Конструкция модуля высоковольтного тестера
May 12, 2024
Параметры, которые необходимо контролировать при испытании выдерживаемого напряжения: значение высокого напряжения на выходе трансформатора и значение тока утечки испытательной цепи (как показано на рисунке 2). Вторичная обмотка повышающего трансформатора, используемого в испытательной системе, имеет два выхода напряжения: 0~5000В и 0~5В. Когда выход высокого напряжения вторичной обмотки трансформатора изменяется с 0В до 5000В, выход низкого напряжения вторичной обмотки трансформатора изменяется с 0В до 5В, и между двумя выходами существует хорошая линейная связь. В начале испытания, в течение установленного интервала времени повышения, выходное напряжение со стороны низкого напряжения вторичной обмотки трансформатора поступает в однокристальный микрокомпьютер ADCm842 после изолирующего трансформатора и схемы формирования сигнала. 12-битный АЦП в однокристальном микрокомпьютере ADCm842 выполняет высокоскоростное АЦП со скоростью преобразования 420 000 раз в секунду. Цифровая величина после АЦП передается на компьютер и сравнивается с установленным компьютером значением до тех пор, пока выходное напряжение не достигнет установленного значения. Мы считаем, что фактическое выходное тестовое напряжение соответствует требованиям нашего установленного значения.
Диапазон испытания тока утечки системы испытания выдерживаемого напряжения составляет 0мА ~ 20 мА. В начале испытания ток утечки испытываемого устройства проходит через трансформатор тока, а затем схема преобразования I/V преобразует выбранный ток в напряжение для соответствующего аналого-цифрового преобразования и расчета в однокристальном микрокомпьютере. Наконец, получается значение тока утечки испытываемого устройства при заданном напряжении. Сравнивая его со значением тока утечки, указанным в стандарте безопасности, можно проверить, квалифицировано ли испытание выдерживаемого напряжения устройства. При реальном испытании на вторичной стороне трансформатора тока спроектирована схема защиты от перегрузки по току. Когда происходит перегрузка по току, например, при поломке испытываемого устройства или неисправности изоляции испытываемого устройства, источник питания быстро отключается, и испытание прекращается, чтобы защитить испытательную систему от повреждения.
Обычная часть формирования сигнала использует истинное аналоговое вычисление эффективного значения. Эффективное значение и расчет пикового значения сигнала тока утечки вводятся в однокристальный микрокомпьютер или компьютер после завершения аппаратной схемы. Этот метод формирования сигнала может получить только пиковое значение или эффективное значение сигнала тока утечки. Этот метод не только неточен, но и теряет частотную информацию и не может по-настоящему воспроизвести фактическую форму волны тока утечки. Эта система использует высокоскоростное аналого-цифровое преобразование для непосредственного сбора значения напряжения переменного тока в компьютер, вычисления пикового значения и эффективного значения в соответствии с требованиями пользователя и рисования формы волны тока утечки в реальном времени, чтобы пользователь мог интуитивно контролировать ток утечки. Компьютер также может выполнять программную коррекцию для устранения ошибок, вызванных дрейфом и смещением. В соответствии с фактическими условиями цифровая фильтрация также может использоваться для удаления высокочастотных помех. Этот метод формирования сигнала упрощает аппаратную схему, имеет низкую стоимость, высокую точность испытаний и хорошую стабильность испытаний. Поскольку испытательное напряжение при испытании на выдерживаемое напряжение высокое, для обеспечения безопасности испытания корпус шасси испытательной системы должен быть надежно заземлен во время испытания.





