Projeto do módulo testador Hipot
May 12, 2024
Os parâmetros que precisam ser monitorados no teste de tensão de resistência são: o valor da alta tensão de saída do transformador e o valor da corrente de fuga do circuito de teste (conforme mostrado na Figura 2). O enrolamento secundário do transformador elevador usado no sistema de teste tem duas saídas de tensão: 0~5000V e 0~5V. Quando a saída de alta tensão do enrolamento secundário do transformador muda de 0V para 5000V, a saída de baixa tensão do enrolamento secundário do transformador muda de 0V para 5V, e há uma boa relação linear entre as duas saídas. No início do teste, dentro do intervalo de tempo de reforço definido, a saída de tensão do lado de baixa tensão do enrolamento secundário do transformador entra no microcomputador de chip único ADCm842 após o transformador de isolamento e o circuito de condicionamento de sinal. O ADC de 12-bit no microcomputador de chip único ADCm842 realiza conversão A/D de alta velocidade a uma velocidade de conversão de 420.000 vezes por segundo. A quantidade digital após a conversão A/D é transmitida ao computador e comparada com o valor definido pelo computador até que a tensão de saída atenda ao valor de tensão definido. Acreditamos que a tensão de teste de saída real atenda aos requisitos do nosso valor definido.
A faixa de teste de corrente de fuga do sistema de teste de tensão suportável é 0mA ~ 20mA. No início do teste, a corrente de fuga do dispositivo em teste passa pelo transformador de corrente e, em seguida, o circuito de conversão I/V converte a corrente amostrada em tensão para conversão A/D correspondente e cálculo no microcomputador de chip único. Finalmente, o valor da corrente de fuga do dispositivo em teste sob a condição de tensão definida é obtido. Ao compará-lo com o valor da corrente de fuga especificado no padrão de segurança, pode-se verificar se o teste de tensão suportável do dispositivo é qualificado. Em testes reais, um circuito de proteção contra sobrecorrente é projetado no lado secundário do transformador de corrente. Quando ocorre uma sobrecorrente, como o dispositivo em teste está quebrado ou o isolamento do dispositivo em teste está com defeito, a fonte de alimentação é rapidamente cortada e o teste é encerrado para proteger o sistema de teste contra danos.
A parte convencional de condicionamento de sinal usa cálculo analógico de valor efetivo verdadeiro. O cálculo do valor efetivo e do valor de pico do sinal de corrente de fuga é inserido no microcomputador ou computador de chip único após a conclusão do circuito de hardware. Este método de condicionamento de sinal só pode obter o valor de pico ou o valor efetivo do sinal de corrente de fuga. Este método não só não é preciso, mas também perde informações de frequência e não pode reproduzir verdadeiramente a forma de onda real da corrente de fuga. Este sistema usa conversão A/D de alta velocidade para coletar diretamente o valor da tensão CA no computador, calcular o valor de pico e o valor efetivo de acordo com os requisitos do usuário e desenhar a forma de onda da corrente de fuga em tempo real para que o usuário possa monitorar intuitivamente a corrente de fuga. O computador também pode executar correção de software para remover erros causados por desvio e deslocamento. De acordo com as condições reais, a filtragem digital também pode ser usada para remover interferência de alta frequência. Este método de condicionamento de sinal simplifica o circuito de hardware, tem baixo custo, alta precisão de teste e boa estabilidade de teste. Como a tensão de teste do teste de tensão suportável é alta, para garantir a segurança do teste, o chassi do sistema de teste deve ser bem aterrado durante o teste.





