DC-HiPot-Tester

Was ist ein DC-Hipot-Tester?

 

DC-HiPot-Tester werden für alles verwendet, von Geräten mit sehr niedriger Spannung bis hin zu Hochspannungsgeräten. Bei rotierenden Mittel- bis Hochspannungsgeräten werden DC-Hochleistungstests, sogenannte Stufenspannungs- oder Rampentests, verwendet, um festzustellen, ob der Beginn eines Isolationsdurchschlags erkannt werden kann.

 

Vorteile des DC Hipot Testers

Erhöhte Effizienz.
Einer der Hauptvorteile der Verwendung eines DC-Hochspannungsprüfers ist die erhöhte Effizienz, die er bietet. Diese Tester sind mit erweiterten Funktionen wie automatischen Testsequenzen und Datenprotokollierung ausgestattet, die schnellere und genauere Tests ermöglichen. Dies kann Unternehmen dabei helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen, was zu einer verbesserten Produktivität und Gesamtkosteneinsparungen führt.

 

Erhöhte Sicherheit.
Bei der Arbeit mit elektrischen Geräten steht die Sicherheit immer an erster Stelle, und DC-Hochspannungsprüfer sind unter diesem Gesichtspunkt konzipiert. Diese Tester verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen wie Erdschlusserkennung und Überspannungsschutz, die dazu beitragen, Unfälle zu verhindern und das Wohlbefinden der Bediener zu gewährleisten. Durch den Einsatz eines DC-Hochspannungsprüfers können Unternehmen eine sicherere Arbeitsumgebung schaffen und das Risiko elektrischer Gefahren verringern.

 

Konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung eines DC-Hochspannungsprüfgeräts sind die konsistenten und zuverlässigen Ergebnisse, die es liefert. Diese Tester sind nach Industriestandards kalibriert und bieten präzise Messfunktionen, um sicherzustellen, dass die Testergebnisse genau und vertrauenswürdig sind. Dies ist bei Qualitätskontrollprozessen von entscheidender Bedeutung, bei denen selbst geringfügige Schwankungen des Isolationswiderstands erhebliche Auswirkungen auf die Leistung elektrischer Geräte haben können.

 

Vielseitigkeit.
DC-HiPot-Tester sind vielseitige Werkzeuge, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt werden können. Ob Kabel, Transformatoren, Motoren oder Leiterplatten – mit diesen Testern meistern Sie problemlos eine Vielzahl von Prüfszenarien. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einer wertvollen Investition für Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind und eine einzige Lösung für alle ihre Anforderungen an die Isolationsprüfung bieten.

 

Fernüberwachung und -steuerung.
Mit dem Aufkommen von Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT) bieten DC-Hochleistungstester nun Fernüberwachungs- und Steuerungsfunktionen. Bediener können in Echtzeit auf Testergebnisse zugreifen und von überall mit Internetverbindung Anpassungen an Testparametern vornehmen. Dies rationalisiert nicht nur den Testprozess, sondern ermöglicht auch eine bessere Überwachung der Geräteleistung und eine vorausschauende Wartungsplanung.

 

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Unterschied zwischen AC-HiPot-Test und DC-HiPot-Tester

 

AC-HiPot-Tester
Bei einem AC-Hochleistungsprüfer ist normalerweise keine lange Rampenzeit erforderlich. Die AC-Prüfung bietet außerdem den Vorteil, dass beide Spannungspolaritäten geprüft werden und der Prüfling nach Abschluss der Prüfung nicht entladen werden muss. Dieser Test hat auch einige Nachteile – der Test muss die Auswirkungen sowohl realer als auch aktiver Ströme berücksichtigen. Beim Anlegen einer Wechselspannung entspricht der fließende Strom der Spannung dividiert durch die Impedanz.


Die Impedanz ist jedoch komplex, da sie sowohl ohmsche als auch kapazitive Komponenten enthält.


Die beiden Komponenten sind zueinander phasenverschoben und verbinden sich auf komplexe Weise zum Gesamtstrom. Da die Größen dieser Verbindungen unterschiedlich sein können, kann der Leckstrom eines Produkts mit großer Kapazität bei manchen Testern deutlich ansteigen, ohne dass er vom Test erkannt wird.

