Dizajn Hipot Tester modula

May 12, 2024

Parametri koje je potrebno pratiti u ispitivanju podnosivog napona su: vrijednost visokog napona izlaza transformatora i vrijednost struje curenja ispitnog kruga (kao što je prikazano na slici 2). Sekundarni namot pojačanog transformatora koji se koristi u ispitnom sustavu ima dva izlazna napona: 0~5000V i 0~5V. Kada se izlaz visokog napona sekundarnog namota transformatora promijeni s 0 V na 5 000 V, izlaz niskog napona sekundarnog namota transformatora mijenja se s 0 V na 5 V, a između dva izlaza postoji dobar linearni odnos. Na početku testa, unutar postavljenog vremenskog intervala pojačanja, izlazni napon s niskonaponske strane sekundarnog namota transformatora ulazi u jednočipno mikroračunalo ADCm842 nakon izolacijskog transformatora i kruga za kondicioniranje signala. 12-bitni ADC u mikroračunalu s jednim čipom ADCm842 izvodi brzu A/D pretvorbu pri brzini pretvorbe od 420 000 puta u sekundi. Digitalna veličina nakon A/D pretvorbe prenosi se u računalo i uspoređuje s postavljenom vrijednošću računala sve dok izlazni napon ne dostigne postavljenu vrijednost napona. Vjerujemo da stvarni izlazni ispitni napon zadovoljava zahtjeve naše postavljene vrijednosti.
Ispitni raspon struje curenja sustava za ispitivanje otpornog napona je 0mA ~ 20mA. Na početku testa, struja curenja uređaja koji se ispituje prolazi kroz strujni transformator, a zatim krug I/V pretvorbe pretvara uzorkovanu struju u napon za odgovarajuću A/D pretvorbu i izračun u mikroračunalu s jednim čipom. Na kraju se dobiva vrijednost struje curenja uređaja koji se ispituje pod postavljenim naponskim uvjetima. Uspoređujući je s vrijednošću struje curenja navedenom u sigurnosnom standardu, može se provjeriti je li ispitivanje otpornog napona uređaja kvalificirano. U stvarnom ispitivanju, prekostrujni zaštitni krug dizajniran je na sekundarnoj strani strujnog transformatora. Kada dođe do prekomjerne struje, kao što je uređaj koji se ispituje u kvaru ili je izolacija uređaja koji se ispituje neispravna, napajanje se brzo prekida i ispitivanje se prekida kako bi se sustav za ispitivanje zaštitio od oštećenja.
Konvencionalni dio za kondicioniranje signala koristi analogni izračun stvarne efektivne vrijednosti. Efektivna vrijednost i izračun vršne vrijednosti signala struje curenja unose se u jednočipno mikroračunalo ili računalo nakon dovršetka hardverskog kruga. Ova metoda kondicioniranja signala može dobiti samo vršnu vrijednost ili efektivnu vrijednost signala struje curenja. Ova metoda ne samo da nije točna, već također gubi informacije o frekvenciji i ne može doista reproducirati stvarni valni oblik struje curenja. Ovaj sustav koristi A/D pretvorbu velike brzine za izravno prikupljanje vrijednosti izmjeničnog napona u računalo, izračunavanje vršne vrijednosti i efektivne vrijednosti prema zahtjevima korisnika i crtanje valnog oblika struje curenja u stvarnom vremenu tako da korisnik može intuitivno pratiti struja curenja. Računalo također može izvršiti ispravljanje softvera za uklanjanje grešaka uzrokovanih pomakom i pomakom. U skladu sa stvarnim uvjetima, digitalno filtriranje također se može koristiti za uklanjanje visokofrekventnih smetnji. Ova metoda kondicioniranja signala pojednostavljuje hardverski sklop, ima nisku cijenu, visoku točnost ispitivanja i dobru stabilnost ispitivanja. Budući da je ispitni napon testa podnosivog napona visok, kako bi se osigurala sigurnost testa, školjka šasije ispitnog sustava mora biti dobro uzemljena tijekom testa.