Testery rezystancji przewodów ochronnych

Za pomocą testerów rezystancji przewodu ochronnego firmy SCHLEICH każde zadanie testowe SCHLEICH w toku szybko i wydajnie w toku ręcznie, częściowo lub w pełni automatycznie.

Kontrole ręczne przeprowadza się za pomocą sondy pomiarowej przewodu ochronnego. W tym celu wskazówka testowa przesuwa się wskazówka testowa od punktu pomiarowego do punktu pomiarowego. Typowym zastosowaniem jest kontrola produktów elektrycznych, szaf sterowniczych i maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową EN60204.

Aby sprostać wymaganiom zakładów produkcyjnych, zapewnić częściowo lub w pełni zautomatyzowane urządzenia do badania rezystancji przewodów ochronnych lub automatyczne urządzenia kontrolne. W tym celu urządzenia kontrolne są wyposażone w panel przełączający przekaźniki (matrycę przekaźników). Przełącza on automatycznie prądy testowe do żądanych punktów kontrolnych.

Zaufaj technologii, która wyznacza standardy – dla zgodnych z normami i wydajnych testów przewodów ochronnych.

Najważniejsze fakty:

  • Urządzenia kontrolne o prądach kontrolnych od 1 A do 500 A AC/DC
  • Elektroniczna regulacja prądu testowego
  • Pomiar czteroprzewodowy
  • Ręczne i automatyczne procedury kontrolne
  • Możliwość rozszerzenia dla złożonych obiektów testowych z wieloma punktami testowymi
  • Matryce przekaźników z nawet kilkuset punktami testowymi
  • Idealny do testów seryjnych i testów EOL
  • Idealny do kontroli dopuszczenia i zapewnienia jakości
  • Końcówki pomiarowe i zaciski Kelvina do różnych zastosowań
  • Specjalne rozwiązanie dla elektrowni wiatrowych
  • Specjalne styki do pojazdów szynowych

HandHeld

Kompaktowy, przenośny tester przewodów ochronnych

AC

  • 1 – 10 A
  • 6/12 V
  • 0–20 Ω

Idealny do

  • Konserwacja produktów medycznych, takich jak aparaty rentgenowskie, tomografy komputerowe lub aparaty MRI
  • Kontrola ochrony odgromowej w elektrowniach wiatrowych
  • kontrole ręczne za pomocą sond pomiarowych
  • kontrola ręczna za pomocą gniazda kontrolnego
  • mobilne zastosowanie na miejscu
    • niewielka waga
    • przenośny i mobilny
  • Komunikacja z
    «» PC

Do produktu

GLP1-g rezystancji przewodów ochronnych

Testery rezystancji przewodu ochronnego z prądem przemiennym lub stałym | 5 wariantów urządzeń

AC

  • 10–75 A
  • 6/12 V
  • 0–1,2 Ω przy 10 A

DC

  • 40 A
  • 12 V
  • 0–1,2 Ω przy 10 A

Idealny do

  • Badanie w kabina testowa
  • w pełni zautomatyzowane stanowiska kontrolne
  • Producenci OEM, konstruktorzy urządzeń
  • Komunikacja z
    «» PC
    «» PLC
    «»LabVIEW®

Do produktu

Jak znaleźć odpowiedni tester rezystancji przewodu ochronnego.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń do badania rezystancji uziemienia, a ilość konfigurowalnych funkcji jest przytłaczająca.

Jeśli na swoim urządzenie poddawane testowi  w toku urządzenie poddawane testowi testy przewodów ochronnych za pomocą prądu przemiennego lub stałego, dobrym wyborem będzie pojedyncze urządzenie testujące. Zawiera ono tylko jedną metoda testowa rezystancja przewodu ochronnego”.

Jeśli urządzenie poddawane testowi wymaga urządzenie poddawane testowi bardziej kompleksowej kontroli bezpieczeństwa i funkcjonalności, zalecamy nasze wielofunkcyjne urządzenia testujące.

