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微歐計與回路電阻測試儀的適用分工:量程、分辨率與抗干擾能力

來源:北京康高特儀器設備有限公司 發布時間:2026-09-21 16:28:58 作者: 瀏覽次數:7323次 分類:技術文章

文章概述: 微歐計與回路電阻測試儀經常被擺在同一張比價表里,可讀數背后的物理并不在同一層。這篇的做法是把量程、分辨率、抗干擾三項參數各自推一遍,再看它們怎樣互相牽制。量程一節拿白駒手持式大電流微歐計的空載輸出電壓做換算,算出大電流真正能夠覆蓋的電阻區間,順帶說清為什么量程上限單獨看沒有意義。分辨率一節把可分辨電阻乘以測試電流,還原成電壓通道必須察覺的變化幅度,同一個 0.1 μΩ 在不同電流檔上完全是兩種身價。抗干擾一節覆蓋四類現場工況,分別是工頻感應折算、熱電勢換向、感性回路的建立過程、兩端的地。文中還對照 JJG 1052-2025 與 JJG 837-2003 兩套檢定口徑,列出一次現場測量的七項誤差來源,并把 DL/T 845.4-2019 引用的電磁兼容抗擾度清單,變成可以寫進技術協議的驗收條款。分工清楚了。選型才落得下去。

一、分工的起點寫在規程里,不在產品說明書里

這兩類儀器在采購清單上經常被擺在一起談,可它們之間的界線并不由廠家劃定。真正把它們分開的,是一條現場的試驗門檻與兩套各自獨立的檢定依據。

交接現場的判據往往從一份國標開始。GB 50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》對真空斷路器寫得很硬:測量每相導電回路的電阻值,測量應采用電流不小于 100 A 的直流壓降法,測試結果應符合產品技術條件的規定。同一份標準對六氟化硫斷路器與負荷開關的措辭則是宜采用電流不小于 100 A 的直流壓降法,口氣由應當退到了宜用,門檻數值并沒有變。DL/T 596-2021《電力設備預防性試驗規程》同樣把導電回路電阻列為斷路器與隔離開關的試驗項目,周期定在大修后及必要時,方法依舊是直流壓降法、電流不小于 100 A。

讀懂這條規定要分清門檻與限值。它并不告訴使用人員某臺斷路器應不大于多少微歐,那個數字寫在制造廠的產品技術文件或交接協議里。它約束的是用什么方法、多大的電流去測。界線由此浮出水面:凡落到上述規程管轄范圍內的被試對象,測試電流必須先跨過 100 A 這道坎,儀表標稱的分辨率再細,也補不上電流不足留下的缺口。

計量側的劃分看得更清楚。JJG 1052-2025《回路電阻測試儀檢定規程》自 2025 年 12 月 11 日起實施,適用范圍寫的是具有不低于 100 A 額定工作電流的數字式回路電阻測試儀。夠不夠格稱作回路電阻測試儀,規程先看的是額定工作電流這條底線,而不是它能顯示到小數點后幾位。微歐計走的是另外一條路,JJG 837-2003《直流低電阻表》適用對象是 0.05 級到 5 級、具有毫歐微歐或更低量程的直流模擬指示式與數字式低值電阻測量儀表,條文還聲明不適用于交流低電阻表的檢定。

兩份規程說的是兩套語言:一套按 100 A 的電流底線劃界,一套按 0.05 級到 5 級的準確度等級劃界。把這兩套語言的數值放在一起比大小,是現場很常見的一種誤讀。還要留意一處版本更替。原先合在一本里的規程自 2025 年起拆成兩本,回路電阻歸 JJG 1052-2025,感性負載的直流電阻那一部分由 JJG 1205-2025《直流電阻測試儀檢定規程》承接,兩本同為 2025 年 6 月 11 日批準、2025 年 12 月 11 日實施。*再引老編號已經站不住。

二、量程:兩張規格表之間只對毫米深處重疊

DL/T 845.4-2019 給回路電阻測試儀下的定義很直白:用于測量斷路器、隔離開關、組合電器等設備的接觸電阻、回路電阻的儀器。這段范圍描述決定了它的量程只能圍著這幾類對象轉。高壓斷路器的導電回路電阻通常落在幾十微歐到幾百微歐,母排與導線連接點的讀數還要更低一些。量程往寬了鋪沒有意義,把這一段做扎實才是本分。

