Die Dongguan Zhongli Instrument Technology Co. Ltd. setzt in Zusammenarbeit mit der School of Physics and Electronic Science der Changsha University of Science and Technology eine Kombination aus Hochfrequenz-Rechteckimpuls-Stromversorgung, Hochfrequenz-Stromerkennungstechnologie, Schwachsignalerfassung und Mikrosteuerungstechnologie ein, um die Koronabeständigkeit des ursprünglichen CVT5-Emaildrahtes zu verbessern. Auf der Grundlage des Prüfgeräts wurde ein automatisches PDIV-Prüfsystem für koronabeständigen Lackdraht unter wiederholten Hochfrequenz-Rechteckimpuls-Bedingungen entwickelt - ZL-2701 Lackdraht-Teilentladungs- und Koronawiderstands-Prüfgerät, ZL-2701 Lackdraht-Teilentladungs- und Elektrizitätswiderstands-Prüfgerät Das Koronawiderstands-Prüfgerät kann den Host-Computer verwenden, um die Hochfrequenz-Rechteckimpuls-Stromversorgung des Koronawiderstands-Prüfgeräts zu steuern, um eine einheitliche und automatische Spannungserhöhung zu erreichen, und zur gleichen Zeit sammeln die hochfrequenten Augenblicksstrom durch Teilentladung erzeugt, um die PDIV schnelle automatische Prüfung von koronabeständigen Lackdrähten, die effizient, genau die PDIV von koronabeständigen Lackdraht testen können abzuschließen. Verwenden Sie ZL-2701, um die PDIV-Prüfung von Lackdrahtlitzen oder Drahtpaaren verschiedener Größen unter wiederholten Hochfrequenz-Rechteckimpulsen verschiedener Frequenzen durchzuführen. Führen Sie eine große Anzahl von Tests an verschiedenen Proben in der gleichen Umgebung durch. Die experimentellen Ergebnisse stimmen mit den PDIV-Ergebnissen unter Verwendung eines UV-Spektrometers überein. Der Trend ist derselbe.
Konformität mit Normen:
GB/T 23642-2017/IEC/TS 61934:2011 "Elektrische Messung der Teilentladung (TE) unter den Bedingungen des momentanen Anstiegs und wiederholter Spannungsstöße in elektrischen Isoliermaterialien und Systemen".
GB/T 21707-2018 "Isolationsspezifikation für dreiphasige Asynchronmotoren, speziell für die Drehzahlregelung mit variabler Frequenz"
GB/T 4074.21-2018 "Prüfverfahren für Wickeldrähte - Teil 21: Hochfrequenz-Impulsspannungs-Widerstandsleistung"
Die wichtigsten technischen Parameter:
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Anstiegszeit der Wellenform |
≤100ns Vier Gänge verfügbar |
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Die Ausgangsspannung |
(0-5000) V stufenlos einstellbar |
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Fehler bei der Anzeige der Ausgangsspannung (Vp-p) |
≤±3% (1500V~5000V) |
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Ausgangsfrequenz |
2-20KHz stufenlos einstellbar |
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Impulsspannung Wellenform |
Bipolare Rechteckwelle |
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Abmessungen |
Schaltkasten: 490×500×1650mm Heizungsanlage: 900×760×1650mm |
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Eingangsleistung |
AC220V±5% 50Hz |
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Spannungsstabilität |
≤±%1 (1500V~5000V) |
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Frequenzstabilität |
≤±1‰ |
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Temperatur der Prüfkammer |
Raumtemperatur bis 200℃ |
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Einschaltdauer |
50% |
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Strom |
4,5KW |
Testergebnisse:
Bei der Prüfung mit der Hochfrequenzstrommethode beginnt die Rechteckimpuls-Stromversorgung bei 400 V und wird mit konstanter Geschwindigkeit auf 1500 V erhöht, die Frequenz beträgt 10 kHz und die Anstiegs-/Abfallzeit 100 ns. Der Durchmesser des Prüflings beträgt 1,12 mm Lackdraht. Für den Vergleichstest wurde ein 33pF Hochspannungskondensator verwendet. Die Abtastergebnisse bei verschiedenen Spannungen sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass bei einem Hochspannungskondensator der Ausgangsstrom des Sensors mit zunehmender Rechteckimpulsspannung langsam ansteigt. Wenn es sich bei der Probe um eine Lackdrahtprobe handelt, steigt der Sensorausgangsstrom mit der Rechteckimpuls-Versorgungsspannung bei einer niedrigeren Spannung langsam an, und zu diesem Zeitpunkt tritt keine Teilentladung auf. Bei etwa 920 V beginnt der Strom schnell anzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt trat eine Teilentladung auf, und es kam zu einem lokalen Durchschlag im Isoliermedium des Lackdrahtes. Es wurde festgestellt, dass die Teilentladungs-Startspannung der Lackdrahtprobe 920 V betrug.
© Dongguan Zhongli Instrument Technology Co, Ltd.
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