 

DC-HiPot-Tester
Ein DC-Hochleistungsprüfer legt eine Spannung in schrittweisen Schritten an, die allgemein als Rampen bezeichnet werden. Nach jedem Anstieg wird eine Pause eingelegt, damit die Kapazität des Prüflings eine Ladung aufnehmen und sich stabilisieren kann. Die Zeit, die der Ladestrom nach jedem Schritt zum Abklingen benötigt, wird als Stabilisierungszeit bezeichnet. Der Strom, der nach Ablauf der Stabilisierungszeit fließt, stellt den Leckstrom über die Isolierung dar.


Wenn die Spannungsschritte zu groß sind, kann der starke Anstieg des Ladestroms beim Anlegen des Schritts die Oberstromgrenze überschreiten, was dazu führt, dass der Test vorzeitig fehlschlägt. Es ist wichtig, die Größe und den Zeitpunkt der Schritte sorgfältig auf die Eigenschaften des Prüflings abzustimmen.


Da ein DC-Hochleistungsprüfer die Kapazität eines Prüflings auflädt, stellt die Ladung selbst eine Gefahr für das Prüfpersonal dar. Es muss nach Abschluss des Tests entfernt werden.

Direct Current High Voltage Test Machine

 

Was sind die Tipps für die Verwendung des DC-HiPot-Testers?

 

Wie andere Instrumente wie Multimeter ist auch der DC-Hochspannungsprüfer ein Instrument zur Widerstandsmessung. Die theoretische Grundlage des Gleichstromwiderstands und des Drehstromwiderstands ist das Ohmsche Gesetz. Das Gerät verfügt über eine fortschrittliche programmierbare Konstantstromquelle, die externe Lasten mit einem konstanten, hochpräzisen Strom versorgen kann. Die Genauigkeit der vom Instrument erfassten Daten und die Genauigkeit des tatsächlichen Widerstands werden verbessert. Diese sind für Nicht-DC-Hochspannungsprüfgeräte nicht verfügbar. Bei Widerstandsmessgeräten ohne Konstantstromquelle weisen der Strom und andere vom Instrument selbst ermittelte Daten aufgrund der zunehmenden Last eine gewisse Abweichung auf, die sich auf die Testergebnisse auswirkt.

Lassen Sie uns nun über die schnellen Testtipps für die Verwendung des Transformator-DC-Hochleistungstesters sprechen:

Das Hauptgehäuse muss während der Prüfung zuverlässig geerdet sein.

 

Entfernen Sie beim Messen der induktiven Last die Testleitung nicht direkt, um eine Gefährdung des Testers und der Ausrüstung durch induktive Entladung zu vermeiden. Der Ausgangsanschluss der Maschine ist mit einem Entladekreis ausgestattet. Wenn der Ausgang ausgeschaltet ist, entlädt der Induktor Energie durch das Instrument. Entfernen Sie das Testkabel erst, wenn die Entladungsanzeige abgeschlossen ist.

 

Während der Prüfung dürfen keine irrelevanten Gegenstände auf oder um die Gerätetafel gestapelt werden.

 

Bitte überprüfen Sie vor dem Start die Netzspannung: AC 220 V ± 10 % 50 Hz.

 

Beim Austausch der Sicherung und des Zubehörs verwenden Sie bitte dasselbe Modell. Achten Sie auf Feuchtigkeit und Ölverschmutzung.

 

Bitte vergewissern Sie sich während des Tests, dass das getestete Gerät ausgeschaltet und von anderen spannungsführenden Geräten getrennt wurde.

 

DC-HiPot-Tester-Testprozess

 

 

IC – kapazitiv
Kapazitiver (oder geometrisch kapazitiver) Strom wird auch Einschaltstrom genannt. Die Wicklungen haben Kapazität. Strom ist erforderlich, um sein Spannungspotential zu erhöhen. Der kapazitive Strom fällt typischerweise innerhalb von Sekunden auf Null, nachdem die vom Motortester bereitgestellte Prüfspannung stabil ist.