通用微歐計面對的局面不同。它要應付的是從接插件到電機繞組、從繼電器觸點到焊接搭接面的一堆互不相干的對象,量程必須鋪開。北京康高特(KGT)代理的德國美翠 METREL MI3250 10A 微歐表在官方規格表里給出九個量程檔位,依次為 1.9999 mΩ、19.999 mΩ、199.99 mΩ、1.9999 Ω、19.999 Ω、199.99 Ω、1.9999 kΩ,其中一部分檔位還按不同測試電流分列成兩行。量程由接近 2 mΩ 一路排到接近 2 kΩ,中間跨掉六個數量級。

兩張規格表重疊的地帶,只有靠下的那一兩檔。越過這一段往上,兩類儀器的差別不再是精度高低,而是它們本身在回答兩個不同的問題:一個問導電連接是否完好,另一個問這段導體自身的阻值是多少。

三、量程不是一條直線,量程背后站著電流

把量程理解為從零到某個上限的一條直線,是看待這類儀器的頭一個陷阱。真正的量程是一條與測試電流綁定的曲線,電流換擋,量程跟著換擋。

投向通用微歐計可以發現,北京康高特(KGT)代理的 METREL MI3250 那九個檔位后面都跟著對應的測試電流。1.9999 mΩ 這一檔寫在 10 A 之下。19.999 mΩ 與 199.99 mΩ 兩檔可以由 10 A、1 A 或 100 mA 承擔。走到 1.9999 kΩ,只剩 1 mA 可用。低阻段吃的是大電流,高阻段退守小電流,這個走向與不少人的直覺并不一致。

自研的白駒手持式大電流微歐計則攤出了另一側的情形。官方參數表標出九個可選測試電流,依次為 230 A、200 A、150 A、100 A、50 A、20 A、10 A、5 A、1 A,電阻范圍寫的是 0 到 2000 mΩ,另有 0 到 10 mΩ 的量程段標注,分辨率 0.1 μΩ,典型精度 ±0.5%。真正能讓人看清量程與電流怎樣互相牽制的,是那份表里容易被跳過的一項:無負載條件下的輸出電壓為 3.7 V DC。

這個數字可以直接換算。回路能達到的電流等于該電壓除以回路總電阻。要把 230 A 頂上去,整個回路的總電阻不能超過 3.7 V 除以 230 A,約 16 mΩ。反過來看,當被測對象處在電阻量程上限 2000 mΩ 附近時,能拿到的電流大約只有 1.85 A。同一臺儀器標稱的量程上限,與它仍能提供大電流的工作區間之間,相差一百二十余倍,合兩個數量級還多一點。量程上限這個數字單獨拿出來,幾乎說明不了問題。

再往下算一層會更清楚。白駒內置一節 8000 mAh 的 Li-Po 電池,電壓 3.7 V,儲能量約 29.6 Wh,官方給的使用時間是 8 h,折算平均功率不到 4 W。可一旦把 230 A 送進哪怕只有 10 mΩ 的回路,回路上的功率達到 529 W。這個量級顯然無法靠電池組維持,這也解釋了這臺機器為什么要動用超級電容技術:能量先在電容里匯聚,再集中釋放,大電流屬于短時行為,而不是可持續的輸出狀態。單次測量時長與隨之而來的冷卻要求,因此成為這類手持大電流機型必須寫進參數的條目。

四、分辨率的定義,以及圍繞它的三個誤讀

DL/T 845.4-2019 在術語部分把分辨力解釋成這個樣子:能讓示值出現可察覺變化的那個被測量變化幅度。這個定義值得逐字讀一遍,它講的是示值的變化,而不是測量結果的可信程度。

圍繞它的誤讀有三個。一個是把分辨力當成準確度。示值能跳 0.1 μΩ,不等于讀數和真值只差 0.1 μΩ。前者說的是臺階有多細,后者說的是臺階本身站得穩不穩。白駒把兩件事分開寫:分辨率 0.1 μΩ,典型精度 ±0.5%。這兩個數字不在同一層面上,誰也替不了誰。

