CN108445290B - 一种闭环电阻器阻值测量方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种闭环电阻器阻值测量方法,包括以下步骤:将待测闭环电阻器链接固定成环路;在所述闭环电阻器环路上选取三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置分别为第一位置、第二位置和第三位置;测量所述第一位置和所述第二位置之间的电阻值,获得第一电阻值;测量所述第二位置和所述第三位置之间的电阻值,获得第二电阻值;测量所述第三位置和所述第一位置之间的电阻值,获得第三电阻值;根据所述第一电阻值、所述第二电阻值和所述第三电阻值,计算得到所述闭环电阻器电阻值。本申请公开的方法能够实现闭环电阻器阻值的测量,过程简单,实用性强,具有很高准确性。
Description
技术领域
本申请涉及电阻测量技术领域,尤其涉及一种闭环电阻器阻值测量方法。
背景技术
闭环电阻器是一种校准钳形接地电阻测试仪的标准电阻。
钳形接地电阻仪应用于电力、电信、建筑、工业电气设备等接地电阻和回路电阻的测量。它方便、快捷、新颖,不需断开接地引下线,不需使用辅助电极,能安全快速地测出接地电阻,并能测量出用传统方法无法测量的接地故障,可应用于传统方法无法测量的场合。钳形接地电阻仪是否符合技术指标需要使用闭环电阻器进行计量测试。闭环电阻器阻值大多数范围在0.1Ω~20Ω之间。闭环电阻器阻值的准确程度直接影响到钳形接地电阻仪的技术指标。因为闭环电阻器为一环路电阻,无法根据欧姆定律直接测试其阻值大小。
大部分闭环电阻器采用未形成闭环前测量阻值作为闭环电阻值,然后再链接(如焊接)固定成环路。但是这样链接过程中环路阻值由于焊锡影响其阻值必然发生变化,此前所测的阻值与真实闭环电阻值有误差,造成闭环电阻器阻值不准确。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种闭环电阻器阻值测量方法,解决现有测量方法准确性不高的问题。
本申请实施例提供一种闭环电阻器阻值测量方法,包括以下步骤:将待测闭环电阻器链接固定成环路;在所述闭环电阻器环路上选取三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置分别为第一位置、第二位置和第三位置;测量所述第一位置和所述第二位置之间的电阻值,获得第一电阻值;测量所述第二位置和所述第三位置之间的电阻值,获得第二电阻值;测量所述第三位置和所述第一位置之间的电阻值,获得第三电阻值;根据所述第一电阻值、所述第二电阻值和所述第三电阻值,计算得到所述闭环电阻器电阻值。
本申请实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:采用在闭环电阻器上取三点测量计算法,不破坏闭环电阻器形状,不改变闭环电阻器本身阻值;进一步优化了测量方法,测量方法简单,实用性强,测量结果准确度高。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请实施例提供的一种闭环电阻器阻值测量方法流程示意图。
图2为图1所示闭环电阻器阻值测量方法原理示意图。
图3为本申请实施例提供的第二种闭环电阻器阻值测量方法流程示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
以下结合附图,详细说明本申请各实施例提供的技术方案。
图1为本申请实施例提供的一种闭环电阻器阻值测量方法流程示意图。所述方法包括以下步骤:
步骤101:将待测闭环电阻器链接固定成环路。
测量开始前,采用焊接等方法将闭环电阻器链接成固定环路,形成闭环,减小链接过程对测量的影响,保证测量得到的阻值为真实阻值。
步骤102:在所述闭环电阻器环路上选取三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置分别为第一位置A、第二位置B和第三位置C。
将闭环电阻器环路上的电阻分为相互连接的三部分。所述第一位置A、第二位置B和第三位置C为测量设备接入闭环电阻器的位置。
测量过程中,所述三个测量设备接入位置与闭环电阻器接触良好。防止接触不良造成阻值增大。
所述三个测量设备接入位置与闭环电阻器相对位置固定。减小因测量位置变化导致测量结果不准确引起的误差。
步骤103:测量所述第一位置A和所述第二位置B之间的电阻值,获得第一电阻值RAB。
优选地,所述电阻测量方法采取四线法。
进一步优选地,所述四线法为标准电流源结合高精度数字表法。
将标准电流源两端,分别与第一位置A和第二位置B连接;然后,将高精度数字表两端,也分别与第一位置A和第二位置B连接,读取数字表数值,得到AB两端电压;通过欧姆定律,可计算得到第一电阻值RAB。
步骤104:测量所述第二位置和所述第三位置之间的电阻值,获得第二电阻值RBC。