 

IA – Absorption
Der Absorptionsstrom ist während der atomaren und molekularen Polarisation der Isolierung vorhanden und ist der Strom, der während eines PI-Tests von Interesse ist. Dieser Strom sinkt über einen Zeitraum, der je nach Motor unterschiedlich ist, auf Null oder nahezu Null. Der Abfall kann innerhalb von Sekunden erfolgen oder 10 Minuten oder länger dauern.

 

IG – Volumenleitung
Der Volumenleitungsstrom ist der Strom, der durch das gesamte Volumen der Isolierung zwischen Erde und den Leitern fließt. In guten Wicklungen ist dieser Strom normalerweise Null oder nahe Null und hängt von der Zusammensetzung und dem Zustand des Isolationssystems ab. Manchmal wird dieser Strom als „Leckstrom“ bezeichnet. Der Volumenleitungsstrom fließt sicherlich durch die Isolierung, aber der Oberflächenleitungsstrom (IL) ist normalerweise der Hauptleckstrom bei einem gebrauchten Motor.

 

IL – Oberflächenleitung

  • Der Oberflächenleitungsstrom wird oft als Oberflächenleckstrom bezeichnet. Der Oberflächenleitungsstrom verläuft über die Wickelkopfoberflächen der Isolierung.
  • Oberflächenleitung entsteht durch Oberflächenverschmutzung, Schmutz und Feuchtigkeit an den geerdeten Wicklungen.
  • Mit steigendem Verschmutzungsgrad sinkt der Widerstand der Verschmutzung und der Strom steigt.
  • Mit zunehmender Spannung steigt der Strom mehr oder weniger proportional zur vom Motortester angelegten Spannung.
  • Bei gebrauchten, guten Motoren wird dieser Strom aufgrund des relativ geringeren Widerstands der Oberflächenverunreinigung die Absorptions- und Volumenleitungsströme in den Schatten stellen.
  • Bei neuen, völlig sauberen und trockenen Motoren sollte dieser Strom Null oder nahe Null sein.

 

Durchschlagsstrom1
Der aufgrund eines Isolationsfehlers entladene Strom. Der Spitzenwert dieses Stroms kann sehr hoch sein und spiegelt die in der Kapazität der Wicklung gespeicherte Energie wider. Normalerweise kann dieser Strom nicht genau gemessen werden.

 

Durchbruchspannung1

  • Die Spannung, bei der eine Durchschlagsentladung durch das Volumen oder über die Oberfläche der Isolierung erfolgt.
  • Hohe Gleichspannung (auch Überspannung genannt)1
  • Eine unidirektionale Spannung, deren Größe größer ist als der Spitzenwert des Nenn-RMS-Leitungs-Erde-Nennwerts des zu prüfenden Isolationssystems.

 

Gleichspannung messen

  • An offene (abgeschaltete) Wicklungen wird vom DC-Hochspannungsprüfer oder Motoranalysator Gleichspannung angelegt. Das Gleichspannungspotential in den Wicklungen wird je nach verwendeter Prüfmethode schnell oder stufenweise bis zu einem vorgegebenen Wert angehoben.
  • Wenn die Spannung erhöht wird, fließen mehrere Ströme in die Wicklungen hinein und möglicherweise aus ihnen heraus zur Erde. Die Gesamtsumme dieser Ströme wird vom Hochspannungsprüfer gemessen. Die vorhandenen Ströme sind die gleichen wie bei einer Isolationswiderstandsprüfung.

 

Isolationsfehler

  • Ein Ausfall oder Zusammenbruch der elektrischen Isolierung wird normalerweise durch einen Lichtbogen, eine scharfe kapazitive Entladung, an der Fehlerstelle angezeigt. Es gibt Zeiten, in denen ein Ausfall oder Teilausfall durch eine große abnormale Änderung des gemessenen Stroms oder durch ein unregelmäßiges Verhalten des gemessenen Stroms angezeigt wird.
  • Warnungen vor einem Isolationsdurchschlag durch die Beschleunigung des gemessenen Stroms können bereits bei 5 % der Durchschlagsspannung auftreten, sie können jedoch auch viel früher auftreten.