再一個誤讀是把某一檔位的分辨力當成全量程通用。上面已經說明量程一路換得出九種局面,分辨力隨之而變。

第三個誤讀是把靜態測量的分辨力延伸到動態測量上。回路電阻讀數是在斷路器穩定合閘狀態下取得的,屬于靜態量。斷路器動作過程中記錄到的電阻變化是另外一回事,它對采樣率與同步觸發另有要求。顯示臺階做到 0.1 μΩ 的靜態機,并不因為這一點而自動具備動態電阻測量能力。采購技術協議里若不把這兩項分開寫,很容易出現買來的設備與要做的課題對不上號。

五、把分辨率乘上電流,才讀得出它的分量

既然提到綁定關系,值得做一次完整的推演。四線制的做法是讓恒定電流流過被測體,測出兩端壓降再折算電阻,所以儀器真正繞不開的物理量其實是電壓。把可分辨的電阻變化量乘以測試電流,得到的正是電壓通道必須察覺的變化幅度。

把這套換算用在北京康高特(KGT)代理的 METREL MI3250 身上,量級感會清楚不少。它在 1.9999 mΩ 檔給出 0.1 μΩ 的分辨率,對應的測試電流是 10 A,落到電壓通道上,要察覺的是 1 μV 的變化。同一臺機器換到 1.9999 kΩ 檔,分辨率標的是 1 Ω,測試電流降到 1 mA,這時電壓通道要察覺的是 1 mV。兩處顯示都是 1.9999 這個模樣,背后的可分辨電壓卻相差一千倍。現場用到低那一檔時,儀表實際上要在 1 μV 量級上把信號從噪聲里撈出來,這份難度遠高于規格數字給人的印象。

換到大電流這一側看,白駒標出的 0.1 μΩ 分辨率配的是 230 A 這一檔輸出。在 230 A 下,同樣 0.1 μΩ 的臺階對應電壓變化 23 μV。若退到 1 A 檔仍維持同一顯示步長,需要察覺的電壓只有 0.1 μV。0.1 μV 已經逼近手持設備里放大器失調與導線熱噪聲的地板,實際有效的分辨能力必然放寬。官方給出的始終是分辨率 0.1 μΩ 與典型精度 ±0.5% 兩個數字,并沒有逐檔列出分辨能力,現場在低阻以外的電流檔上讀數時,不宜預設仍保有同等的分辨力。

結論可以寫得很短:問一臺儀器分辨率多少,等于沒問。該追問的是在哪個電流檔、哪個量程檔上,它的分辨率是多少。

六、抗干擾之一:工頻感應電壓怎樣折算成電阻誤差

這一節談的是兩類儀器差距被低估得相當厲害的地方。變電站里沒有真正斷干凈的環境,鄰近帶電體通過電容與電感耦合,會在停役設備的回路上感應出交流電動勢。這個電動勢串在測量回路里,與四線制能不能消掉引線電阻毫無關系,只能靠電源與算法去處理。

折算同樣可以用歐姆定律推一遍。串入某個交流干擾電壓之后,它折算到電阻讀數上的偏差約等于該電壓除以測試電流。取 10 mV 這一并不夸張的量級。

在 230 A 下,折算偏差約 0.043 μΩ。被測對象是幾十微歐的斷路器回路時,這個偏差連讀數的千分之一都不到,可以忽略。

在 10 A 下,折算偏差約 1 μΩ。同一處接頭若讀數在 50 μΩ 上下,1 μΩ 已經占到百分之二,開始具備影響判斷的分量。

在 1 A 下,折算偏差約 10 μΩ。此時偏差與讀數本身站到同一個數量級,讀數能不能信,全看當時的現場條件。

把通用微歐計的小電流檔代入同一算式,結論會讓人意外地清醒。1 mA 檔下同樣 10 mV 的干擾折算偏差約 10 Ω,而該檔的分辨率只有 1 Ω。干擾量級高出分辨率十倍,屏幕上的末位數字只會不停地跳。這也解釋了這類儀器高高架起的那些量程為什么一到現場只能作罷。大電流之所以必要,除了擊穿觸頭氧化膜這一層物理原因之外,把干擾按比例壓小是同等重要的另一層。

兩類儀器在這件事上的對策路徑并不相同。北京康高特(KGT)代理的 METREL MI3250 官方標注具備 50 Hz 與 60 Hz 的紋波檢測與拒絕能力,思路是把已知的工頻成分識別出來再剔除。白駒官方標注采用寬頻帶采樣與濾波算法分離信號與噪聲,思路是依靠采樣與算法的組合在頻域里把成分分開,并稱強電磁環境下也能保證數據準確。兩條路徑針對不同頻譜的干擾各有長短,具體取舍仍該由真機比對得出,不宜只認宣傳里的形容詞。

