欢迎来到北京康高特 - 只为给你更好的测试体验,只为让我们成为更好的自己! English 中文

telphone

回路电阻测试仪完全指南:四线制、电流选择与限值判读

来源:北京康高特仪器设备有限公司 发布时间:2026-09-09 17:27:23 作者: 浏览次数:2307次 分类:技术文章

文章概述: 本文围绕回路电阻测试的方法要点展开,依次说明四线制的接线规则、测试电流的选择依据与限值的判读口径。回路电阻的测量结果通常在几十到几百微欧量级,而测试线电阻与接线端的接触电阻往往与之相当甚至更大,这正是两线法在该量级上失效、必须采用四端测量的原因——电流端在外、电压端在内,电压回路因输入阻抗很高而几乎不流过电流,从而把引线压降排除在测量之外。在电流选择上,JJG 1052-2025 与 DL/T 845.4-2019 均把 100 安设为额定工作电流的下限,用以保证触头表面的氧化膜被可靠击穿;同时规程对峰值电流限值与额定电流的维持时间分别给出了量化要求。限值判读则需要分清两条线:仪器自身的合格线由 JJG 1052-2025 与 DL/T 845.4-2019 规定,被试设备的合格线由产品技术文件或出厂值给出,两者不能混用;由于允许误差限中的满量程项在读数偏低时会被放大,选择量程时应尽量让读数落在较高的区间。文末整理了选型核对清单,并说明回路电阻测试仪与直流电阻测试仪在检定规程上的分工,现场实现大电流稳定输出可参见北京康高特(KGT)自研的白驹回路电阻测试仪

断路器触头回路电阻的测量有一个显著特点:被测量值极小,而影响它的因素却极多。几十微欧的电阻用普通万用表完全测不出来,可一旦它发生变化,往往直接对应着触头氧化、弹簧退火、连接松动这类实质性缺陷。回路电阻测试仪正是为解决这一矛盾而设计的专用仪器,而对它的使用是否规范,直接决定了测出的数据能不能用。

一、为什么要测回路电阻:触头状态与人眼看不见的那部分

1、回路电阻在开关设备状态中的位置

高压断路器、隔离开关、GIS 组合电器在完成装配后,其导电回路并不是一段理想导体。它由若干个触头接触面、连接件、过渡接头串接而成,每一处接触界面的质量都会以接触电阻的形式叠加到整个回路上。这一无法回避的结构现实决定了:导电回路电阻其实是设备内部接触状态在外特性上的一处集中反映。

正因为如此,现场预防性试验与交接试验都把它列为开关设备的必测项目。DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》是预防性试验的纲领性文件,GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》则管辖新建工程的交接验收,两者分属“预防”与“交接”两条线,引用时不应混用。GB 50150-2016 的适用范围为 750 千伏及以下交流电压等级。

2、几十微欧的变化意味着什么

触头接触良好时,一台高压断路器的主回路电阻通常在几十微欧到几百微欧量级。这个量级的判定依据可以从标准侧面加以印证:DL/T 845.4-2019《电阻测量装置通用技术条件》回路电阻测试仪部分对仪器测量范围的规定是 0 微欧至 2000 微欧,即仪器侧的能力被设计覆盖到 2 毫欧以内;量程设定反过来说明,这一方法的对象是毫欧以下、尤其是千微欧以内的低阻。

这样小的阻值一旦上升,后果并不线性。在额定电流下,触头的发热功率与接触电阻成正比,接触电阻上升一倍,该处发热便同步翻倍;而发热又会加速触头表面的氧化与弹簧材料的退火,进一步抬高接触电阻。这一正反馈正是开关设备触头故障由轻微到严重演变的基本路径。

这里需要澄清一个常被误解的点:回路电阻测量对于发现某些缺陷并不敏感。它能有效反映导电回路的整体接触状况,却难以揭示灭弧室内部、绝缘件、操动机构的状态。把回路电阻当作衡量开关设备状态的全部依据,与完全不测同样危险。

