Испытание на выдерживаемое переменное/постоянное напряжение? Ухань СВВ специализируется на производствепоследовательный резонанс, с широким выбором продукции и профессиональными электрическими испытаниями. Найтипоследовательный резонанс, выберите Ухань UHV.
С повышением осведомленности потребителей о безопасности и растущим вниманием производителей к качеству продукции почти все производители будут проверять показатели безопасности своей продукции в процессе проектирования и производства, чтобы гарантировать качество и безопасность своей продукции. Среди различных испытаний на безопасность испытания на выдерживаемое напряжение являются наиболее основным и широко используемым методом испытаний. В соответствии с различными техническими требованиями к различным электротехническим изделиям к изделию прикладывается испытательное напряжение, превышающее нормальное рабочее, и оно подвергается испытаниям в течение определенного периода времени. Если ток утечки испытуемого компонента остается в пределах указанного безопасного диапазона в течение указанного времени, можно определить, что компонент работает безопасно в нормальных условиях. Этот процесс называется испытанием на устойчивость к напряжению.
Существует несколько распространенных типов испытаний на устойчивость к напряжению:
(1) В процессе проектирования изделия проводится функциональное испытание на выдерживаемое напряжение, чтобы убедиться, что изделие может выполнять функции предполагаемого использования;
(2) В процессе производства продукта, чтобы гарантировать, что продукт соответствует проектным спецификациям, проводится испытание под давлением;
(3) В процессе проверки продукции проводится испытание на устойчивость к напряжению, чтобы подтвердить, что качество продукции соответствует соответствующим стандартам безопасности;
(4) После технического обслуживания изделия оно может пройти испытания на безопасность и устойчивость к напряжению, соответствующие соответствующим правилам и стандартам безопасности.
Стандарт напряжения для испытаний на выдерживаемое напряжение (иногда также известный как «высоковольтное диэлектрическое испытание») установлен в два раза выше рабочего напряжения испытуемого изделия плюс 1000 В. Однако некоторые продукты с конструкцией «двойной изоляции» также могут иметь испытательное напряжение выше, чем указанный выше стандарт напряжения. Диапазон его рабочего напряжения составляет (100-240) В, а испытательное напряжение выдерживаемого напряжения для таких изделий может находиться в пределах (1000-4000) В или даже выше. Выходное напряжение измерителя выдерживаемого напряжения, обеспечивающего испытательное напряжение выдерживаемого напряжения, должно поддерживаться в диапазоне (100–120) % указанного испытательного напряжения и должно плавно регулироваться. Диапазон выходной частоты тестера устойчивости к переменному напряжению составляет (40–70) Гц, а пиковое значение волны испытательного напряжения в (1,3–1,5) раза превышает среднеквадратичное значение напряжения (RMS). Испытание выдерживаемого напряжения изделия должно выявить следующие дефекты изделия: слишком слабая прочность изоляции изоляционного материала; Расстояние между компонентами слишком близкое, что приводит к снижению прочности изоляции; На изоляторе имеются отверстия, пузыри или деформация, вызванная сжатием.
Прежде чем проводить испытание выдерживаемым напряжением, необходимо сначала уточнить, какой метод испытания напряжением следует использовать для изделия. Подавляющему большинству продуктов разрешено использовать только один из методов испытаний на выдерживаемое напряжение: напряжение постоянного или переменного тока, в то время как некоторые продукты могут одновременно использовать методы испытаний на выдерживаемое напряжение как переменного, так и постоянного напряжения. Оператор должен решить, какой метод испытания на устойчивость к напряжению использовать, исходя из реальной ситуации. Чтобы гарантировать, что тестируемый продукт соответствует правилам безопасности, пользователи должны понимать преимущества и недостатки испытаний на выдерживаемое напряжение постоянного тока и испытание на выдерживаемое переменное напряжение.