七、抗干擾之二:熱電勢這類直流偏置要靠換向

除了交流成分,低阻測量還得應付一種纏人到底的直流偏置。測量回路要把導線、夾具、被試體串在一起,這些部件出自不同金屬,一旦存在溫差,接觸點上便會產生熱電勢。它串在被測電壓里,表現為一個穩定的偏移,并且這個偏移不會因為測試電流反向而跟著反向。

處理它的經典做法是雙向測量,即正、反兩個極性各測一次再把結果合起來。兩次讀數里被測電阻的壓降方向相反,熱電勢的方向卻保持不變,作算術處理之后偏移量被壓掉大半。北京康高特(KGT)代理的 METREL MI3250 在官方頁面標明采用雙向電阻測量方法,并附帶溫度補償功能,對癥的正是這一類誤差。

提高測試電流同樣能壓縮熱電勢的影響。折算偏差等于偏置電壓除以電流,把電流從 10 A 拉到 230 A,同一處熱電勢折成的電阻量縮到原來的二十三分之一。這是大電流技術順帶拿到的紅利,不需要額外硬件。

現場還有兩處細節常被忽略。一是測量電纜要固定下來,隨意更換材質或長度的引線,熱電勢的量值與漂移都會改變,歷史數據的可比性隨之丟失。二是被試體自身的溫度也會串進讀數,觸頭剛分合不久的裝置不宜草率下結論。

八、抗干擾之三:感性回路與電流的建立過程

前面討論的多是阻性負載。碰到電機繞組、變壓器繞組這類感性對象,問題換了模樣。電流在電感里不會立刻到位,而是按指數規律上升,時間常數約等于回路電感除以電阻。若在電流尚未穩定時讀取電壓,讀到的壓降里混著電感上的感應分量,電流值也低于標稱,折算出的電阻自然偏大。

時間常數橫跨的范圍很寬。小型繼電器線圈只有幾毫秒,大型變壓器繞組可能從數秒延伸到數十秒。同一臺儀器面對這兩種對象,等待的策略完全不同。北京康高特(KGT)代理的 METREL MI3250 在測量模式里單列出電感模式,對付的正是這一類需要穩流等待的場合。

大電流機型在這一點的處理方式不一樣。感性回路儲能更大,電流切斷瞬間產生的感應電動勢幅值可能遠高于工作電壓,對人和設備都不友好。白駒官方標注需嚴格接地并具備過電流保護,同時強調了電流由超級電容釋放這一設計。電容放電的路徑相對可控,配合保護電路能把開斷瞬態攔在操作者之外。

感性對象還有一個容易被疏忽的現象,是殘余能量。電流切斷之后繞組里的磁場不會立刻消失,這時若去拆線或者觸碰夾具,能量總要找個地方釋放。穩妥的做法是等繞組能量泄放完再動夾具,而不是搶時間。

九、抗干擾之四:兩端的地并不是同一個地

實驗室里做樣件測試,被測體通常懸空,兩個電位端都由儀器定義。現場遠不是這么回事。GIS 外殼、斷路器構架、接地刀閘的旁路,都會讓被測回路的兩端同時接地,而這兩處接地點之間常常并不等電位。

后果有兩層。一層是電流分流,儀器送出的電流有一部分從接地支路繞了回去,流過被測段的電流少于標稱值,折算電阻時卻仍按標稱值算,讀數于是偏大。另一層是地電位差串進測量回路,表現為一個額外的低頻電動勢,與前面說的工頻感應疊加在一起。

應對這種局面要看儀器有沒有相應的設計。白駒官方在特點里標明支持三種接法,分別是常規測量、開爾文探頭高精度測量、雙端接地測量。雙端接地這一項對應的正是現場兩端都存在接地通路的場合。另一側的思路是兜住安全底線,北京康高特(KGT)代理的 METREL MI3250 給出 CAT IV 300 V 的過壓保護與雙重絕緣,允許使用者在鄰近帶電體的位置作業而不必擔心感應高壓損壞儀表。一條路線解分流問題,一條路線解安全問題,彼此不能替代。