Urządzenia do kontroli pojedynczej

Pojedyncze urządzenia do pomiaru rezystancji przewodu ochronnego są idealne do zastosowań, w których test rezystancji uziemienia ochronnego jest jedynie test rezystancji uziemienia ochronnego .

 

  • Odpowiednie dla:
    • Ręczna kontrola za pomocą sond pomiarowych
    • Prądy testowe od 1 A do 500 A AC/DC
    • automatyzacja
    • laboratoria
  • Zalety:
    • Niskie koszty nabycia
    • Łatwa obsługa
    • Kompaktowa konstrukcja
  • Wada:
    • W przypadku kilku metod kontroli konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń kontrolnych. 

Wielofunkcyjne urządzenia kontrolne

Wielofunkcyjne urządzenia testujące zapewnić w zastosowaniach, w których wiele metod testowania musi być Urządzenie w jednym Urządzenie

 

  • Typowe kombinacje:
    • test przewodu ochronnego test wysokiego napięcia test izolacji test działania
  • Idealny do:
    • Stanowiska kontrolne na końcu linii produkcyjnej
    • produkcja seryjna
    • automatyzacja
    • laboratoria
  • Zalety:
    • Koszt zakupu wyższy, ale bardziej ekonomiczny niż zakup kilku pojedynczych urządzeń kontrolnych
    • Centralne sterowanie i dokumentacja
    • Wyższa wydajność dzięki szybkim, zautomatyzowanym procesom testowym
    • Integracja automatycznego przełączania metod kontroli
    • Integracja automatycznego przełączania ścieżek pomiarowych
    • Wysoka elastyczność
    • Zajmuje mniej miejsca niż kilka pojedynczych urządzeń kontrolnych

Warto wiedzieć:

test rezystancji uziemienia ochronnego

test rezystancji uziemienia ochronnego znany na całym świecie również jako test PE lub test GB (Ground Bond) – należy do najważniejszych metod badawczych.

Urządzenia elektryczne dzielą się na trzy klasy ochrony:

 
klasa ochrony Ochrona dzięki Konieczna kontrola
I przewód ochronny tak
II podwójna lub wzmocniona izolacja nie
III Napięcie bardzo niskie niskie napięcie bezpieczeństwa nie

Urządzeniaklasy ochronnej Icharakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia. Dlatego teżtest przewodu ochronnego wymagany w normach jest tutajtest przewodu ochronnego konieczny.

W przypadku urządzeń elektrycznych klasy ochronnej I przewód ochronny służy przewód ochronny zapobiegania niebezpiecznym napięciom dotykowym na metalowych elementach obudowy urządzenia. Dlatego przewód ochronny tych produktach musi działać absolutnie niezawodnie. Łączy on metalowe elementy obudowy z uziemieniem. W przypadku uszkodzonego urządzenia elektrycznego z usterką izolacji, nawet wyłącznik różnicowoprądowy (FI) nie zadziała, jeśli przewód ochronny jest przewód ochronny . W ten sposób uszkodzone urządzenie elektryczne stanowiłoby największe zagrożenie. Dlatego test przewodu ochronnego znajduje się test przewodu ochronnego prawie wszystkich przepisach dotyczących badań (np. VDE, EN, IEC, UL ...).

Gdzie urządzenie poddawane testowi jest urządzenie poddawane testowi .

Zazwyczaj produkty elektryczne są podłączane do sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego z wtyczką sieciową lub zaciskami przyłączeniowymi. test przewodu ochronnego zatem między PE wtyczki sieciowej lubzacisk połączeniowy PEzacisk połączeniowy wszystkimi połączonymi z nim metalowymi elementami obudowy produktu elektrycznego.

Jeśli w urządzeniu elektrycznym kilka metalowych elementów obudowy jest przewód ochronny z przewód ochronny , należy sprawdzić bezpieczeństwo działania przewodu ochronnego na każdym elemencie obudowy z osobna. Jeśli połączenia przewodów ochronnych nie są już dostępne w gotowym urządzeniu elektrycznym, należy je sprawdzić podczas kontroli pośrednich w trakcie produkcji.

 

Błędy te test przewodu ochronnego .