同步骤103所述,可获得BC两端电流和电压,通过欧姆定律,计算得到第二电阻值RBC。
步骤105:测量所述第三位置和所述第一位置之间的电阻值,获得第三电阻值RAC。
同步骤103所述,可获得AC两端电流和电压,通过欧姆定律,计算得到第三电阻值RAC。
步骤106:根据所述第一电阻值RAB、所述第二电阻值RBC和所述第三电阻值RAC,计算得到所述闭环电阻器电阻值。
假定闭环电阻器电阻值为R,在A、B、C三个位置之间的真实电阻值分别为R1、R2和R3。这样,闭环电阻器电阻值R为R1、R2和R3串联得到,RAB为R2和R3串联后再与R1并联得到,RBC为R1和R3串联后再与R2并联得到,RAC为R1和R2串联后再与R3并联得到,有
R=R1+R2+R3
根据公式可以计算得到闭环电阻器电阻值为
本实施例提供的闭环电阻器测量方法,采用在闭环电阻器上取三点测量计算法,不破坏闭环电阻器形状,不改变闭环电阻器本身阻值;进一步优化了测量方法,测量方法简单,实用性强,测量结果准确度高。
图2为图1所示闭环电阻器阻值测量方法原理示意图。在闭环电阻器上,选取第一位置A、第二位置B和第三位置C,测量过程中,在A、B、C三点处分别接入测量设备,比如标准电源和高精度数字表等设备,分别获得两点之间电压和电流值,根据欧姆定律计算得到两点之间电阻值,最后,依据计算公式可得到闭环电阻器电阻值。
图3为本申请实施例提供的第二种闭环电阻器阻值测量方法流程示意图。本实施例除包括图1的步骤外,还包括步骤102A,确定所述闭环电阻器环路上的电阻个数。
步骤101:将待测闭环电阻器链接固定成环路。
测量开始前,采用焊接等方法将闭环电阻器链接成固定环路,形成闭环,减小链接过程对测量的影响,保证测量得到的阻值为真实阻值。
步骤102A,确定所述闭环电阻器环路上的电阻个数。
步骤102:根据电阻个数,在所述闭环电阻器上相对均匀确定三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置分别为第一位置A、第二位置B和第三位置C。所述三个测量设备接入位置之间包含的电阻个数最多相差1个。
若所述闭环电阻器总共包含电阻个数为N(N为正整数),则选取接入位置时,确保A和B、B和C、A和C之间的电阻个数大约都为N/3,若N不是3的倍数,则将N/3取整后,再相对平均分配。
假如N为9,则选取接入位置时,A和B、B和C、A和C之间的电阻个数都应为3;假如N为10,则三个位置之间的电阻个数应为3、3、4组合;假如N为11,则三个位置之间的电阻个数应为3、4、4组合,以此类推。
步骤103:测量所述第一位置A和所述第二位置B之间的电阻值,获得第一电阻值RAB。
优选地,所述电阻测量方法采取四线法。
进一步优选地,所述四线法为标准电流源结合高精度数字表法。
将标准电流源两端,分别与第一位置A和第二位置B连接;然后,将高精度数字表两端,也分别与第一位置A和第二位置B连接,读取数字表数值,得到AB两端电压;通过欧姆定律,可计算得到第一电阻值RAB。
步骤104:测量所述第二位置和所述第三位置之间的电阻值,获得第二电阻值RBC。
同步骤103所述,可获得BC两端电流和电压,通过欧姆定律,计算得到第二电阻值RBC。
步骤105:测量所述第三位置和所述第一位置之间的电阻值,获得第三电阻值RAC。
同步骤103所述,可获得AC两端电流和电压,通过欧姆定律,计算得到第三电阻值RAC。
步骤106:根据所述第一电阻值RAB、所述第二电阻值RBC和所述第三电阻值RAC,计算得到所述闭环电阻器电阻值。
本实施例提供的闭环电阻器测量方法,采用在闭环电阻器上取三点测量计算法,不破坏闭环电阻器形状,不改变闭环电阻器本身阻值;进一步提高了测量结果准确度。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (7)
2.如权利要求1所述闭环电阻器阻值测量方法,其特征在于,所述方法还包括,确定所述闭环电阻器环路上的电阻个数。
3.如权利要求2所述闭环电阻器阻值测量方法,其特征在于,根据电阻个数,在所述闭环电阻器上相对均匀确定三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置之间包含的电阻个数最多相差1个。
4.如权利要求3所述闭环电阻器阻值测量方法,其特征在于,所述三个测量设备接入位置之间的电阻测量方法采取四线法。
5.如权利要求4所述闭环电阻器阻值测量方法,其特征在于,所述四线法为标准电流源结合高精度数字表法。
6.如权利要求5所述闭环电阻器阻值测量方法,其特征在于,所述三个测量设备接入位置与闭环电阻器接触良好。
7.如权利要求5所述闭环电阻器阻值测量方法,其特征在于,所述三个测量设备接入位置与闭环电阻器相对位置固定。
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