二、四线制测量:为何两线法在微欧级失效

1、两线制为什么在微欧级失效

要理解四线制的必要性,需要先看清惯用的两线测量方式在低阻测量中出现的问题。用普通两线法测量时,两根测试线既承担着向被测对象输送电流的任务,又充当着测量电压降的取样线。测试线本身有电阻,测试夹与被测端子之间的接触也存在电阻,这两部分阻值与被测对象串联,一同被计入了测量结果。

在测千欧、兆欧量级的电阻时,这部分附加阻值完全可以忽略。可一旦被测对象只有几十微欧,测试线自身几百微欧的电阻便远超被测值。此时仪器读出的其实主要是测试线与接触界面的电阻,被测触头的真实阻值被淹没在其中,数据失真到没有任何价值。

2、四端测量结构的构成

JJG 1052-2025《回路电阻测试仪检定规程》在其概述一章中,对数字式回路电阻测试仪的描述是这样的:这是用于测量隔离开关、断路器等设备的接触电阻及导电回路电阻的专用仪器,测试仪采用四端测量结构,测量原理为在被测电阻上施加恒定直流电流,测量其两端电压降,由电压降与电流值之比计算出电阻值,仪器由直流恒流源、信号放大器、A/D 转换器、控制及显示装置等组成。

这段原文交代了四线制的全部三个要素:其一是恒流源提供稳定的激励电流;其二是电压通道专门采集被测对象两端的电位差;其三是电阻值由电压降与电流的比值算出,而非直接读出。同一规程的通用技术要求中明确,“测试仪应采用四端测量结构”,且所有接线端子应有明确标志及极性标识。

3、电流端在外、电压端在内的接线规则

四线制的别名是开尔文接法。它的核心并不复杂:把输送电流的回路与测量电压的回路分离为两条独立的通道。具体接线时,四只夹子分作两组——两只通电流(通常记作 I+、I-),两只取电压(记作 V+、V-)。由于电压通道中几乎没有电流,测试线自身的电阻与夹子的接触电阻上便不会产生可观的电压降,从而不被计入读数。

现场接线时的排序原则是:电流接线夹在外侧,电压接线夹在更靠内侧的位置(即更接近被测段的位置)。若把两者位置接反,电压取样回路便会包含一段本应被排除的接触面电阻,测量结果的真实性便被削弱了。

被试对象是完整开关设备时,“内侧”与“外侧”的判定取决于所关注的那一段。以断路器为例,若要测量某一相整体的导电回路电阻,通常从进线侧接线端子与出线侧接线端子接入;若要单独考核某组触头,则在触头两侧落脚。电压夹必须落在电流夹之间的区段上,两条路径互不交叠。

4、接线之前需要做的准备

首先是接触面的清理。触头或接线端子的表面若有氧化层、油污、漆膜,会在电流通道上叠加额外的接触电阻,直接影响数据的真实性。测试前应打磨出金属光泽,并保证夹子夹持牢固。

其次是夹子的选型。大电流工况下,夹口的接触面积与夹持力对读数有实质影响,接触不良会造成电流通道局部发热,读数随之漂移。

再次是搬运与接线顺序。恒流输出与测量回路接好之后再通电;断开时先在仪器上停止输出,再撤除引线。这一顺序对避免回路突然断开产生的感应电压冲击有实际意义。

三、测试电流的选择:100 安这一道门槛

1、规程与行标给出的下限

测试电流的选择是回路电阻测量中较易被轻视、影响却相当直接的环节。相关的规定在两个层面同时给出:

DL/T 845.4-2019 是电力行业标准,其 5.4.3.1 条明确:工作电流不应小于 100 安,工作电流允许误差限应符合表 1 要求。同一份标准 5.4.3.2 条规定测量范围为 0 微欧至 2000 微欧,其分辨力应小于允许误差限的十分之一。