  • Przerwany przewód ochronny
  • przewód ochronny o zbyt wysokiej impedancji, zła rezystancja przejściowa
  • Luźne styki lub złe połączenia przewodu ochronnego

 

Jak przewód ochronny się przewód ochronny ?

W większości przypadków sprawdzanie przewodu ochronnego odbywa się na podstawie zmierzonejrezystancji omowej. Alternatywnie można również zmierzyć spadek napięcia na przewód ochronny .

W celu określenia rezystancji lub spadku napięcia, zgodnie z normą testową, przez przewód ochronny musi przewód ochronny wysoki minimalny prąd testowy. Urządzenie testujące ustawia wysokość prądu testowego zgodnie z wytycznymi i reguluje go do stałej wartości.

Wysoki Prąd testowy symulować obciążenie przewodu ochronnego, aby „wypalić” ewentualne słabe przejścia. Jednak przy typowym czasie trwania testu wynoszącym jedną sekundę w rzeczywistości zazwyczaj nie udaje się tego osiągnąć, ponieważ w tym czasie ogrzanie styku do temperatury wypalania jest praktycznie niemożliwe.

Do precyzyjnych badań przewodów ochronnych stosuje się technologia czteroprzewodowa (zwana również pomiarem Kelvina, 4L lub 4W) jest niezwykle ważna. Tylko dzięki niej możliwe jest niezawodne i precyzyjne pomiar małychrezystancji wprzestrzeń. Urządzenie testujące określa więc w technologia czteroprzewodowa na przewód ochronny ob rezystancja przewodu ochronnego na podstawie prawa Ohma rezystancja przewodu ochronnego

 

Kryteria „dobry/zły”.

W normach określono górne wartości graniczne oporu omowego lub spadku napięcia. Wartości te nie mogą być w żadnym wypadku przekraczane.

 

test przewodu ochronnego prądem przemiennym lub stałym?

W większości przypadków Prąd testowy prądem przemiennym. Jednak w niektórych zastosowaniach, na przykład w przypadku długich przewodów przyłączeniowych, korzystniejsze może być zastosowanie prądu stałego.

W ten sposób przeprowadza się test przewodu ochronnego .

Ręcznie, częściowo lub w pełni automatycznie: dzięki testerom przewodów ochronnych firmy SCHLEICH każde zadanie testowe SCHLEICH w toku szybko i skutecznie.

Wszystkie nasze urządzenia kontrolne są skonstruowane zgodnie z zasadą „KISS”. Zgodnie z mottem:„KeepIt Simple and Smart” (Niech będzie proste i inteligentne). Zasada ta stanowi motyw przewodni wszystkich SCHLEICH!

Kontrola ręczna odbywa się za pomocą sondy pomiarowej przewodu ochronnego. Operator przesuwa wskazówka testowa od punktu pomiarowego do punktu pomiarowego. Pomimo ręcznego przebiegu kontroli, można ją jednak bezbłędnie udokumentować. Typowym zastosowaniem jest tutaj kontrola produktów elektrycznych, szaf sterowniczych i maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową EN60204.

Aby sprostać wymaganiom zakładów produkcyjnych, zapewnić częściowo lub w pełni zautomatyzowane urządzenia do badania przewodów ochronnych lub automatyczne urządzenia do badania przewodów ochronnych. W tym celu urządzenia badawcze są wyposażone w panel przełączający przekaźniki (matrycę przekaźników). Przełączają one automatycznie prądy badawcze do żądanych punktów badawczych.

W zależności od zastosowania systemy testowe tego typu mogą mieć nawet do 1000 przyłączy testowych.

 

Wymagania dotyczące standardowego urządzenia do kontroli przewodów ochronnych.

Wiele norm krajowych i międzynarodowych wymagaprądów testowych od 10 do 30 A. Prądy testowe można ustawić w urządzeniu testującym w postaci stopni. Ponadto SCHLEICH dostarcza SCHLEICH urządzenia do testowania przewodów ochronnych od1 A do 500 A AC/DCPrąd testowy.

SCHLEICH opierają się na ponad 30-letnim doświadczeniu. Od samego początku technika pomiarowa nie była analogowa, ale zawsze cyfrowa. Zasadniczo stosowane są zawsze najnowocześniejsze technologie.