實際操作有一條經驗:先把保護接地線看清。只要被測段存在明確的并聯接地路徑,測出來的數字與其說是這段導體自身的電阻,不如說是它與并聯支路并聯之后的結果,這時該換接法而不是換儀器。

十、三項參數的取舍如何落到 DL/T 845.4-2019 上

前面反復提到這份標準,因為它確實是回路電阻測試儀的產品標準。DL/T 845.4-2019 于 2019 年 11 月 4 日發布、2020 年 5 月 1 日實施,它的范圍寫得很清楚:規定回路電阻測試儀的技術要求、試驗方法、檢驗規則,以及標識、隨行文件、包裝、運輸和貯存的要求,適用于回路儀的生產和檢驗。

術語部分有兩處尤其值得留意。一處是工作電流,定義為回路儀在工作時輸出的恒定直流電流。這個定義把交流或脈沖輸出的設備擋在了門外,它們可以是別的東西,但不是這份標準里說的回路儀。另一處是前面提過的分辨力定義。

在采購與驗收環節真正派得上用場的是規范性引用文件。DL/T 845.4-2019 把 GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5、GB/T 17626.6、GB/T 17626.8、GB/T 17626.11 七份規范一起列入,覆蓋的方面包括靜電放電抗擾度、射頻電磁場輻射抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度、浪涌抗擾度、射頻場感應的傳導騷擾抗擾度、工頻磁場抗擾度還有電壓暫降及短時中斷抗擾度,另加 GB/T 18268.1 這一份面向測量控制與實驗室用電設備的通用電磁兼容要求。

這條清單給了使用者一件很實用的東西:談抗干擾時不必停留在廠家的形容詞上,可以直接在技術協議里要求提供對應的電磁兼容試驗報告。還有一處版本陷阱要提醒,GB/T 18268.1 的 2010 版已于 2026 年 1 月 1 日廢止,現在應當寫 2025 版。

十一、兩組真實規格參數的對照讀法

把兩臺具體設備的官方參數擺在一起,前面的取舍原則會變得具體。以下內容取自各自的官方產品頁面。

自研的白駒手持式大電流微歐計。測試電流九個可選檔位,230 A、200 A、150 A、100 A、50 A、20 A、10 A、5 A、1 A,多檔位可調。電阻范圍 0 到 2000 mΩ,另有 0 到 10 mΩ 的量程段標注,分辨率 0.1 μΩ,典型精度 ±0.5%。無負載輸出電壓 3.7 V DC,輸出電流可達 230 A 且可調節。內置一節 8000 mAh 的 Li-Po 電池,使用時間 8 h,充電時間 4 h。尺寸為長 262 mm、寬 135 mm、厚 50 mm,重量 1.2 kg。內部 2 GB SD 卡,可存 1000 個測量結果。4.3 英寸 TFT LCD 屏顯數據與波形,支持離線測量與在線測量。產品頁面還寫明采用超級電容技術,可測敞開式與 GIS 斷路器的回路電阻、軌道交通的軌間電阻還有金屬材料表面電阻。

北京康高特(KGT)代理的德國美翠 METREL MI3250 10A 微歐表。測試電流可達 10 A。九個量程檔位從 1.9999 mΩ 排到 1.9999 kΩ,低檔分辨率 0.1 μΩ,準確度寫作 ±(0.25% 讀數 + 0.01% 滿量程)。交流供電 90 V 到 260 V、60 VA,直流側由 6 節 2 號充電電池承擔,官方稱可完成的測量次數大于 1000 次。過壓保護 CAT IV 300 V,雙重絕緣,320 乘 240 點陣的背光液晶屏,RS232 與 USB 接口,內存保存 1000 個帶時標的結果。尺寸為長 310 mm、寬 130 mm、高 250 mm,重量 2.8 kg。測量模式包括手動、自動、連續、電感四種,標準配置含 2.5 m 開爾文夾測試電纜。

兩組參數放在一起,分工一目了然。白駒把全部能力押在百安以上這一段,換來的是在幾十微歐量級上把干擾壓到可以忽略的水平,代價是量程鋪不開,大電流也只能短時施加。MI3250 把量程鋪到 1 kΩ 量級,代價是測試電流止于 10 A,遇到成百倍折算出來的工頻干擾,需要靠自身的紋波抑制與雙向測量去補。它們不是誰替代誰的關系,而是兩段工作區間的接力。

