Afin d’assurer la sécurité du fonctionnement du circuit, nous devons mesurer avec précision les données de résistance du circuit. Le testeur de résistance de boucle est un tel outil, mais de nombreux clients s’inquiètent de ses performances instables, car ils ne le connaissent pas bien au premier abord. Les données de mesure sont imprécises, ce qui rend impossible un jugement précis sur l’état du circuit, entraînant ainsi une panne grave du circuit et causant des pertes considérables.
Il ne sera pas facilement perturbé par des champs magnétiques externes, et ses performances sont particulièrement stables. Il permet de détecter rapidement et avec précision la résistance du circuit à mesurer en un court laps de temps, ce qui nous permet de déterminer simplement et clairement le défaut du circuit, afin de rétablir son fonctionnement normal. Par conséquent, les clients doivent accorder une attention particulière lors du choix, et sélectionner un bon instrument permettra d’obtenir un rendement plus élevé en termes de valeur de détection.
Il existe deux raisons principales à la forte résistance de contact de l’interrupteur haute tension testé à l’aide du testeur de résistance de boucle :
1. Raisons d’utilisation du testeur de résistance de boucle
1. Pour la précision de l’analyseur lui-même, il est important de garantir que la précision de l’analyseur de résistance est parfaitement correcte.
2. Vérifiez les bornes de câblage sur le panneau de l’ohmmètre pour détecter toute connexion lâche ou oxydation.
3. Assurez-vous que le testeur de résistance est correctement câblé et vérifiez si la ligne d’entrée de tension est connectée à l’intérieur de la ligne de sortie de courant.
4. La pince ampèremétrique de l’ohmmètre garantit un contact fiable avec le produit à tester, évitant ainsi une résistance de contact excessive qui pourrait fausser le résultat du test.
5. Assurez-vous d’un temps de test suffisant et effectuez le test conformément au délai spécifié par la norme nationale.
2. La résistance de contact de l’interrupteur haute tension lui-même est trop élevée.
1. Si les deux extrémités de l’interrupteur haute tension sont mises à la terre. Si les deux extrémités sont mises à la terre, un circuit parallèle sera formé. Les résultats des essais correspondent à la résistance du circuit de l’interrupteur et à la résistance de mise à la terre de la sous-station. La méthode correcte consiste à ne pas mettre à la terre au moins une des deux extrémités de l’interrupteur haute tension.
2. La surface des contacts statiques et dynamiques de l’interrupteur haute tension est oxydée.
3. Des impuretés mécaniques ou des carbures restent entre les contacts mobiles et fixes de l’interrupteur haute tension.
4. Les contacts dynamiques et statiques de l’interrupteur haute pression à pression chute (par exemple, blocage mécanique, rebond des contacts, recuit, etc., entraînant une diminution de la pression de contact).
5. La zone de contact entre les contacts mobiles et fixes de l’analyseur de résistance en boucle est réduite. Le contact fixe de l’interrupteur haute tension est réduit (la surface de contact est mal ajustée ou déplacée pendant le fonctionnement, et le courant de charge ainsi que le courant de court-circuit sont interrompus de façon répétée, ce qui entraîne une réduction de la zone de contact effective).
