69精品久久久久9999 绝缘电阻测试方法总结:
方法 |
原理 |
优点 |
缺点 |
适用场景 |
串联法 |
将待测电阻Rx 与已知电阻Rs 串联,测量分压计算Rx 。 |
简单易行,适合高阻值测量。 |
线性刻度误差大,依赖电压源的精度。 |
实验室中高阻材料测试。 |
并联法 |
将Rx与标准电阻并联,通过总电流反推 Rx 。 |
适合低阻值测量。 |
小阻值易受接触电阻干扰。 |
精度需求较低的现场检测。 |
电压比较法 |
基于分压原理,比较标准电阻与待测电阻的电压比值。 |
电路简洁,适合中高阻值。 |
需要高精度电压表。 |
中压设备绝缘性能检测。 |
电桥法 |
平衡电桥两臂电压,利用桥臂电阻比例关系计算Rx 。 |
高精度( ±0.1%),分辨率优。 |
需手动平衡,操作复杂,耗时。 |
实验室精密测量(如校准芯片封装)。 |
全桥法 |
四电阻平衡桥,消除温度漂移与接触电阻影响。 |
抗干扰性强,热稳定性好。 |
设备复杂,成本高。 |
高精度半导体材料测试。 |
半桥法 |
仅用两电阻桥臂,电路简化。 |
操作便捷,成本较低。 |
精度较低( ±1%)。 |
工业常规检测。 |
电容充放电法 |
测量RC电路充放电时间常数,通过 t = R × C 计算电阻。 |
适合超高阻(>10¹⁵Ω),抗干扰性好。 |
需精确计时设备,低频响应差。 |
电力电缆绝缘老化评估。 |
高压测漏流法 |
施加标准高压(如1000 V),直接测量漏电流 I,由 R=V/I 计算电阻。 |
自动化高,量程广(10⁶~10¹⁶Ω)。 |
需高压防护设计,成本较高。 |
工业主流(IEC 60243标准测试)。 |
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