抗干扰介质损耗测试仪技术特点和工作原理
抗干扰介质损耗测试仪技术特点和工作原理
抗干扰介质损耗测试仪技术指标:
2.1额定工作条件。
2.1.1环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器基本误差的改变量不超过基本误差限的1/2。)
2.1.2相对湿度:30%~85%
2.1.3供电电源:电压:220V±22V,频率:50±1Hz
2.2外型尺寸:a×b×h,mm:450×330×380
2.3仪器重量:不大于18kg
2.4电子电路功耗:不大于40VA
2.5测量范围:
2.5.1介质损耗(tgδ):0~1 分辨率0.0001
2.5.2电容量(Cx): *小分辨率0.01PF
2.5.2.1内接方式
试验电压
试品电容量
5KV
7.5KV 10KV 3PF~40000PF
1.5KV
2.25KV 3K 10PF~0.35μF
0.5kv
0.75kv 1kv 30PF~1.5μF
2.5.2.2外接方式
“外接升压器”方式*高试验电压10KV
“外接Cn”方式(外接高压、外接标准电容器)*高试验电压由标准电容器和被试品决定(Umax=Imax/ωC)
标准回路*大电流50mA(In=UωCn)
被试回路*大电流2A(Ix=UωCx)
2.6基本测量误差
产品在环境温度20℃±5℃、相对湿度30%~85%的条件下,应符合表1之规定。
表1
测量内容 |
tgδ范围 |
电容量范围(Cx) |
试品类型 |
基本误差 |
介质损耗因数tgδ |
0~1 |
50pF~60000pF |
非接地 |
±(1%读数+0.0005) |
接地 |
±(1%读数+0.0010) |
|||
10pF~50pF或60000pF以上 |
非接地 |
±(1%读数+0.0010) |
||
接地 |
±(2%读数+0.0020) |
|||
3pF~10pF |
非接地与接地 |
|||
电容量 |
50pF以上 |
±(1%读数+1pF) |
||
50pF以下 |
±(1%读数+2pF) |
2.7内部升压器输出能力
输出电压 额定输出电流
5kv
7.5kv
10kv
100mA
1.5kv
2.25kv
3kv
300mA
0.5kv
0.75kv
1kv
500mA
抗干扰介质损耗测试仪工作原理:
仪器测量线路包括一路标准回路和一路被测回路,如图3所示。标准回路由内置高稳定度的标准电容器与采样电路组成,被试回路由被试品和采样电路组成。由单片机运用计算机数字化实时采集方法,对数以万计的采样数据处理后进行矢量运算,分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位关系,并由之算出试品的电容值(Cx)和介质损耗角正切(tgδ),测量结果可靠。现场有干扰时,先利用移相、倒相法减小干扰的影响,再将被试回路测得的电流Ix’与单独测得的干扰电流Id矢量相加,得到真正的测量电流Ix,进而得出正确的测量结果。由图3可见,可根据不同的测量对象和测量需要,灵活地采用多种接线方式。如测量非接地试品(正接法)时,CX线内屏蔽(E)点接地;而测量接地试品(反接法)时,则“Hv”点接地。
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