Конструкція джерела живлення постійного струму високої напруги для тестера опору для портативного ізоляції
Коли напруга постійного струму застосовується до ізоляційного матеріалу, створений струм складається з трьох частин: струм зарядки, струм поглинання та струм витоку. Струм зарядки та струм поглинання зменшуються з часом, тоді як струм витоку не залежить від часу.
Тест на опір ізоляції полягає у вимірюванні значення струму витоку електричного обладнання за допомогою інструментів, і зазвичай прилад відображає це поточне значення як значення опору ізоляції (M ω). Для того, щоб зменшити вплив початкового струму зарядки під час тестування, значення опору ізоляції після 1 хвилини тиску зазвичай приймається як вимірюване значення R60; Якщо значення R15 за 15 секунд читати тиск одночасно, коефіцієнт поглинання k=R60/R15 можна обчислити. Коефіцієнт поглинання є більш чутливим до відображення локальних дефектів у великих трансформаторів потужності, таких як вміст води в олії трансформатора, слабкі точки або бруд у втулках та котушках.
Коефіцієнт стійкості до ізоляції та поглинання є чутливими показниками для визначення того, чи є ізоляційні матеріали вологі.
Основним інструментом, що використовується для тестування на ізоляційну стійкість, є Megohmmeter, широко відомий як шейкер. Традиційний Megohmmeter може генерувати декілька типів напруг постійного струму, таких як 500 В, 1000 В, 2500 В через ручний кривошип. Діапазон вимірювання опору ізоляції також змінюється залежно від моделі Megohmmeter. Різні моделі або рівні напруги Megohmmeters повинні бути обрані відповідно до потреб під час тестування. Використовуючи руку, що скручується Мегохмметром, користувачі також повинні намагатися підтримувати швидкість рук руки з рівницею 120R/хв, що може спричинити незручності під час використання.
Портативний тестер опору ізоляції, згаданий у цій статті, працює від 12В акумулятора і може генерувати стабільні напруги серії 500 В, 1000 В, 1500 В, 2000 В та 2500 В через один кінець живлення перемикача. Він також вимірюється, відібрається, обробляється та відображається за допомогою системи мікроконтролерів. Він має характеристики невеликого розміру, легкої ваги та швидкої реакції. Наступне в основному вводить принцип схеми та метод виготовлення його частини живлення.






