WB5000系列耐壓測試儀基本原理:
耐壓測試是指對各種電器裝置、絕緣材料和絕緣結(jié)構(gòu)的耐受電壓能力進(jìn)行的測試。在不破壞絕緣材料性能的情況下,對絕緣材料或絕緣結(jié)構(gòu)施加高電壓的過程稱為耐壓試驗(yàn)。一般來講,耐壓測試主要目的是檢查絕緣耐受工作電壓或過電壓的能力,進(jìn)而檢驗(yàn)產(chǎn)品設(shè)備的絕緣性能是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。
耐壓測試的基本原理:把一個高于正常工作的電壓加在被測設(shè)備的絕緣體上,并持續(xù)一段規(guī)定的時間,如果其間的絕緣性足夠好,加在上面的電壓就只會產(chǎn)生很小的漏電流。如果一個被測設(shè)備絕緣體在規(guī)定的時間內(nèi),其漏電電流保持在規(guī)定的范圍內(nèi),就可以確定這個被測設(shè)備可以在正常的運(yùn)行條件下安全運(yùn)行。進(jìn)行耐壓測試時,技術(shù)規(guī)格不同被測試品,測量標(biāo)準(zhǔn)也就不同。對一般被測設(shè)備,耐壓測試是測量火線與機(jī)殼之間的漏電流值,基本規(guī)定是:以兩倍于被測物的工作電壓再加1000V作為測試的標(biāo)準(zhǔn)電壓。部分產(chǎn)品的測試電壓可能高于這一規(guī)定值。按照IEC61010的規(guī)定,測試電壓必須在5s內(nèi)逐漸地上升到所要求的試驗(yàn)電壓值(例如5kV等),保證試驗(yàn)電壓值穩(wěn)定加在被測絕緣體上不少于5s,此時所測回路的漏電流值與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的泄漏電流閾值相比較,就可以判斷被測產(chǎn)品的絕緣性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)。測試結(jié)束后,試驗(yàn)電壓必須在規(guī)定的時間內(nèi)逐漸地降至零。
WB5000系列耐壓測試儀性能特點(diǎn):
- 高亮度真空熒光屏VFD顯示,醒目,美觀
- 測量保護(hù)接地端開路檢測功能
- 定時測試功能,測試時間在0.5-999s內(nèi)任意設(shè)置
- 過零啟動和過零切斷,防止被測件損壞
- 四種特殊測試模式選擇,增加測試的安全性
- 優(yōu)質(zhì)的噪聲抑制電路,提高操作的可靠性
- REMOTE、信號輸入/輸出接口、RS-232C,方便用戶的測試操作,增加測試的安全性
- 測試條件保存
運(yùn)行測試:
1、將0.7MΩ標(biāo)準(zhǔn)電阻的一端連接耐壓儀的地線.
2、接通電源,將儀器、報警漏電流設(shè)定在5mA.
3、開啟儀器,用測試棒擊標(biāo)準(zhǔn)電阻另一端,調(diào)整電壓在3410V至3590V內(nèi)儀器發(fā)出報警,則判定該儀器處于正常工作狀態(tài),若不在3410V至3590V范圍內(nèi)儀器報警的,則儀器工作不正常.
4、當(dāng)在運(yùn)行檢查時發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效,運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時,操作人員需將上一次運(yùn)行檢查合格以來檢測過的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測,并將儀器送去維修.。
特點(diǎn):
針對市場與技術(shù)調(diào)研結(jié)果,用戶對于感應(yīng)耐壓測試中,小電流、小功率測試有很大的應(yīng)用領(lǐng)域,提高了電流和功率測量顯示的分辨率,電流低檔0.50-30.00mA分辨率0.01mA/高檔30.0-300.0mA分辨率0.1mA,電流高低檔精度均為±(0.4%讀數(shù)值+0.1%量程值),功率低檔0.50W-20.00W分辨率0.01W\高檔20W~300W分辨率0.1W,功率高低檔誤差均為±(0.8%讀數(shù)值+0.2%量程值)。電流、功率可保證精度的量程由0.50mA-300.0mA,0.50W-300W可滿足用戶對測量精度的要求。
參數(shù):
空載 | 短路10匝(0.07) | 短路20匝(0.07) | 短路40匝(0.07) | ||||||||||
頻率 | P/I | 220V | 440V | 660V | 220V | 440V | 660V | 220V | 440V | 660V | 220V | 440V | 660V |
50 | I(mA) | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 19.4 | ||||||||
P(W) | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | |||||||||
100 | I(mA) | 5.3 | 19.1 | 6.4 | 19.7 | 7.4 | 20.8 | 9.4 | 22.6 | ||||
P(W) | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 3.8 | 1.2 | 4.8 | 1.7 | 6.3 | |||||
150 | I(mA) | 4.2 | 8.0 | 19.6 | 5.4 | 9.8 | 21 | 6.5 | 11.7 | 22.6 | 8.5 | 14.7 | 25.4 |
P(W) | 0.6 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | 3.4 | 7.2 | 1.1 | 4.3 | 9.1 | 1.6 | 5.8 | 11.8 | |
200 | I(mA) | 3.7 | 6.3 | 10.2 | 4.9 | 8.3 | 12.9 | 6.0 | 10.4 | 15.3 | 8.1 | 13.6 | 19.1 |
P(W) | 0.5 | 2.0 | 4.4 | 0.7 | 3.2 | 6.8 | 1.0 | 4.0 | 8.6 | 1.6 | 5.6 | 11.3 | |
300 | I(mA) | 3.2 | 5.0 | 7.1 | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 5.4 | 9.3 | 12.7 | 7.6 | 12.6 | 16.6 |
P(W) | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 6.0 | 1.0 | 3.8 | 7.9 | 1.5 | 5.3 | 10.5 | |
400 | I(mA) | 2.8 | 4.4 | 6.0 | 3.9 | 6.7 | 9.3 | 5.1 | 8.8 | 11.9 | 7.2 | 12.2 | 15.7 |
P(W) | 0.2 | 1.5 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 7.6 | 1.5 | 5.2 | 10.0 | |
450 | I(mA) | 2.6 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | 6.5 | 8.9 | 5.0 | 8.6 | 11.5 | 7.1 | 11.9 | 15.3 |
P(W) | 0.2 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 7.2 | 1.4 | 5.0 | 9.8 |