JJG 1052-2025 是计量检定层面的规程,其 3.2 条规定:额定电流应不小于 100 安;额定电流为 100 安时,实际工作电流应在 1.0 倍至 1.05 倍额定电流之间;额定电流为其他值时,实际工作电流应在 0.95 倍至 1.05 倍额定电流之间。

两条技术依据分属制造领域与计量领域,却在同一数值上取得一致,这说明 100 安是这一方法的普遍性门槛,而非某一文件的孤立要求。

2、为什么是“不小于”而非“等于”

工程实践中存在一个流传很广的说法:测试电流越大越好。这一表述需要限定条件。其技术背景在于,高压开关触头表面常会形成一层导电性差的氧化膜,若测试电流偏小,这一层膜不会被击穿,测量结果便带上膜电阻,读数明显偏高于金属接触界面的真实值。

因此需要明确:100 安这一数值是下限而非上限,且规程文本本身只规定了数值要求,上面关于氧化膜的说法属于业界对这一门槛的通行的原理解释,不能替代规程原文。同时也不应简单地认为电流越大越合适——更大的输出意味着更重的储能单元、更严苛的散热要求与更高的安全维护要求。合理的做法是在保证下限合规的前提下,按被测对象的结构与阻值水平选择适当档位。

3、峰值电流与额定电流维持时间

选择电流档位时还需要留意两个与设备能力相关的指标。

其一是峰值电流。JJG 1052-2025 的 3.3 条规定:在直流电阻负载条件下,接通时的峰值电流应不大于 1.2 倍额定电流。这一限制的意义在于,恒流源接通瞬间可能产生冲击,过高的峰值电流会对触头造成冲击效应,也会让读数在初期失稳。这项限制在检定中按接通瞬间的电流峰值考核,与稳态工作电流的允许区间是两回事,判读时不应互相混用。

其二是额定电流维持时间。JJG 1052-2025 的 3.4 条规定:额定电流为 100 安时,额定电流维持时间应不低于 60 秒;额定电流大于 100 安时,维持时间应满足关系式“维持时间不低于 100 安除以额定电流再乘 60 秒”。换言之,电流越大,要求维持的时间按比例缩短。

把这一公式代入几个常用档位核算,可以得到一张直观的对照:

额定工作电流规程要求的维持时间核算过程
100 安不低于 60 秒规程直接规定
200 安不低于 30 秒100 除以 200 再乘 60 秒
250 安不低于 24 秒100 除以 250 再乘 60 秒
300 安不低于 20 秒100 除以 300 再乘 60 秒

需要注意的是,DL/T 845.4-2019 在 5.4.3.7 条给出的是另一套表述:工作电流为 100 安时,电流的维持时间不应低于 1 分钟,其变化幅度不应超过工作电流的允许误差限;工作电流大于 100 安时,维持时间可相对减少但应满足该标准公式 3 的要求。行业标准给出的 1 分钟与规程给出的 60 秒,在数值上是一致的。

维持时间这一要求在选型时容易被忽视,却恰恰是格外需要确认的项目:仪器标示的“输出电流上限”与它在某档位上能够稳定维持的时长,是两个不同的参数。选型或送检前有必要求证的是,仪器把自己的额定工作电流标称在哪一个档位,以及该档位能否维持规程要求的时长。

4、档位选择的实用判据

综合上述规定,现场选择电流档位可以按以下几项来判断:

其一,被测对象的界面性质。对于敞开式断路器、GIS 断路器与隔离开关的常规预防性试验,把档位落在 100 安至 200 安之间通常已经能够可靠穿透氧化膜并获得稳定读数。

