Nagyfeszültségű egyenáramú tápegység megtervezése a hordozható szigetelő ellenállás tesztelőhöz
Ha DC feszültséget alkalmaznak egy szigetelőanyagra, a létrehozott áram három részből áll: töltési áram, abszorpciós áram és szivárgásáram. A töltési áram és az abszorpciós áram idővel csökken, míg a szivárgási áram független az időtől.
A szigetelési ellenállás teszt célja az elektromos berendezések szivárgási áramértékének mérése a műszereken keresztül, és általában a műszer ezt az aktuális értéket mutatja be szigetelési ellenállási értékként (M Ω). Annak érdekében, hogy csökkentsék a kezdeti töltési áram hatását a tesztelés során, a szigetelési ellenállási értéket 1 perc nyomás után a mért R60 értékként veszik figyelembe; Ha az R15 értéket 15 másodperc alatt a nyomás alá kell olvasni, akkor kiszámítható a K=R60/R15 abszorpciós arány. Az abszorpciós arány érzékenyebb a nagy teljesítménytranszformátorok helyi hibáinak tükrözésére, például a transzformátor olajban lévő víztartalom, a gyenge pontok vagy a perselyek és tekercsek szennyeződései.
A szigetelési ellenállás és az abszorpciós arány érzékeny mutatók annak meghatározására, hogy a szigetelőanyagok nedvesek -e.
A szigetelési ellenállás -teszteléshez használt fő eszköz egy MegHMMETER, közismert rázkóként. A hagyományos MegHmméter többféle DC feszültséget generálhat, például 500 V, 1000 V, 2500 V -os kézzel forgatott generátoron keresztül. A szigetelési rezisztencia mérési tartománya a MegHmMeter modelljétől függően is változik. A Megohmmeterek különböző modelljeit vagy feszültségszintjét ki kell választani a tesztelés során alkalmazott igények szerint. Ha egy kézzel forgatott MeghmMeter használata, a felhasználóknak meg kell próbálniuk a kézi forgatási sebességet is megőrizni a 120R/perc névleges sebesség körül, ami a használat során kellemetlenségeket okozhat.
Az ebben a cikkben említett hordozható szigetelési ellenállás -teszter 12 V -os akkumulátorral működik, és stabil sorozat feszültségét képes létrehozni 500 V, 1000 V, 1500 V, 2000 V és 2500 V -os stabil sorozat feszültségének egyetlen végű Flyback kapcsoló tápegységén keresztül. Ezt egy mikrovezérlő rendszerrel is megmérik, mintázzuk, feldolgozzák és megjelenítik. Kis méretű, könnyű és gyors válasz jellemzői vannak. Az alábbiakban elsősorban bevezeti az áramköri alapelvet és a tápegység gyártási módszerét.