 

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb des DC-HiPot-Testers

 

Der Bediener muss einen isolierenden Gummiüberzug tragen und eine isolierende Gummiunterlage unter seine Füße legen, um lebensgefährliche Hochspannungs-Stromschläge zu verhindern;


Der DC-Hochspannungsprüfer muss zuverlässig geerdet sein;


Beim Anschluss des Prüflings ist darauf zu achten, dass sich der Hochspannungsausgang „0“ rechtzeitig im „Reset“-Zustand befindet;


Während des Tests muss der Erdungsanschluss des DC-HiPot-Testers zuverlässig mit dem zu testenden Objekt verbunden sein und es ist strengstens verboten, einen Stromkreis zu öffnen.


Schließen Sie das Ausgangserdungskabel und die Wechselstromleitung nicht kurz, um Hochspannung am Gehäuse zu vermeiden und Gefahren zu verursachen.


Um Unfälle zu vermeiden, vermeiden Sie möglichst einen Kurzschluss zwischen der Hochspannungs-Ausgangsklemme und der Erde.


Sobald die Prüflampe und die Ultra-Leckage-Lampe beschädigt sind, müssen sie sofort ausgetauscht werden, um Fehleinschätzungen vorzubeugen;


Vor der Fehlerbehebung muss die Stromversorgung unterbrochen werden;


Wenn der DC-Hochspannungsprüfer die Hochspannung ohne Last anpasst, zeigt der Leckstrom einen Anfangsstrom an, was normal ist und keinen Einfluss auf die Testgenauigkeit hat;


Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den DC-Hipot-Tester und verwenden oder lagern Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub.


Nachdem der DC-HiPot-Tester ein Jahr lang verwendet wurde, muss er gemäß den Anforderungen der nationalen technischen Überwachungsabteilung zur Überprüfung an die Messabteilung gesendet oder an das Werk zurückgesandt werden. Die Nutzung ist erst nach bestandener Prüfung möglich.

DC Dielectric Hipot Tester

 

Die Zusammensetzung der Frontplatte des DC-HiPot-Testers

 

1) Netzschalter.


2) Reset-Taste:Beim Drücken erlischt die Prüfleuchte und es wird zu diesem Zeitpunkt keine Hochspannung ausgegeben.


3)AC-DC-Umwandlungsschalter:Wenn es erscheint, handelt es sich um einen AC-Test. wenn es gedrückt wird, handelt es sich um einen DC-Test;


4) Start-Button:Beim Drücken leuchtet die Prüfleuchte und das Instrument gibt zu diesem Zeitpunkt Hochspannung aus.


5) Spannungsregler:Passen Sie die Ausgangsspannung an. Der Gegenuhrzeigersinn ist klein und der Uhrzeigersinn ist groß.


6) Taste zur Einstellung der Leckstromvoreinstellung:Drücken Sie den voreingestellten Schalter, um den Leckstrom-Alarmwert kontinuierlich einzustellen: 0.3~2mA/2~20mA;


7) Leckstrom-Voreinstellungs-/Testschalter:Drücken Sie den voreingestellten Schalter, es ist der voreingestellte Zustand, Fenster B zeigt den Leckstrom-Alarmwert; Öffnen Sie den voreingestellten Schalter, es ist der Testzustand, Fenster B zeigt den tatsächlich erkannten Leckstromwert;


8) Auswahlschalter für den Leckstrombereich:Schalten Sie den Bereich des Leckstromanzeige-Amperemeters um.


9) Fernbedienungsbuchse:Stecken Sie den Fernbedienungsstecker ein und das Instrument kann über den Schalter am Hochspannungsstab gesteuert werden.
Ausgang für Fernbedienung.


10) Hochspannungsausgang:DC-Hochspannungsausgang;


11) Testlicht:Wenn das Licht an ist, bedeutet dies, dass die Hochspannung aktiviert wurde, und wenn das Licht aus ist, ist die Hochspannung unterbrochen.


12) Hochspannungsausgang:AC-Hochspannungsausgang;


13) Erdungspfosten:Wird zum Anschließen des Prüferdungskabels verwendet.