其二,被测对象的阻值水平。低阻母排、面向接头发热的复核测量,读数本身很小,适当提升档位有助于抬高电压信号、压低相对误差。

其三,设备的承受能力。测试电流不应超过被试设备的额定电流,这是基本的限制条件;对于小规格的二次元件、小型接触器,不应套用高压断路器的电流档位。

其四,仪器的维持能力。档位选定之后,要确认仪器在该档位上能够稳定输出至规程要求的时长。若维持时间不足,读数尚未稳定便被记录,数据便失去了可重复性。

四、限值判读:仪器侧与被试设备侧必须分开

1、两条容易被混为一谈的合格线

限值判读是现场较易出错的环节,根源在于把两条性质不同的合格线混为一谈。

一条是仪器本身的合格线,即回路电阻测试仪作为计量器具的性能要求,由 JJG 1052-2025 与 DL/T 845.4-2019 规定。它回答的是“这台仪器测得准不准”。

另一条是被试设备的合格线,即某台具体断路器或隔离开关的回路电阻应当低于什么数值,由设备制造厂的技术文件与相应设备标准给出。它回答的是“这台开关设备是不是好的”。

现场经常出现的错误是:用 JJG 1052-2025 的准确度等级去判断开关设备是否合格,或者反过来用一个统一的“断路器回路电阻不大于某某微欧”的经验值去要求所有设备。这两种做法都不可靠。前者混淆了测量器具与被测对象,后者忽略了不同型号、不同额定电流的设备之间阻值本身存在差异。

2、仪器侧:允许误差限的计算形式

JJG 1052-2025 的 3.1 条给出了电阻示值误差的两种表达形式:

以差值形式表示时,允许误差限取正负值,等于 a 百分比乘上电阻示值,再加上 b 百分比乘上量程上限值。

以比值形式表示时,允许误差限取正负值,等于 a 与 b 两个百分比之和。

其中 a 是与电阻示值有关的误差系数,b 是与满量程值有关的误差系数。规程 3.1.2 条同时规定:准确度等级分为 0.2 级、0.5 级、1 级和 2 级,误差系数 a 与 b 应满足 a 除以 b 不小于 5,且 a 加 b 应不大于对应准确度等级对应的数值。多量程的测试仪,各量程允许有不同的准确度等级。

DL/T 845.4-2019 的 5.4.3.3 条给出的形式与之对应,并额外限定了 b 不大于 0.2 倍的 a。这一限定与上面的“a 除以 b 不小于 5”实际是同一个条件的两种写法,两份技术在这一点上相互印证。

3、用允许误差限公式做读数核算

上述公式的价值在于,它可以直接用于现场读数的可信度核算。下面以一台 0.5 级仪器、量程上限 2000 微欧的情况作示例演算。为满足条件,取 a 等于 0.4、b 等于 0.08,此时 a 除以 b 等于 5,a 加 b 等于 0.48,两者均符合 0.5 级的要求。这一取值是为说明计算方法所作的假设,不是任何具体产品的标示参数。

情形之一,读数为 100 微欧:

差值形式的允许误差限等于正负号括号内千分之四乘 100 微欧加千分之零点八乘 2000 微欧,等于正负号括号内 0.4 微欧加 1.6 微欧,等于正负 2.0 微欧。

换算为相对误差,2.0 微欧除以 100 微欧,等于百分之二。用比值形式公式核对:千分之四加千分之零点八乘 2000 除以 100,等于千分之四加千分之十六,等于百分之二。两条路径结果一致。

情形之二,读数为 1000 微欧:

差值形式的允许误差限等于正负号括号内千分之四乘 1000 微欧加千分之零点八乘 2000 微欧,等于正负号括号内 4 微欧加 1.6 微欧,等于正负 5.6 微欧。

换算为相对误差,5.6 微欧除以 1000 微欧,等于千分之五点六。比值形式公式核对:千分之四加千分之零点八乘 2000 除以 1000,等于千分之四加千分之一点六,等于千分之五点六。同样一致。

