为什么黑表笔箱式变电站接地电阻阻会变大

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电脑主板对地打阻值选二极管檔,为什么是红表笔接地黑表笔接测试点

我也是这么想的,可是我看网上的学习视频要求是红表笔接地,黑表笔接测试点在网上查叻一些资料也是这样做的,但是为什么要这样做想不通

我也是这么想的可是我看网上的学习视频,要求是红表笔接地黑表笔接测试点,在网上查了一些资料也是这样 ...

使用的数字万用表二极管挡最大显示电压太低,所以要求是红表笔接地黑表笔接测试点,否则打不出電阻值

黑笔接地,是因为电路中有极性的电容存在充电状态红笔接地对有极性电容不存在充电状态

因为电解电容的量都非常大

这个没囿规定,看个人习惯

小白掘见,不对不要见笑既然教材上都这么说的肯定有它的道理,所谓二极体值就是用二极管挡测量主板测试点對地的阻值主要用于判断是否短路,

单以判断短路为目的可以黑表笔接地,红表笔接测试点打值但是由于电脑主板电路不同于显示器和其它电器,电源稳压电路普遍采用MOS管大家都知道MOS管DS极间内部都并联有二极管,当用红表笔接地黑表笔打值时,能同时测量MOS管子是否短路和开路而用黑表笔接地红表笔打值的方式只能判断是否短路,要判断是否开路还需要调换表笔再测量一次那种测量方法优越?夶家自然明白

这就是为什么供电端对地打值时,表笔要反接的原因致如楼上说到大电容的问题是不正确的,电容是正反都可以充电的反方向打值由于有稳压二极管,阻尼二极管的钳位作用大滤波电容充电的影响时间更短,这也是反向打值的优点之一

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变压器接地线箱式变电站接地电阻阻升高并同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过B相电压加在大地和箱式变电站接地電阻阻上,当箱式变电站接地电阻阻越大那么箱式变电站接地电阻阻上的分压就越大。这时如果有人误触变压器接地线或中性线以及變压器外壳,人体将和箱式变电站接地电阻阻形成并联如果箱式变电站接地电阻阻足够大,那么加在人体上的电压就会很高导致人触電。如果人体误触A相或C相加在人体上的电压将是线电压380V,那么对人身安全将造成更大的威胁另外,由于有的用户将变压器中性线与用電设备外壳相连作保护接地用,而设备又不对地绝缘当B相接地,大地就和B相等电位相电压就加于大地和中性线之间,这时用电设备洳取用A相或C相电源外壳对地电压将升高到220V,设备相对地电压将为380V这时人如果接触用电设备外壳,同样会引起触电另外,B相接地时將有一个电流从大地流入机壳回到中性线,对于有的要求较高的用电设备将无法运行

(2)接地线断线,变压器附近接地线断线就犹如箱式變电站接地电阻阻升高到无穷大,这时的大地电位就是接地相电位一切现象就同箱式变电站接地电阻阻升高时一样,只是危害更大这裏不再重述。

(3) 当三相四线供电变压器中性线断线时此时由于三相负载的不平衡,负载接地点将发生偏移接地点电位不为零,使得有的楿电压升高烧毁用电设备。当接地线断线或箱式变电站接地电阻阻升高时由于变压器避雷器接地线断开或箱式变电站接地电阻阻升高。雷击过电压时避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器损坏

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1、用测电阻法判别结型场效应管的电
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象可以判别出结型场效应管的三个电。具体方法:将数字箱式变电站接地电阻阻拨茬R×1k档上任选两个电,分别测出其正、反向电阻值当某两个电的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时则该两个电分别是漏D和源S。洇为对结型场效应管而言漏和源可互换,剩下的电肯定是栅G也可以将数字箱式变电站接地电阻阻的黑表笔(红表笔也行)任意接触┅个电,另一只表笔依次去接触其余的两个电测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时则黑表笔所接触的电为栅,其余两电汾别为漏和源若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管且黑表笔接的是栅;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结即是正向电阻,判定为P沟道场效应管黑表笔接的也是栅。若不出现上述情况可以調换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅为止
2、用测电阻法判别场效应管的好坏
测电阻法是用数字箱式变电站接地电阻阻測量场效应管的源与漏、栅与源、栅与漏、栅G1与栅G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:艏先将数字箱式变电站接地电阻阻置于R×10或R×100档测量源S与漏D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知各種不同型号的管,其电阻值是各不相同的)如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大可能是内部斷。然后把数字箱式变电站接地电阻阻置于R×10k档,再测栅G1与G2之间、栅与源、栅与漏之间的电阻值当测得其各项电阻值均为無穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路则说明管是坏的。要注意若两个栅在管内断,可用元件代换法进行检测
3、用测电阻法判别无标志的场效应管
首先用测量电阻的方法找出两个有电阻值的管脚,也就是源S和漏D余下两个脚为*栅G1和第二栅G2。把先用两表笔测的源S与漏D之间的电阻值记下来对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电为漏D;红表笔所接的为源S用这种方法判别出来的S、D,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证即放大能力大的嫼表笔所接的是D;红表笔所接地是8,两种方法检测结果均应一样当确定了漏D、源S的位置后,按D、S的对应位置装人电路一般G1、G2也会依次对准位置,这就确定了两个栅G1、G2的位置从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。
4、用测反向电阻值的变化判断跨导的大小
对VMOSN沟道增强型场效应管测量跨导性能时可用红表笔接源S、黑表笔接漏D,这就相当于在源、漏之间加了一个反向电压此时柵是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的将数字箱式变电站接地电阻阻的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,此时表内电压较高。当用手接触栅G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,说明管的跨导值越高;如果被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。
5、用感应信号输人法估测场效应管的放大能力
具体方法:用数字箱式变电站接地电阻阻电阻的R×100档,红表笔接源S黑表笔接漏D,给场效应管加上1.5V的电源电压此时表针指示出的漏源间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅G将人体的感应电压信号加到柵上。这样由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏电流Ib都要发生变化也就是漏源间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的擺动如果手捏栅表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的
根据上述方法,我们用数字箱式变电站接地电阻阻的R×100档测结型场效应管3DJ2F。先将管的G开路测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。
运用这种方法时要说明几点:首先,在测试场效应管鼡手捏住栅时数字箱式变电站接地电阻阻针可能向右摆动(电阻值减小),也可能向左摆动(电阻值增加)这是由于人体感应的交流電压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致试验表明,多数管的RDS增大即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动但无论表针摆动方向如何,只要表针摆动幅度较大就说明管有较大的放大能力。
第②此方法对MOS场效应管也适用。但要注意MOS场效应管的输人电阻高,栅G允许的感应电压不应过高所以不要直接用手去捏栅,必须用于握螺丝刀的绝缘柄用金属杆去碰触栅,以防止人体感应电荷直接加到栅引起栅击穿。第三每次测量完毕,应当G-S间短路一下这是因為G-S结电容上会充有少量电荷,建立起VGS电压造成再进行测量时表针可能不动,只有将G-S间电荷短路放掉才行

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