AC/DC chidamli kuchlanish sinovi? Wuhan UHV ishlab chiqarishga ixtisoslashganketma-ket rezonans, keng mahsulot tanlovi va professional elektr sinovlari bilan. Topish uchunketma-ket rezonans, Wuhan UHV ni tanlang.
Iste'molchilar xavfsizligi xabardorligini oshirish va ishlab chiqaruvchilarning mahsulot sifatiga e'tiborini oshirish bilan deyarli barcha ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun mahsulot dizayni va ishlab chiqarish jarayonida o'z mahsulotlarining xavfsizlik ko'rsatkichlarini sinovdan o'tkazadilar. Turli xil xavfsizlik ko'rsatkichlari sinovlari orasida kuchlanish sinoviga chidamlilik eng asosiy va tez-tez ishlatiladigan sinov usuli hisoblanadi. Turli xil elektr mahsulotlarining turli xil texnik talablariga muvofiq, mahsulotga normal ishlashdan yuqori sinov kuchlanishi qo'llaniladi va ma'lum vaqt davomida sinovdan o'tkaziladi. Agar sinovdan o'tgan komponentning qochqin oqimi belgilangan vaqt ichida belgilangan xavfsiz diapazonda qolsa, komponentning normal sharoitda xavfsiz ishlashini aniqlash mumkin. Ushbu jarayon kuchlanishga chidamli sinov deb ataladi.
Kuchlanishga chidamlilik sinovlarining bir nechta keng tarqalgan turlari mavjud:
(1) Mahsulotni loyihalash jarayonida mahsulot mo'ljallangan foydalanish funktsiyasiga erisha olishini ta'minlash uchun funktsional chidamli kuchlanish sinovi o'tkaziladi;
(2) Mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida mahsulotning dizayn xususiyatlariga mos kelishini ta'minlash uchun bosim sinovi o'tkaziladi;
(3) Mahsulotni tekshirish jarayonida mahsulot sifati tegishli xavfsizlik standartlariga javob berishini tasdiqlash uchun kuchlanishga chidamlilik sinovi o'tkaziladi;
(4) Mahsulotga texnik xizmat ko'rsatgandan so'ng, u tegishli xavfsizlik qoidalari va standartlariga javob beradigan xavfsizlik va kuchlanishga chidamlilik sinovini saqlab turishi mumkin.
Chidamli kuchlanishni sinash uchun kuchlanish standarti (ba'zan "yuqori kuchlanish dielektrik sinovi" deb ham ataladi) sinovdan o'tgan mahsulotning ish kuchlanishidan ikki baravar va 1000V ga o'rnatiladi. Shu bilan birga, "ikki tomonlama izolyatsiya" dizayniga ega bo'lgan ba'zi mahsulotlar yuqoridagi kuchlanish standartidan yuqori sinov kuchlanishiga ega bo'lishi mumkin. Uning ish kuchlanish diapazoni (100-240) V ni tashkil qiladi va bunday mahsulotlar uchun chidamli kuchlanish sinov kuchlanishi (1000-4000) V yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Chidamli kuchlanish sinov kuchlanishini ta'minlaydigan chidamli kuchlanish sinov qurilmasining chiqish kuchlanishi belgilangan sinov kuchlanishining (100-120)% oralig'ida saqlanishi va doimiy ravishda sozlanishi kerak. AC kuchlanishga chidamli sinov qurilmasining chiqish chastota diapazoni (40 ~ 70) Gts orasida va sinov kuchlanish to'lqinining eng yuqori qiymati (1,3 ~ 1,5) ildiz o'rtacha kvadrat (RMS) kuchlanish qiymatidan (1,3 ~ 1,5) marta. Mahsulotga chidamli kuchlanish sinovi mahsulotning quyidagi kamchiliklarini aniqlay olishi kerak: izolyatsiya materialining izolyatsiyalash kuchi juda zaif; Komponentlar orasidagi masofa juda yaqin, buning natijasida izolyatsiya quvvati pasayadi; Izolyatorda siqilishdan kelib chiqqan teshiklar, pufakchalar yoki deformatsiyalar mavjud.
Chidamli kuchlanish sinovini o'tkazishdan oldin, avvalo, mahsulot uchun qaysi kuchlanishni tekshirish usuli qo'llanilishi kerakligini aniqlab olish kerak. Mahsulotlarning katta qismi faqat doimiy kuchlanish yoki o'zgaruvchan tokni sinovdan o'tkazish usullaridan birini qabul qilishga ruxsat beriladi, ba'zi mahsulotlar esa bir vaqtning o'zida AC va shahar kuchlanishiga chidamli kuchlanishni tekshirish usullarini qabul qilishi mumkin. Operator haqiqiy vaziyatdan kelib chiqqan holda qaysi kuchlanishga chidamliligini tekshirish usulini qo'llashni hal qilishi kerak. Sinovdan o'tgan mahsulot xavfsizlik qoidalariga javob berishini ta'minlash uchun foydalanuvchilar doimiy kuchlanishni sinovdan o'tkazishning afzalliklari va kamchiliklari va AC kuchlanish sinovlarining afzalliklari va kamchiliklarini tushunishlari kerak.