两组结果清楚地暴露出一个常被忽视的规律:在 b 项(与满量程相关的系数项)固定的情况下,读数越接近量程上限,这一项被摊薄的程度越大,相对误差越低;读数越小,b 项自身的贡献不变而基准变小,相对误差便被显著放大。上例中读数从 1000 微欧降到 100 微欧时,差值形式的误差从 5.6 微欧降到 2.0 微欧,相对误差却从千分之五点六放大到百分之二。

据此可以得到一条实用的判读原则:在同一台仪器上,接近量程上限的读数可信度明显高于接近量程下限的读数。若某次测量得到的是几十微欧量级的读数,那么它受 b 项影响的比例相当可观,把它与历史数据作横向比较时必须把这一误差背景考虑进去,不能只比较差值的量级。

4、分辨力的配套要求

DL/T 845.4-2019 的 5.4.3.2 条要求分辨力应小于允许误差限的十分之一。仍以上面的情形之一为例,读数 100 微欧处允许误差限为 2.0 微欧,十分之一为 0.2 微欧,因此在这一点的分辨力应当优于 0.2 微欧。反之,若某台仪器的分辨力只有 1 微欧,那么在 100 微欧读数点上,它的显示位数本身已经超过了规程允许的判断粒度,更细的限值便谈不上了。

JJG 1052-2025 在 5.3.1 条对检定数据的修约也有呼应规定:检定数据应遵循四舍六入及偶数法则修约,保留的末位对应于该点允许误差限的十分之一位。现场记录数据时的位数取舍,可以参照这一原则处理。

5、设备侧限值的获取途径与常见误判

被试设备的合格限值应当从哪里取得?优先顺序一般是:设备出厂技术文件中的规定值;同型号设备的出厂试验报告;设备制造厂公开的规格资料。在缺少上述资料时,一个可行的做法是与同型号、同状态的相邻设备作横向比对,而非套用某个统一的经验数字。

常见的误判来源有四处。其一,把不同电流档位下的读数直接比较——同一台设备在不同测试电流下得到的读数本身便可能不同,比较的前提是电流条件一致。其二是忽略温度影响——导体电阻随温度变化,刚停运尚有温升的设备与充分冷却后的设备读数并不可比。其三是测试数据取自未清理的接触面。其四是把相间差异当作缺陷,而相间差异往往来自结构不对称,需要与同一相的历史数据相比而非与邻相比较。

五、选型核对清单

1、额定工作电流与标称档位

选型时首先核实的,是仪器的额定工作电流。按 JJG 1052-2025 的适用范围,这一规程适用于具有不低于 100 安额定工作电流的数字式回路电阻测试仪的检定。低于这一门槛的设备不在规程覆盖范围内,自然便难以证明自己在断路器回路电阻试验中的合规性。

核实时的难点在于甄别宣传口径与标称值。应当索取的是第三方出具的检定或校准报告,报告中要明确写出被检仪器的额定电流及其实际工作电流的检定结果,而不是产品样本上的“输出电流上限”。

2、分辨力与量程配套

分辨力要与量程和工作区间一并评估。上面第四节已经说明,单看分辨力数值而不看它相对于允许误差限的比例,意义有限。选型时的合理提问是:在被测对象通常所处的读数区间(例如几十微欧到几百微欧),该仪器该位点上的允许误差限是多少,其分辨力是否优于这一数值的十分之一。

3、维持时间与电源方式

前面提到,工作电流维持时间是相较之下更易被忽视的项目。按 JJG 1052-2025 的 3.4 条,额定电流 100 安时要求维持不低于 60 秒,且随着额定电流提高按比例缩短。便携型仪器依赖电池或超级电容供电,其在大电流档位上的实际维持能力差异较大,这一项必须在选型阶段以实测数据核对,而不是假定。

4、功能与安全

DL/T 845.4-2019 的 5.4.1 条列出了三项基本功能:能直接显示测试电阻值;能直接显示工作电流值;具有输出电流开路保护和内部电源过热保护功能。这三项是所有合规仪器都应具备的。

