Postoje četiri najčešće korištene metode otkrivanja izlaznog napona izlaznog napona, uključujući metodu elektrostatičkog voltmetra, metodu napona, razdjelnik napona sa voltmetrom metodom, metodom visoke otpornosti, i DBNY- S Potvrdom naponskih testa koje je razvio Dingsheng Snaga Instrument se uglavnom koristi za ispitivanje podnosim mogućnostima napona razne električne opreme, izolacijskih materijala i izolacijskih struktura. Pozitovanje napona Tester može podesiti veličinu testnog napona i podesiti struju kvara. Ovaj članak preporučuje nekoliko metoda otkrivanja izlaznih napona na temelju zahtjeva za vještinom propisa o provjeri.
4 metode otkrivanja za izlazni napon ispitivač napona podnosi
1. Metoda elektrostatičkog voltmetra
2. Način naponskog transformatora
Tri, razdjelnik napona sa voltmeter metodom
Četiri, kutija za visoku otpornost sa Milliameter metodom
Prema gore navedenim 4 metode i ideja, treba odabrati sustav otkrivanja standardnog uređaja i samo-poricanja razdjelnika napona, a kvarovi treba sažeti kako bi se ispunili zahtjevi propisa o provjeri. Pored toga, standardi podnosiočajte tester napona (oprema) su komplicirani, a metode mjerenja njegovog visokog naponskog izlaza nisu ograničene na gore četiri. Samo na osnovu važećeg opsega i tehničkih politika trenutnih propisa za provjeru, korisne metode i osnovni principi otkrivanja napona izlazne napone uvode se za referencu relevantnog osoblja.
1. Pozdravite ispitivač napona
Pozdrav tester napona naziva se i električna izolacija ispitivača čvrstoće ili dielektrična ispitivača čvrstoće. Redovna komunikacija ili DC visoki napon primjenjuje se između žive dijela električnog uređaja i ne-napunjenog dijela (obično ljuske) za provjeru otpora napona električnog izolacijskog materijala. Tokom dugotrajnog rada električnih uređaja, ne moraju samo prihvatiti učinak dodatnog operativnog napona, već prihvaćajući učinak prenapona koji je veći od dodatnog operativnog napona za kratko vrijeme (vrijednost prenapona može biti nekoliko Puta veća od vrijednosti dodatnog radnog napona.). U učinku tih napona, unutarnja struktura električnih izolacijskih materijala će se promijeniti. Kada se intenzitet prenapona dostigne određenu vrijednost, izolacija materijala bit će razgrađena, električni uređaj neće raditi normalno, a operater može dobiti električni udar, ugrožavajući ličnu sigurnost.
1. Struktura i sastav izdržava tester napona
(1) Povećavanje dijela
Sastoji se od regulacijskog transformatora napona, pojačanog transformatora i prekidača za napajanje i blokiranje snage.
Napon od 220V je uključen, a prekidač za blokiranje dodaje se regulacijskom transformatoru i regulacijski transformator je povezan na pojačani transformator. Korisnici trebaju samo otpremiti regulator napona za kontrolu izlaznog napona pojačanog transformatora.
(2) kontrolni dio
Trenutno uzorkovanje, vremenski krug i alarmni krug. Kada kontrolni dio primi startni signal, instrument se odmah uključuje na napajanje napajanja. Kada izmjereni struja kruga prelazi postavljenu vrijednost, a primljeni su zvučni i vizualni alarm, napajanje pojačanja je odmah blokirano. Blokirajte napajanje pojačane petlje nakon prijema resetiranja ili vremenskog up signala.
(3) Flash krug
Flažer treperi izlaznu vrijednost napona pojačanog transformatora. Trenutna vrijednost trenutnog dijela uzorkovanja i vremenska vrijednost vremenskog kruga uglavnom se odbrojavaju.
(4) Gore navedena je struktura tradicionalnog izdržanog testera napona. S elektroničkom tehnologijom i jednim čipom, računarska tehnologija brzo je razvijena; Ispitivač programskih kontroliranog napona i ispitivač također se razvija posljednjih godina. Razlika između ispitivača kontroliranog programa kontroliranog napona i tradicionalnog izdržanog testera napona uglavnom je pojačani dio. Pojačavanje visokonapona programibilnog podnosila napona nije otpremljen regulatorom napona kroz mrežu, ali signal od 50 Hz ili 60 Hz generira se kroz kontrolu kompjuta za jedno-čip, a zatim se proširuje i pojačano i pojačano proširenjem električne energije Cirguit, a vrijednost izlazne napone kontroliraju i pojedini ga kontrolira čip računar, a drugi dijelovi principa nisu mnogo različiti od tradicionalnog ispitivača pritiska.
2. Izbor izdržatnog ispitivača napona
Najvažnija stvar u odabiru mjerača napona izdržava dvije su politike. Maksimalna vrijednost izlaznog napona i maksimalna vrijednost alarma mora biti veća od vrijednosti napona i struji alarma koja vam je potrebna. Općenito, standard testiranog proizvoda predviđa primjenu visokog napona i alarm za određivanje trenutne vrijednosti. Pod pretpostavkom da je veći primijenjen napon, veća struja alarma, veća je potrebna snaga pojačanog transformatora podnosioca mjerača napona. Općenito, snaga koraka transformatora iz podnošenja napona iznosi 0,2kVA, 0,5kva, 1kva, 2KVA, 3KVA itd. Najviši napon može doći do desetina hiljada volti. Maksimalna struja alarma je 500mA-1000mA, itd. Stoga se ove dvije politike moraju obratiti pažnju na odabir ispitivača pritiska. Ako je snaga prevelika, bit će razmažena. Ako je snaga premala, izdržatna test napona ne može ispravno suditi da li je kvalificirana ili ne. Prema pravilima u IEC414 ili (GB6738-86), mislimo da je naučnika za odabir načina napajanja iz podnožje mjerača napona. "Prvo podesite izlazni napon izlaznog napona na 50% regulirane vrijednosti, a zatim povežite testirani proizvod. Kada je opaženi pad napona manji od 10% vrijednosti napona, pretpostavlja se da je snaga podnosiočana napona zadovoljavajuća. "To je, pod pretpostavkom da je vrijednost napona izdržanog napona iz određenog proizvoda 3000 volti, prvo podesite izlazni napon merač napona podnosim 1500 volti, a zatim povežite testirani proizvod. Pretpostavlja se da vrijednost izlaznog napona pad mjerača podnosim naponom u ovom trenutku nije veća od 150 volti, tada je moć podnosila mjerača napona. Postoji distribuiran kapacitet između live dijela testnog proizvoda i ljuske. Kondenzator ima CX kapacitivnu reaktanciju, a kada se na oba kraja CX kondenzatora primijeni, na primijeni se na oba kraja CX kondenzatora, nacrtat će se struja.
Pošta: Feb-06-2021