14) Hochspannungs-Ausgangszählerkopf:Es kann die Hochspannungsausgangssituation intuitiv überwachen;


15) Zeit-Timer:1~99 Sekunden Zeiteinstellung, Sie können den erforderlichen Testzeitwert einstellen;


16) Zeitschalter:Drücken Sie den Timing-Testschalter und stellen Sie ihn innerhalb von 99 Sekunden willkürlich ein. Wenn es auftaucht, funktioniert der Timer nicht und ist manuell;


17) Zeitanzeigefenster:Wenn der Timer eingeschaltet ist, wird der Hochspannungsausgang automatisch abgeschaltet, nachdem der Ausgang die eingestellte Zeit erreicht hat;


18) Super-Lecklicht:Wenn das Licht aufleuchtet, bedeutet dies, dass das zu prüfende Objekt kaputt ist und die Superleckage nicht qualifiziert ist;


19) Anzeigefenster Leckstrom:Je nach Position des „Leckstrombereichsschalters“ lautet die entsprechende Anzeige 0~2mA/2~20mA;


20) Spannungsanzeigefenster:Anzeige des Ausgangsspannungswerts;

 

Unsere Fabrik

Beijing Huazheng Technology Co., Ltd. wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. Es handelt sich um ein Unternehmen mit herausragender Innovationsfähigkeit im Bereich Hochspannungsprüfgeräte. Unsere Mission ist es, unseren Kunden qualitativ hochwertige und effiziente Lösungen anzubieten, mit dem Ziel, gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Unsere Werte sind Integrität, Innovation und Zusammenarbeit, wobei der Kunde stets an erster Stelle steht. Unsere Stärken liegen in unserer technischen Stärke, Qualitätskontrolle, Kundenservice und Partnerschaft. Wir verfügen über ein professionelles F&E-Team und fortschrittliche Produktionsanlagen, die innovative Lösungen und qualitativ hochwertige Produkte liefern können. Wir halten uns strikt an das internationale Qualitätsmanagementsystem und gewährleisten so die Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir haben ein umfassendes Pre-Sales-, Sales- und After-Sales-Servicesystem eingerichtet, um unseren Kunden umfassende Unterstützung und Lösungen zu bieten. Die langjährige Zusammenarbeit mit namhaften in- und ausländischen Unternehmen hat die Entwicklung der Branche weiter vorangetrieben. Wir werden weiterhin an den Konzepten von Integrität, Innovation und Exzellenz festhalten und mehr zur Entwicklung von Hochspannungsprüfgeräten beitragen. Wählen Sie Beijing Huazheng Technology Co., Ltd., entscheiden Sie sich für Vertrauen und Erfolg.

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Gestellte Fragen

F: Wie lange dauert ein DC-Hipot-Test?

A: Die an die Wicklung angelegte Spannung muss schrittweise erfolgen, um ein Überschreiten der maximalen Prüfspannung zu vermeiden. Die Dauer beträgt in der Regel eine Minute (in den meisten Fällen) und kann (in einigen Fällen) bis zu zehn Minuten betragen, gerechnet ab dem Erreichen des maximalen Spannungswerts.

F: Was ist der akzeptable Leckstrom für einen Hochspannungstest?

A: Da der Isolationswiderstand und die Reaktanz der Streukapazität so hoch sind, kann der Wechselstromprüfstrom auf den Leckstrom bei 25 0 V mal dem Verhältnis der Hochspannungsprüfspannung zu 250 V vereinfacht werden. Wenn der Wenn die Prüfspannung 3000 V beträgt, beträgt der Prüfstrom 3000/250 x 0,5 oder 6 mA.

F: Ist der DC-HiPot-Test destruktiv?

A: Die Schlussfolgerung aus diesem Experiment ist, dass die relativ geringe Energie, die beim DC-Hochspannungstest zur Verfügung steht, keine Schäden am Isolationssystem verursacht, solange der Test gemäß den Standards durchgeführt wird.

F: Was verursacht ein Scheitern des Hipot-Tests?

A: Ein Hochspannungsausfall wird durch einen Ausfall der Isolierung verursacht. Dies wird durch einen sprunghaften Anstieg des fließenden Stroms infolge des Anlegens der Prüfspannung angezeigt. Eine echte Panne ist meist offensichtlich: Der Lichtbogen ist zu sehen. Manchmal kann man es nicht sehen, aber man kann es hören.