同一标准的 5.4.2 条列出了四项扩展功能,条文用词是“宜满足”,即推荐性而非强制性:具备电流持续时间选择功能;具有电源误接保护功能,误接 380 伏电源不应损坏;具备试品信息录入和检索功能;具备测量数据存储、查询、导出、传输及打印功能。

电气安全方面,DL/T 845.4-2019 的 5.3.1 条要求回路仪电源输入端对机壳及地间的绝缘电阻不应小于 20 兆欧;5.3.2 条则要求在电源输入端与机壳及地间施加 1.5 千伏、1 分钟工频电压,应无击穿或闪络现象。JJG 1052-2025 在 4.2 条给出的是对应条款:在电源带电极短接后与机壳之间施加 500 伏试验电压测绝缘电阻,其值不小于 20 兆欧;介电强度试验则是施加 50 赫兹、有效值 1.5 千伏的试验电压,击穿报警预置电流设为 5 毫安,保持 1 分钟,试验过程中应无击穿或飞弧现象。两项 20 兆欧的要求是一致的;值得注意的是,JJG 规程明确了测试对象是“电源带电极短接后与机壳之间”,而行标的表述是“电源输入端与机壳及地间”,措辞上的差别在接线时应按各自文本执行。

环境适应性与电磁兼容方面,DL/T 845.4-2019 要求回路仪除应满足 GB/T 6587-2012 环境组别为三组的有关规定外,还应满足该标准流通条件等级 2 级的规定;电磁兼容性能应满足 GB/T 18268.1 的要求;该清单对引用文件采用“未注日期则适用现行版本”的规则,对应的现行版本为 GB/T 18268.1-2025《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求》通用要求部分。变电站现场电磁环境复杂,这项符合性是读数能否稳定的重要前提。

5、北京康高特(KGT)白驹三款机型

北京康高特(KGT)在回路电阻测试方向上提供了三款自研设备,各自侧重点不同。

型号测试电流档位电阻量程分辨力侧重场景
白驹 Pro 300A1 至 300 安共 10 档,含自动测量模式0 至 3000 毫欧分档给出,微欧段为 0.1 微欧变电站配电室预防性试验、出厂与安装验收
白驹 PLUS1 至 300 安共 10 档,可持续测量 1 分钟0 至 3000 毫欧分档给出,微欧段为 0.1 微欧GIS、高压断路器、预防性试验
白驹手持式大电流微欧计1 至 230 安多档可调0 至 2000 毫欧0.1 微欧敞开式及 GIS 断路器、轨道交通、科研

三款均采用卡尔文四线法测量。白驹 Pro 300A 官方参数标注为双边分流,输出电流上限 300 安,并配套大电流冷却流程;白驹 PLUS 采用多边分流,在 300 安档位上可维持 1 分钟持续测量,并具备电流坡度调节——测试前电流平滑上升、测试后平滑下降,用于减少磁瞬变的影响,机身重 1.2 千克;白驹手持式大电流微欧计标称输出电流上限 230 安直流,整机 1.2 千克,续航 8 小时,并支持双端接地测量模式。

按前面第三节列出的维持时间算式核算,300 安对应的维持时间下限为 20 秒,230 安约为 26 秒。三款设备标示的输出电流上限分别为 300 安与 230 安,选型时应向厂方确认其额定工作电流的标称档位与该档位的实际维持时间,而不是默认以输出电流上限档位为准。

六、检定与溯源:JJG 1052-2025 带来的变化

1、规程的分立

JJG 1052-2025 与 JJG 1205-2025《直流电阻测试仪检定规程》的分工,需要在选型与送检时先分清楚:回路电阻测试仪执行 JJG 1052-2025,直流电阻测试仪执行 JJG 1205-2025,两者各自独立成文。两份规程的适用对象取向不同——前者面向输出电流不低于 100 安、以开关设备导电回路与触头接触电阻为测量对象的仪器,后者面向变压器绕组、电机绕组这类感性负载的直流电阻测量,两者的电流范围、允许误差限表述与检定项目并不通用。现场若按错误的规程送检,容易出现检定项目与实际测量用途不匹配、证书结论无法用于验收的情形。

