Przenośny tester oporności ciągłości uziemienia ECR-10B
Cyfrowy inteligentny tester oporności ciągłości uziemienia ECR-10B z wyjściowym prądem przemiennym o stałej wartości 10 A, pomiarem czteroprzewodowym metodą Kelvina oraz automatycznym sygnalizowaniem wyniku „zaliczone”/„niezaliczone”, przeznaczony do kontroli ciągłości ochronnego uziemienia oraz oporności połączeń wyrównawczych.
- Opis
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Zalety
- Najczęściej zadawane pytania
- Zalecane produkty
Opis
ECR-10B jest profesjonalnym stołowym miernikiem rezystancji ciągłości uziemienia przeznaczonym do weryfikacji bezpieczeństwa w laboratorium, kontroli jakości na końcu linii produkcyjnej w fabryce oraz testów odbiorczych na miejscu. Wykorzystuje czteroprzewodową metodę pomiaru Kelvina eliminuje błąd spowodowany oporem przewodów pomiarowych; wyposażony w stały prąd testowy przemienny 10 A, spełniający obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące ciągłości połączenia ochronnego dla urządzeń elektrycznych klasy I.
Urządzenie dokonuje dokładnego pomiaru oporu połączenia między metalową obudową urządzenia a zaciskiem uziemienia ochronnego oraz oporu kontaktowego połączeń wyrównawczych, przewodów uziemiających, spoin i połączeń szyn zbiorczych. Użytkownik może ustawić górny próg oporu; urządzenie automatycznie wyzwala dźwiękowo-wizualną ocenę „zgodne/niezgodne” po zakończeniu pomiaru. Obsługuje ciągłe, czasowane wyjście sygnału, wyświetlając w czasie rzeczywistym wartość mierzonego oporu oraz wartość prądu testowego. Wbudowana ochrona przed przeciążeniem prądowym, przegrzaniem i zwarciami zapewnia stabilną, długotrwałą pracę w liniach produkcyjnych masowych.
Specyfikacje
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Zasada pomiaru | metoda czteroprzewodowa Kelvina (czterozaciskowa) |
| Prąd testowy | Stały prąd przemienny 10 A (50 Hz) |
| Zakres pomiaru oporu | 0,000 mΩ ÷ 2000 mΩ |
| Rozdzielczość | 0,001MΩ |
| Podstawowa dokładność | ±(0,5 % wskazań + 0,003 mΩ) |
| Zakres czasowania testu | 1 s ÷ 999 s (regulowalny), tryb ciągły ręczny |
| Funkcja oceny | Próg ustawiany przez użytkownika, automatyczne dźwiękowo-wizualne sygnalizowanie wyniku PRZEJŚCIE/NIEPRZEJŚCIE |
| Wyświetlacz | Podwójny cyfrowy wyświetlacz LED – jednoczesne wyświetlanie oporu i prądu, dwujęzyczny (chiński/angielski) |
| Komunikacja | Opcjonalny interfejs RS485 |
| Funkcje ochrony | Zwarcie, przepięcie prądowe, przegrzanie, miękki start |
| Zasilacz wejściowy | Prąd przemienny 220 V ±10 %, 50 Hz |
| Temperatura pracy | 0 ℃ do +40 ℃ |
| Wilgotność otoczenia | ≤80% wilgotności względnej (bez skraplania) |
| Zamknięcie | Przemysłowa obudowa metalowa do montażu na blacie roboczym |
Zastosowania
Podstawowe obiekty testowe
- Gospodarstwa domowe – urządzenia elektryczne klasy I, narzędzia elektryczne, sprzęt spawalniczy
- Szafy sterownicze, skrzynki rozdzielcze, stacje ładowania
- Punkty połączenia ochronnego uziemienia obudowy metalowej
- Wyrównanie potencjałów, przewody uziemiające, zgrzewane połączenia szyny zbiorczej
- Szafy, stojaki i metalowe ramy w centrach danych oraz pomieszczeniach telekomunikacyjnych
Typowe scenariusze zastosowań
