vynikající způsob úspory času při testování pásů baterie ručními hroty. Kromě toho má při použití ručních hrotů tento režim výhodu v tom, že funkce „snímání detekce kontaktu“ zajišťuje provedení dobrého kontaktu před aplikací vysokých proudů. Při provedení kontaktu se tak brání vzniku oblouku, který eroduje hroty sondy a potenciálně poškozuje povrch testované položky.
Pro zahájení testu připojte všechny čtyři měřicí kabely a stiskněte testovací tlačítko na přístroji. Přístroj kontroluje spojitost testovacích kontaktů a následně aplikuje dopředné a zpětné proudy. Krátce (10 sekund) se zobrazuje odečet.
„Jednosměrný režim“ aplikuje proud pouze v jednom směru. I když tento typ měření nevylučuje trvalé elektromotorické síly, urychluje proces měření. V řadě případů, například při testování pásů baterie, není provedení testu s obráceným proudem na vzorku nutné.
„Indukční režim“ trvale aplikuje proud v jednom směru až do zastavení testu. Tento režim umožňuje přístroji nabít indukční složku zátěže a tedy měřit jen rezistivní složku.
Tyto problémy lze překonat relativně snadno provedením měření, následnou změnou polarity měřicích kabelů a provedením druhého měření. Požadovaná hodnota odporu je aritmetický průměr těchto měření. Některé přístroje, například digitální mikroohmetry řady Megger DLRO10, jsou vybaveny funkcí automatického obrácení proudu, takže se správný výsledek zobrazuje bez zásahu obsluhy i v případě, že jsou v testovaném obvodu přítomny trvalé elektromotorické síly.