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回路电阻测试仪、微欧计与双臂电桥都能测微欧级低阻,也都采用四端测量,可三者的测量对象、测试电流与检定依据并不相同。本文按四条线索拆开差别:规程划定的适用边界、触头氧化膜该击穿还是该保护、三套各不相同的精度与误差公式,以及送检该走哪一份规程,并给出可直接套用的选型判断顺序。
回路电阻测试的对象只有几十到几百微欧,测试线与接触电阻却可达其数倍,两线法在这一量级上会彻底失效。本文从四端测量的结构入手,说明电流端在外、电压端在内的接线规则,解释规程为何把额定工作电流的下限设为 100 安,并给出峰值电流与维持时间的核算方法。限值判读部分区分了仪器侧与被试设备侧两条合格线,用允许误差限公式演示读数核算,指出低读数处相对误差被放大的规律,并整理选型核对清单与检定项目。
噪声法、相关分析法与听音法并不是三个并列选项,而是同一条作业链上粗细不同的环节。CJJ 159-2011 用三个术语定义的宾语把它们分开:噪声法推断的是管段,另两者推断的是点。本文按规程条文说明三者的职责边界、设备门槛与布设要求,并指出三套参数语言为何无法跨类比较。
电缆故障通常可按故障点的电气表现分为低阻故障、高阻故障、开路故障和闪络性故障,其中高阻故障在国内行业标准中又被细分为泄漏性高阻故障与闪络性高阻故障两个亚型。低阻与开路能够在低压脉冲反射波形中呈现较明显的反射特征,高阻与闪络则需要借助高压冲击、电弧反射或脉冲电流等方法,让故障点在受控条件下产生可捕获的电气突变。
同样是 2%,判相与判线并不是一回事;不平衡率的分母取什么,两部试验标准的写法并不一致;温度换算真正控住的也不是基准温度,而是测量时绕组实际温度的取值。本文对照三部标准,说明限值的来源、线间限值为何是相间的一半、算法分母的含混之处,以及横向与纵向两条判据对温度误差的不同态度。