- Producenci sprzętu elektrycznego: testy bezpieczeństwa na końcu linii produkcyjnej
- Producenci urządzeń: badania typowe i inspekcja jakości w zakładzie produkcyjnym
- Niepodlegające zależności laboratoria badawcze: weryfikacja certyfikacji bezpieczeństwa
- Operatorzy systemów zasilania i centrów danych: odbiór systemu uziemienia w miejscu jego instalacji
- Przemysł motocyklowy i nowej energii: kontrola ciągłości uziemienia urządzeń do ładowania
Zalety
czteroprzewodowe pomiary Kelvina zapewniające odporność na zakłócenia
Eliminacja błędu spowodowanego oporem przewodów, gwarantująca dokładne pomiary niskich rezystancji na poziomie mΩ
Standardowy przemienny prąd stały o natężeniu 10 A
Zgodność z obowiązującymi specyfikacjami badań bezpieczeństwa dotyczącymi testów uziemienia ochronnego dla wyposażenia klasy I
Wbudowany automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o wyniku testu (przyjęty/nieprzyjęty)
Przeznaczony do testowania partii na linii montażowej, zwiększa wydajność wykrywania i zmniejsza błędy wynikające z subiektywnej oceny człowieka
Stały prąd wyjściowy z funkcją czasowania
Obsługa testu utrzymywania zgodnie ze standardami, symulacja rzeczywistych warunków przepływu prądu awaryjnego
Możliwość ciągłej pracy w warunkach przemysłowych
Skuteczne odprowadzanie ciepła oraz wielopoziomowa ochrona zapewniają stabilną pracę podczas długotrwałego testowania partii produkcyjnych
Opcjonalna komunikacja umożliwia automatyzację produkcji
Możliwość integracji z platformą automatycznego testowania w celu realizacji kontroli bez udziału operatora
Najczęściej zadawane pytania
Pytanie: Dlaczego stosuje się czteroprzewodową metodę Kelvina zamiast standardowej dwuprzewodowej metody pomiaru?
Odpowiedź: W trybie dwuprzewodowym opór przewodów pomiarowych oraz opór kontaktu klemy są wliczane do wyniku pomiaru, co powoduje duże błędy przy pomiarach na poziomie mΩ. Metoda czteroprzewodowa oddziela obwód prądowy od obwodu pomiaru napięcia, eliminując całkowicie wpływ oporu przewodów na wynik i pozwalając uzyskać rzeczywistą wartość oporu połączenia w punkcie badania.
Pytanie: Jaki jest typowy limit akceptowalnego oporu dla testu ciągłości uziemienia?
Odpowiedź: Zgodnie ze standardami GB i IEC opór między metalową obudową sprzętu klasy I a zaciskiem uziemienia ochronnego nie powinien zazwyczaj przekraczać 0.1Ω . Użytkownicy mogą ustawić odpowiednią wartość progową zgodnie ze specyfikacją danego produktu.
Pytanie: Jaka jest różnica między testerem ciągłości uziemienia a mikroohmmetrem prądu stałego?
Odpowiedź: ECR-10B generuje prąd testowy przemienny o wartości 10 A, co odpowiada wymogom norm bezpieczeństwa dotyczących uziemienia ochronnego; mikroohmmetr prądu stałego służy głównie do pomiaru oporu prądu stałego uzwojeń. Typ i wartość prądu testowego są różne – urządzenia te nie mogą być wzajemnie zamieniane w testach certyfikacyjnych bezpieczeństwa.
Pytanie: Czy urządzenie można wykorzystać do inspekcji połączeń uziemiających w sieci energetycznej na miejscu?
Odpowiedź: Tak. Można nim badać opór ciągłości przewodów uziemiających, metalowych pasków wyrównawczych potencjałów oraz spoin. Należy pamiętać, że wszystkie obiekty badawcze muszą być odłączone od zasilania przed wykonaniem pomiaru.