交直流耐压测试仪的工作原理及选用方法
交直流耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。
交直流耐压测试仪,也常被叫做电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。
当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一。
耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
微机继电保护测试仪主要用来进行高压电器设备的继电保护试验,具有测试速度快、精度高、方便灵活等诸多特点。
主要特点
电压电流输出灵活组合
输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型;
以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。
新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放;
而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
高性能主机 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。
输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计;
因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值;
进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。
具有专用直流电源输出 设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
接口完整 装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。
完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善;
具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
试验注意事项
请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误导致保护误动作。
开入量兼容空接点和电位(0~DC250V),使用带电接点时,接点电位高端(正极)应接入公共端子+KM。
使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。
如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
如果在使用过程中出现界面数据出错或无法正确输入等问题,可以这样解决:
将windows系统中“E: 继保 ”下面的“para”文件夹删除,再启动运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
频率特性测试仪俗称扫频仪,用于测量网络(电路)的频率特性,如测量滤波器,放大器,高频调谐器,双工器、天线等的频率特性;
而且往往用于对这些电子设备或网络的测试,也是实验室中常用的电子测量仪器之一。
功能
扫频仪是一种网络测量仪器,它不像示波器那样是一种信号测量仪器,所以扫频仪首先产生测量信号,即扫频信号。
这种扫频信号是一种幅度恒定信号,但其频率是随着时间线性变化的,同时,扫频信号的瞬时频率与扫频仪中示波管的电子束的水平方向的扫描相对应;
这使得扫频仪中示波管显示屏的水平方向可以表示频率,扫频信号作用到被测网络的输入端而被测网络输出端的信号幅度与频率有关,这种关系由被测网络得幅频特性决定。
扫频仪用检波器将被测网络输出端的信号幅度检测出来,并使之与示波管的垂直偏转相对应,则显然示波管显示屏可将被测网络输出端的信号幅度与频率的关系描绘出来。
由于被测网络输入端的信号幅度是恒定的,故显示屏上所"描绘"的曲线就反映了被测网络的幅频特性,即两者的形状一致。
注意问题
扫频仪的使用看起来不难,但是其中一些基本概念容易被人们忽视,从而导致测量错误或者因为使用上的不当而导致一些莫名其妙的现象出现;
在使用扫频仪是,不仅要关心扫频仪本身的使用方法,而且要关心被测网络的基本特征,从而使得被测网络在测量中保持原有特性;
否则将会导致被测网络在测量过程中的特性发生改变,与被测网络在实际使用中的特性不同,所得到的测量结果就不真实。