Преимущества испытания напряжения связи
Обычно пользователи более восприимчивы к испытаниям на выдерживаемое напряжение переменного тока, поскольку в большинстве продуктов используется источник питания переменного тока. Испытание выдерживаемого напряжения переменного тока позволяет одновременно проверять положительную и отрицательную полярность продукта, что соответствует фактической среде применения продукта. Большинство протестированных продуктов содержат несколько паразитных конденсаторов, которые невозможно сразу насытить во время испытаний на выдерживаемое переменное напряжение. Ток, протекающий через эти паразитные конденсаторы, будет сохраняться в течение определенного периода времени, не создавая мгновенного импульсного тока, и нет необходимости медленно увеличивать испытательное напряжение. Если данное изделие не очень чувствительно к импульсному напряжению, в начале испытания можно подать более высокое испытательное напряжение. После испытания выдерживаемым напряжением нет необходимости разряжать испытуемый продукт, что значительно повышает эффективность испытаний.
Недостатки проверки напряжения связи
Если испытываемое изделие представляет собой емкостную нагрузку или содержит большую паразитную емкость, ток, генерируемый при испытании на выдерживаемое напряжение, будет намного больше, чем фактический ток утечки, поэтому истинное значение тока утечки испытуемого изделия невозможно получить. Фактическое значение выходного тока при испытании на выдерживаемое напряжение будет намного больше, чем при испытании на выдерживаемое напряжение постоянного тока, что увеличит риск поражения электрическим током для операторов.
Преимущества испытания на выдерживаемое напряжение постоянного тока
Из-за быстрой зарядки паразитной емкости испытуемого изделия во время испытания выдерживаемым постоянным напряжением емкостный ток, генерируемый в процессе испытания, быстро уменьшится почти до нуля после полной зарядки паразитной емкости. На этом этапе остается только фактический ток утечки тестируемого продукта, что указывает на то, что испытание на выдерживаемое напряжение постоянного тока может действительно отражать фактическое значение тока утечки тестируемого продукта. Кроме того, в связи с тем, что только зарядный ток испытуемого изделия необходимо обеспечить в течение очень короткого периода времени, а в остальное время ток почти не подается вообще, допустимая мощность тока, необходимая для испытаний выдерживаемым постоянным напряжением, ниже, чем требуемая для испытаний выдерживаемым переменным напряжением. Это может снизить стоимость тестирования инструментов и повысить безопасность операторов.
Недостатки испытания на выдерживаемое напряжение постоянного тока
Из-за наличия паразитной емкости в испытуемом изделии во избежание быстрого увеличения зарядного тока испытательное напряжение постоянного тока должно начинаться с «нуля» и медленно возрастать. Чем больше паразитная электрическая емкость испытуемого изделия, тем больше требуемое время нарастания испытательного напряжения. Кроме того, чрезмерный зарядный ток, вызванный паразитной емкостью, может привести к неправильной оценке прибора, что приведет к искажению результатов испытаний. Процесс испытания выдерживаемым напряжением постоянного тока может привести к тому, что паразитная емкость испытуемого изделия будет генерировать заряды и переносить статическое электричество. Для обеспечения безопасности операторов испытываемое изделие необходимо заземлить и разрядить после завершения испытания. Кроме того, испытание выдерживаемым напряжением постоянного тока отличается от испытания выдерживаемым напряжением переменного тока тем, что оно позволяет проверять только одну полярность. Если испытываемое изделие будет использоваться под переменным напряжением, необходимо учитывать недостатки испытаний на выдерживаемое постоянное напряжение. Пиковое значение фактического испытательного напряжения при испытании выдерживаемым напряжением переменного тока в несколько раз превышает значение, отображаемое на приборе. Как правило, испытательный прибор не может отображать это пиковое значение, и испытание выдерживаемым напряжением постоянного тока также не может его достичь. Поэтому при использовании метода испытания выдерживаемым напряжением постоянного тока испытательное напряжение необходимо увеличить до соответствующего значения.
Таким образом, правильный выбор методов испытаний выдерживаемым напряжением переменного и постоянного тока может не только получить реальные и эффективные данные испытаний, повысить точность испытаний, но также снизить затраты на испытания, повысить эффективность испытаний и обеспечить удовлетворительную техническую поддержку пользователей.