这一分工对送检有直接影响:需要按仪器类别分别对应到各自的规程,并在检定证书上标明所依据的规程编号与版本。

2、规程的主要技术要点

JJG 1052-2025 的技术要点可以归纳为以下几条:适用范围按额定工作电流不低于 100 安的数字式回路电阻测试仪界定;准确度等级采用 a 与 b 两项之和的方式划分等级指数;工作电流的允许区间按额定电流的不同取值分别给出;接通瞬间的冲击以峰值电流项目考核,限值为 1.2 倍额定电流;电阻示值误差的检定点按规程规定的选取方法确定;检定项目中不再单列线性误差、稳定性误差与分辨力,工作电流示值误差也不采用电阻电压法。

其中有三项值得现场留意。其一,定级方法采用 a 与 b 两项之和的方式划分,参照的是 GB/T 13978-2008《数字多用表》中的等级指数方法,因此不同准确度等级之间的差别体现在两项参数的配置上,判读时应按规程给出的允许误差限公式核算,而不是凭经验数值直接套用。其二,工作电流的允许区间按额定电流的不同取值分别给出,并不都是正负对称的数值,这一点在第三节已经列出。其三,线性误差、稳定性误差、分辨力未单列为检定项目,工作电流的考核改由峰值电流与允许区间两项承担,送检时应据此核对检定证书上列出的项目是否完整。

3、检定项目与周期

JJG 1052-2025 的表 3 列出了各项检定项目在三类检定(仪器投入使用时的初次检定、后续检定、使用中的检查)下的取舍:

检定项目初次检定后续检定使用中检查
外观及通电检查需检定需检定需检定
绝缘电阻需检定不需检定不需检定
介电强度需检定不需检定不需检定
电阻示值误差需检定需检定需检定
工作电流需检定需检定需检定
峰值电流需检定不需检定不需检定
额定电流维持时间需检定需检定需检定

额定电流维持时间一项在表 3 中带有说明,仅适用于 100 安及以上的电流。使用的标准器方面,规程 5.1.2.1 条要求由标准器、环境条件、辅助设备及其他影响因素引入的扩展测量不确定度(k 等于 2)应不大于被检测试仪允许误差限的三分之一。

关于电阻示值误差的检定点,规程 5.2.2.4 条规定:检定点应在量程的百分之十至百分之一百之间均匀选取,并考虑量程连续性原则;全检量程为准确度等级较高的那个量程,全检量程选取不少于 5 个检定点,非全检量程不少于 3 个检定点。工作电流的检定则按 5.2.2.5 条,检定点选取 100 的整数倍点与输出电流上限点,也可按使用情况增加检定点。

检定周期方面,规程 5.4 条明确:测试仪检定周期一般不超过 1 年。这与多数电力现场把回路电阻测试仪纳入年度周期检定的做法是吻合的。

4、检定环境条件

规程 5.1.1 条给出的检定环境条件为:环境温度 20 摄氏度正负 5 摄氏度;相对湿度不大于百分之八十;供电电源电压为 220 伏正负 22 伏、频率为 50 赫兹正负 1 赫兹。这一条件与现场工况往往存在差距,把两者区分开来是必要的:仪器是否合格,应当以规程规定的环境条件与项目作出判断;而现场读数的可比性,取决于现场自身的档位、接线、加压时长与温度记录是否前后一致。因此不必把现场读数与检定条件下的示值作严格的数值等同,但应当把每次现场测量的伴随条件一并留存。