十二、不確定度分項:一次現場測量的誤差清單

把一次回路電阻的現場測量攤開,誤差來源可以分成七項。

排在前面的接線幾何。電壓線夾落在電流線夾的內側,反過來接會把夾具與引線的電阻算進結果。在幾十微歐的量級上,這一項足以改變結論。

緊跟著是穩流誤差。實際工作電流與標稱值之間的偏離,會按同一個比例帶到壓降上。

溫度同樣躲不開。銅導體有明確的溫度系數,觸頭本體溫升若干開爾文,讀數即跟著上浮。想要和歷史數據比對,記錄環境溫度與被試狀態是必要動作。

干擾折算也占一份。按前面談過的算式,它等于干擾電壓除以測試電流,這也是能夠靠提高電流來壓縮的一項。

還有顯示量化。屏幕末位數字代表一個臺階,讀數在這一級上的抖動屬于正常的量化效應,盯著它反復按觸發器沒有意義。

再算上儀器自身的基本誤差,按各自的準確度公式套用。讀到讀數加滿量程這類雙項公式時,把滿量程那一部分按實際所在的檔位代入。

重復性放在收尾。同一接線狀態下多次讀數的實驗標準差,是上面各項之外的余量,也是判斷現場條件是否失控時反應格外靈敏的一項。

七項按各自來源量化之后合成,才是這一次測量真正的不確定度。現場值得存檔的不止是一個數字,還有這個數字當時的接線方式、測試電流、環境溫度、所用的儀器檔位。缺了這些,下一次的數據無從比對,趨勢同樣無從談起。

十三、現場常見問題六問六答

問:微歐計能不能代替回路電阻測試儀去做交接試驗。

答:不能。GB 50150-2016 對真空斷路器寫的是測量應采用電流不小于 100 A 的直流壓降法,這是一條硬性要求。通用微歐計的測試電流到不了這個量級,它的讀數顯示得再細,也不符合這條方法要求。

問:同一處接頭兩臺儀器讀數不同,以誰的為準。

答:先看各自的測試電流與量程檔。被測對象屬于斷路器主回路時,按百安級電流下的結果為準。若用微歐計在小電流下測,讀數偏大往往來自未能擊穿觸頭表面的氧化膜,而不是儀器不準。

問:分辨率標到 0.1 μΩ 的一定比標 1 μΩ 的更好嗎。

答:不一定,要看它是在哪個電流檔上標出來的。0.1 μΩ 配 10 A 與配 230 A 完全是兩回事,前者要求電壓通道察覺 1 μV,后者只需要察覺 23 μV。

問:設備明明停役了,為什么讀數還在漂。

答:鄰近母線與鄰近間隔的帶電體仍在通過耦合給出感應電動勢。按前面那套折算辦法算一下便能明白,小電流檔上這點感應電壓足以頂掉整個末位。處理辦法是換大電流檔、換接法,或者挪到干擾更小的時段。

問:被測段兩端都接地怎么辦。

答:先確認是否存在并聯接地路徑。存在的話,讀數會是并聯之后的結果,這時應改用支持雙端接地測量的儀器或改換測量點,而不是反復做單端測量。

問:送檢時該選哪一份檢定規程。

答:看額定工作電流與儀表類型。額定工作電流不低于 100 A 的數字式回路電阻測試儀按 JJG 1052-2025,其余的直流低電阻測量儀表按 JJG 837-2003,用于測量感性負載直流電阻的設備另有一本 JJG 1205-2025。選錯規程的結果是證書上的檢定依據與實際遵從的技術要求對不上。

結語

量程、分辨率及抗干擾這三項參數,看上去只是規格表上的三行字,實際是一條互相牽制的鏈條。選了寬量程,便要在小電流檔上付出抗干擾的代價。要了細分辨率,又得有大電流把它從噪聲里托起來。想把大電流做大,反過來要受制于空載電壓與供電能力。

把這條鏈條看清,選型的操作順序會變得簡單:先問被試對象屬于哪一行規程,據此定下測試電流,再看這個電流下能覆蓋的量程,接著核對該檔位的分辨率夠不夠用。到這一步,還要按現場環境考察抗干擾手段是否齊備。五項依次過完,微歐計與回路電阻測試儀誰上場,答案是自己走出來的。

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