 

Jak znaleźć odpowiedni tester przewodów ochronnych.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń do testowania przewodów ochronnych, a ilość konfigurowalnych funkcji jest przytłaczająca.

Jeśli na swoim urządzenie poddawane testowi  w toku urządzenie poddawane testowi testy przewodów ochronnych za pomocą prądu przemiennego lub stałego, dobrym wyborem będzie pojedyncze urządzenie testujące. Zawiera ono tylko jedną metoda testowa rezystancja przewodu ochronnego”.

Jeśli urządzenie poddawane testowi wymaga urządzenie poddawane testowi bardziej kompleksowej kontroli bezpieczeństwa i działania, zalecamy nasze kombinowane urządzenia testujące/testery wielofunkcyjne. Dzięki nim można test wysokiego napięcia połączyć w jednym urządzeniu testującym różne metody testowania, takie jak przewód ochronny, izolacja i test wysokiego napięcia . W pełni automatyczne przełączanie metod testowych zintegrowane z urządzeniem testującym zapewnia, że urządzenie poddawane testowi testu nie ma potrzeby ręcznego przełączania przewodów pomiarowych na urządzenie poddawane testowi .

Ponadto często spotyka się połączenie testów bezpieczeństwa i kompleksowych testów funkcjonalnych. W celu test działania urządzenie testujące test działania urządzenie poddawane testowi do urządzenie poddawane testowi napięcie robocze, aby sprawdzić również właściwości elektryczne urządzenia.

Dzięki intuicyjnej i wygodnej obsłudze testerów rezystancji przewodu ochronnego firmy SCHLEICH każda kontrola SCHLEICH szybko, precyzyjnie i ekonomicznie.

SCHLEICH – oczekuj więcej!

Testery rezystancji przewodów ochronnych

 
  • Prądy testowe od 1 do 500 A AC lub DC
  • Elektronicznie i automatycznie regulowany Prąd testowy
  • Standardowe interfejsy, takie jak RS 232, Ethernet/LAN, USB do komunikacji z komputerem PC
  • 24 V cyfrowe wejścia/wyjścia do PLC
  • Możliwość rozszerzenia na przemysłową sieć Ethernet i systemy magistrali polowej do PLC
  • Niemal nieograniczona przestrzeń dyskowa na plany testów i wyniki testu
  • Wszystkie parametry określane za pomocą oprogramowania
  • Sondy kontrolne o różnych konstrukcjach, z wbudowanym przyciskiem startowym i lampką sygnalizacyjną lub bez nich

Indywidualne urządzenia i systemy kontrolne

 
  • Tester kombinowany/tester wielofunkcyjny
  • Automaty testujące/systemy testujące z małą lub złożoną matrycą przekaźników
  • Kompletne stanowiska kontrolne
  • Linie produkcyjne z systemami transferowymi
  • Stanowiska pracy EOL
  • duże instalacje

Kompleksowa obsługa

 
  • Profesjonalne doradztwo oparte na fachowej wiedzy
  • Staranna pierwsza uruchomienie
  • Regularna certyfikowana kalibracja
  • Obsługa posprzedażowa przez nasz zespół serwisowy
  • Obsługa telefoniczna, zdalna konserwacja lub pomoc na miejscu
  • Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb

Potrzebujesz indywidualnej porady dotyczącej produktu?

Chętnie zapewnić Państwu kompleksowe wsparcie i doradztwo dotyczące wszystkich naszych produktów i usług.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!

  • Zapisz się do SCHLEICH

    Nasz bezpłatny biuletyn informacyjny – bezpośrednio na Twoją skrzynkę pocztową.

  • Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  • Formularz kontaktowy

  • Pola oznaczone * są obowiązkowe.
  • Akceptowane typy plików: pdf, jpg, jpeg, maksymalny rozmiar pliku: 10 MB.
    • Są to tylko nieskompresowane Pliki JPG/JPEG i PDF dozwolone.
    • Maksymalny rozmiar pliku wynosi 10 MB.