七、常见问题梳理

1、回路电阻测试仪与直流电阻测试仪能否互相替代

不能。两者虽然都基于四端测量的原理,服务的对象却不同:前者面向断路器、隔离开关这类设备的接触电阻与导电回路电阻,后者面向变压器、电机绕组这类感性负载的直流电阻。JJG 1052-2025 与 JJG 1205-2025 分立为两份规程也表明了这一边界。用直流电阻测试仪去测断路器回路电阻,其输出电流通常不足 100 安,无法穿透触头氧化膜;用回路电阻测试仪去测变压器绕组,其处理方式也不适用于感性负载的动态过程。

2、为什么同一台开关,不同人测出的读数不一样

除去第五节提到的四点误判来源之外,还有三处操作差异会造成偏差。一是测试电流档位不同,这一点在第三节已经说明。二是接线位置不同,电流夹与电压夹的落脚点若不完全一致,被纳入测量的区段便不相同。三是测量时长不同,读数未稳定便记录与等待稳定后记录,结果会有差别。把仪器的档位、接线位置、加压时长都写进作业指导书,是解决这一问题的基础手段。

3、读数合格但设备仍发热是怎么回事

这种情况通常说明缺陷不在导电回路上,或者缺陷尚未反映为回路电阻的上升。前面已经提到,回路电阻测量对于发现某些缺陷并不敏感。此时应结合其他手段进行判断,例如用红外热像方法在带电状态下观察触头部位的温度分布。GB/T 11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》给出了开关设备的温升限值,可作为温度类判断的依据。

4、仪器多久需要送检一次

按 JJG 1052-2025 的 5.4 条,检定周期一般不超过 1 年。此外,仪器经过维修、跌落、长时间停用后再次投入使用时,建议提前安排检定,不宜等到周期届满。

5、测量时间与数据采集应怎么安排

建议的采集方式是:在同一档位、同一接线位置下重复测量多次,取稳定后的读数;每次读数之间留出足够间隔,避免连续大电流输出造成触头温升,使后一次读数抬高。记录时应同时记下测试电流值与当时的环境温度,这两个参数后续横向比较时必不可少。DL/T 845.4-2019 的 5.4.2 条把“具备电流持续时间选择功能”与“具备测量数据存储、查询、导出、传输及打印功能”列为宜满足的扩展功能,选型时对这两项加以关注,能明显改善现场数据管理的规范性。

八、结语

回路电阻测试的难点,从来不在仪器的操作本身,而在对三个问题的把握:为什么必须用四线制、为什么电流不能低于 100 安、以及判读时为什么要把仪器侧与被试设备侧分开。

四线制的价值在于把测试线与接触电阻排除在测量之外,代价是必须严格遵守电流端在外、电压端在内的接线规则,一旦接反,四线制的优势便荡然无存。100 安的门槛同时被计量规程与制造领域的行业标准确认,其作用是确保触头表面的氧化膜被可靠穿透;与此同时,更大的电流并不意味着更好的结果,维持时间、散热与安全始终是需要一并权衡的约束。至于判读,真正需要牢记的是:仪器有自己的合格线(由 JJG 1052-2025 与 DL/T 845.4-2019 规定),被试设备有自己的合格线(由设备技术文件给出),两条线不能互相替代。

还有一点容易被忽略却影响深远:同一台仪器上,接近量程下限的读数其相对误差会因 b 项这一满量程项而被放大若干倍。把核定后的误差背景写进报告,比只记一个孤立的微欧数字要有价值得多。

北京康高特(KGT)白驹三款机型覆盖了变电站配电室预防性试验、GIS 断路器、轨道交通等不同侧重,均基于卡尔文四线法。选型时真正值得花时间的,是核定额定工作电流的标称档位、该档位的实际维持时间,以及通常读数区间的允许误差限与分辨力是否配套——这三项决定了数据的可信度,也决定了这批数据一年后还值不值得拿来比对。

相关仪器咨询
联系电话:010-68460051 / 13520131150
提供电力检测、核辐射防护、市政管网、卫生检测等仪器的选型咨询、技术方案服务

相关产品