Aloqa kuchlanish sinovining afzalliklari
Odatda, foydalanuvchilar o'zgaruvchan tokning kuchlanish sinovini ko'proq qabul qiladilar, chunki aksariyat mahsulotlar AC quvvat manbaidan foydalanadi. AC chidamli kuchlanish sinovi bir vaqtning o'zida mahsulotning ijobiy va salbiy qutblarini sinab ko'rishi mumkin, bu mahsulotning amaldagi dastur muhitiga mos keladi. Sinovdan o'tgan mahsulotlarning ko'pchiligida ba'zi adashgan kondansatörler mavjud bo'lib, ularni o'zgaruvchan tokga chidamli kuchlanish sinovi paytida darhol to'yintirish mumkin emas. Ushbu adashgan kondansatkichlardan oqib o'tadigan oqim bir lahzali kuchlanish oqimini hosil qilmasdan bir muncha vaqt davom etadi va sinov kuchlanishini asta-sekin oshirishga hojat yo'q. Agar ushbu mahsulot kuchlanish kuchlanishiga juda sezgir bo'lmasa, sinov boshida yuqoriroq sinov kuchlanishi qo'llanilishi mumkin. Chidamli kuchlanish sinovidan so'ng, sinov mahsulotini tushirishning hojati yo'q, bu sinov samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.
Aloqa kuchlanish sinovining kamchiliklari
Agar sinovdan o'tgan mahsulot sig'imli yuk bo'lsa yoki katta adashgan sig'imga ega bo'lsa, chidamli kuchlanish sinovi natijasida hosil bo'lgan oqim haqiqiy qochqin oqimidan ancha katta bo'ladi, shuning uchun sinovdan o'tgan mahsulotning haqiqiy qochqin oqimi qiymatini olish mumkin emas. Chidamli kuchlanish sinovining haqiqiy chiqish oqimi qiymati DC chidamli kuchlanish sinovidan ancha katta bo'ladi, bu esa operatorlar uchun elektr toki urishi xavfini oshiradi.
DC ning afzalliklari kuchlanish sinoviga chidamli
Turg'un kuchlanishga chidamli kuchlanish sinovi paytida sinovdan o'tgan mahsulotdagi adashgan sig'im tezda zaryadlanganligi sababli, sinov jarayonida hosil bo'lgan sig'im toki adashgan sig'im to'liq zaryadlangandan so'ng tezda nolga yaqin tushadi. Shu nuqtada, faqat sinovdan o'tgan mahsulotning haqiqiy qochqin oqimi qoladi, bu DC chidamli kuchlanish sinovi sinovdan o'tgan mahsulotning haqiqiy qochqin oqimi qiymatini haqiqatda aks ettirishi mumkinligini ko'rsatadi. Bunga qo'shimcha ravishda, juda qisqa vaqt ichida sinovdan o'tgan mahsulotning faqat zaryadlovchi oqimini ta'minlash kerakligi va qolgan vaqt davomida deyarli hech qanday oqim ta'minlanmaganligi sababli, doimiy tok kuchlanishini sinovdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan oqim quvvati o'zgaruvchan tokga chidamli kuchlanishni sinovdan o'tkazish uchun zarur bo'lganidan past. Bu sinov asboblari narxini kamaytirishi va operatorlarning xavfsizligini yaxshilashi mumkin.
DC ning kamchiliklari kuchlanish sinoviga chidamli
Sinovdan o'tgan mahsulotda adashgan sig'im mavjudligi sababli, zaryadlash oqimining tez o'sishiga yo'l qo'ymaslik uchun doimiy kuchlanish sinov kuchlanishi "nol" dan boshlanishi va asta-sekin ko'tarilishi kerak. Sinovdan o'tgan mahsulotdagi adashgan elektr quvvati qanchalik katta bo'lsa, sinov kuchlanishining talab qilinadigan ko'tarilish vaqti shunchalik uzoq bo'ladi. Bundan tashqari, noto'g'ri sig'imdan kelib chiqadigan haddan tashqari zaryadlash oqimi sinov asbobini noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin, natijada sinov natijalari noto'g'ri bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri kuchlanishni sinovdan o'tkazish jarayoni sinovdan o'tgan mahsulotning sig'imini to'lash va statik elektrni tashishga olib kelishi mumkin. Operatorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun sinovdan o'tgan mahsulotni erga ulash va sinov tugagandan so'ng tushirish kerak. Bunga qo'shimcha ravishda, DC chidamli kuchlanish sinovi AC chidamli kuchlanish sinovidan farq qiladi, chunki u faqat bitta polaritni sinab ko'rishi mumkin. Agar sinovdan o'tgan mahsulot AC kuchlanish ostida ishlatilsa, DC chidamli kuchlanish sinovining kamchiliklarini hisobga olish kerak. AC chidamli kuchlanish sinovida haqiqiy sinov kuchlanishining eng yuqori qiymati asbobda ko'rsatilgan qiymatdan bir necha baravar yuqori. Umuman olganda, sinov asbobi bu eng yuqori qiymatni ko'rsata olmaydi va DC chidamli kuchlanish sinovi ham bunga erisha olmaydi. Shunday qilib, agar DC chidamli kuchlanish sinov usulidan foydalansangiz, sinov kuchlanishini mos keladigan qiymatga oshirish kerak.
Xulosa qilib aytganda, AC va doimiy kuchlanishni tekshirish usullarini to'g'ri tanlash nafaqat haqiqiy va samarali sinov ma'lumotlarini olish, sinovning aniqligini oshirish, balki sinov xarajatlarini kamaytirish, sinov samaradorligini oshirish va foydalanuvchilarga qoniqarli texnik yordam ko'rsatishi mumkin.





