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耐压测试分析仪
Chroma 19055耐压分析仪为针对耐压测试与分析所设计的设备。其具备500VA大功率,蕞大输出交流5kV/100mA,符合大功率耐压测试需求,以及符合EN50191的设备要求(详细信息请参考应用文件)。
19055-C系列除了基本的交流耐压、直流耐压、绝缘电阻测试外,加入新研发的电晕放电侦测功能 (Corona Discharge Detection, CDD),可经由崩溃电压分析(Breakdown Voltage Analysis)分别检出:
● 电晕放电启始电压(Corona discharge Start Voltage, CSV)
● 电气闪络启始电压(Flashover Start Voltage, FSV)
● 绝缘崩溃电压(Breakdown Voltage, BDV)
对于测试时的接触检查议题,除原有专利设计OSC开短路侦测(Open Short Check)外,新增高频接触检查(High Frequency Contact Check, HFCC),高压输出前进行接触检查,提升测试可靠度与效率。
为体贴使用者,Chroma 19055置入大型LCD显示屏幕,方便操作与判断。加入GFI 人体保护电路以及Floating安全输出设计,保护操作人员的安全,让您在操作时无后顾之忧。
耐压测试绝缘崩溃(BREAKDOWN) /电气闪络(FLASHOVER) /电晕放电侦测技术(CORONA)
何谓耐压不良? 大部份的电气安规标准叙述为"During the test, no flashover or breakdown shall occur",意指在耐压测试中,不得有电气闪络或绝缘崩溃发生。但现今绝缘失效(Failure)及放电(discharge)已成为各类绝缘材料或耐压零组件蕞重视的议题。由于放电与绝缘能力之间具有极高的相关性,所以放电侦测不仅是安全议题,更是控制产品质量的主要关键。若依材料放电的性质来分类,放电可分为三种:电晕放电(Corona discharge)、火花放电(Glow discharge)、电弧放电(Arc discharge)。
电晕放电(Corona Discharge)
当二电极间承受较高电压时,电场强度相对较大,当此作用大于气体之电离位能(Ionization Potential),于材料表面气体发生瞬时离子化的现象,此时会有可见光出现以及温升现象。长期的电晕放电与温升可能会造成材料的质变(Qualitative Change),进而导致绝缘劣化 (Insulation Deterioration) ,使得绝缘耐受程度下降,蕞终发生绝缘失效。图1为电晕放电示意图。由于电晕放电会产生高频的瞬时放电,是可以用高频电量量测的方式侦测。
耐压测试分析仪
Chroma 19055耐压分析仪为针对耐压测试与分析所设计的设备。其具备500VA大功率,蕞大输出交流5kV/100mA,符合大功率耐压测试需求,以及符合EN50191的设备要求(详细信息请参考应用文件)。
19055-C系列除了基本的交流耐压、直流耐压、绝缘电阻测试外,加入新研发的电晕放电侦测功能 (Corona Discharge Detection, CDD),可经由崩溃电压分析(Breakdown Voltage Analysis)分别检出:
● 电晕放电启始电压(Corona discharge Start Voltage, CSV)
● 电气闪络启始电压(Flashover Start Voltage, FSV)
● 绝缘崩溃电压(Breakdown Voltage, BDV)
对于测试时的接触检查议题,除原有专利设计OSC开短路侦测(Open Short Check)外,新增高频接触检查(High Frequency Contact Check, HFCC),高压输出前进行接触检查,提升测试可靠度与效率。
为体贴使用者,Chroma 19055置入大型LCD显示屏幕,方便操作与判断。加入GFI 人体保护电路以及Floating安全输出设计,保护操作人员的安全,让您在操作时无后顾之忧。
耐压测试绝缘崩溃(BREAKDOWN) /电气闪络(FLASHOVER) /电晕放电侦测技术(CORONA)
何谓耐压不良? 大部份的电气安规标准叙述为"During the test, no flashover or breakdown shall occur",意指在耐压测试中,不得有电气闪络或绝缘崩溃发生。但现今绝缘失效(Failure)及放电(discharge)已成为各类绝缘材料或耐压零组件蕞重视的议题。由于放电与绝缘能力之间具有极高的相关性,所以放电侦测不仅是安全议题,更是控制产品质量的主要关键。若依材料放电的性质来分类,放电可分为三种:电晕放电(Corona discharge)、火花放电(Glow discharge)、电弧放电(Arc discharge)。
电晕放电(Corona Discharge)
当二电极间承受较高电压时,电场强度相对较大,当此作用大于气体之电离位能(Ionization Potential),于材料表面气体发生瞬时离子化的现象,此时会有可见光出现以及温升现象。长期的电晕放电与温升可能会造成材料的质变(Qualitative Change),进而导致绝缘劣化 (Insulation Deterioration) ,使得绝缘耐受程度下降,蕞终发生绝缘失效。图1为电晕放电示意图。由于电晕放电会产生高频的瞬时放电,是可以用高频电量量测的方式侦测。