F: Was ist der akzeptable Wert des Hipot-Tests?

A: Eine allgemeine Faustregel für die Ermittlung der Hipot-Prüfspannung ist das Zweifache der Arbeitsspannung + 1000 V. Bei einer Arbeitsspannung von 220 V beträgt die Faustregel für die Prüfspannung (2 × 220 + 1000)=1440 V. Daher ist 1500 V eine übliche Hochspannungsprüfspannung. Die Hipot-Prüfspannung kann entweder als Wechselstrom oder als Gleichstrom angegeben werden.

F: Warum brauchen wir beim Hipot-Test eine so hohe Spannung?

A: Ein Hipot-Test ist erforderlich, um die Belastung eines elektronischen Geräts aus Sicherheits- und Qualitätsgründen zu testen. Unter Hochspannung wird geprüft, ob ein Durchschlag oder eine Perforation vorliegt und ob die Isolationsabstände auf der Leitung und in der Luft eingehalten werden.

F: Welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es beim Hipot-Test?

A: Sicherheitsempfehlungen für die Einrichtung einer Hipot-Test-Workstation
Entscheiden Sie, wo sich die Teststation befinden soll. ...
Sorgen Sie für ausreichende Leistung. ...
Vermeiden Sie den Umgang mit Metallgegenständen oder treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen. ...
Schaffen Sie ausreichend Platz innerhalb der Workstation. ...
Positionieren Sie die Testausrüstung entsprechend. ...
Integrieren Sie Sicherheitsfunktionen.

F: Wie funktioniert der DC-Hipot-Tester?

A: Wie DC-Hipot-Tests funktionieren. An die Wicklungen wird ein DC-Überspannungspotenzial angelegt und der Strom gegen Erde wird mit einer Auflösung von 1 pA beim iTIG und 10 nA beim Power Pack gemessen. Dieser Strom umfasst Leckströme aus den Wicklungen sowie andere Ströme wie Oberflächenströme an der Außenseite der Wicklungen.

F: Wie viel Leckstrom ist bei einem Hochspannungstest akzeptabel?

A: Aufgrund der Spannungsdifferenz zwischen den Leitern würde ein Stromfluss beobachtet. Es darf weder zu einem Ausfall der Luftisolierung noch der Feststoffisolierung kommen. Darüber hinaus sollte der Strom nicht mehr als 5 mA Spitze (3,5 mA rms) betragen.

F: Wie hoch ist der Leckstrom beim DC-Hochspannungstest?

A: Ermitteln Sie mithilfe der Formel I=377VC den Leckstrom I (in Ampere), indem Sie die Spannung, bei der Ihr Hipot-Test durchgeführt wird (V), mit der Kapazität multiplizieren, die Sie zwischen Leitung und Erde (C) gemessen haben, und Multiplizieren Sie dieses Produkt mit 377. Dadurch erhalten Sie den erwarteten Leckstrom I (in Ampere).

F: Was ist der Unterschied zwischen AC- und DC-Hochspannungsprüfgeräten?

A: Der Hauptunterschied zwischen den beiden Tests besteht darin, dass beim Hochspannungs-AC-Hipot-Test eine Wechselspannung mit einer Frequenz zwischen 50 und 60 Hz an das Kabel angelegt wird. Andererseits wird bei einem Hochspannungs-Gleichstrom-HiPot-Test eine Gleichspannung an das Kabel angelegt.

F: Wie hoch ist die Spannung für den DC-Hochspannungsprüfer?

A: Die beste Spannung für einen DC-Hochspannungsgenerator ist normalerweise um den Faktor 1,414 höher als die AC-Prüfspannung. Ein Produkt, das bei 1500 V Wechselstrom getestet würde, würde bei 2121 V Gleichstrom getestet. Bei doppelt isolierten Produkten können die erforderlichen Prüfspannungen viel höher sein, beispielsweise 2500 VAC oder sogar 4000 VAC für ein 120 VAC-Elektrowerkzeug.

F: Kann ein DC-Hochleistungstester die Gleichspannung prüfen?

A: Der DC-Hochspannungsprüfer misst Spannung oder Strom und ist sowohl für Wechsel- als auch für Gleichspannung geeignet.

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