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申请/专利权人:吴江市建设工程质量检测中心有限公司
摘要:本发明公开了一种浪涌保护器老化劣化智能分析仪和方法,其中方法包括:1)正向测试:在浪涌保护器的两端施加电压,当流经浪涌保护两端的电流达到1mA时,此时记录浪涌保护器两端的电压,该电压为压敏电压,调取0.75倍压敏电压所对应的电流,该电流为漏电电流;2)反向测试:当流经浪涌保护器两端的电流达到1mA时,切换施加在浪涌保护器两端的电压的极性,并且按照步骤1的方式记录压敏电压以及调取漏电电流;3)判断老化劣化:将压敏电压分别与标准压敏电压进行对比,将泄漏电流分别与泄漏电流设定参考值对比,判断浪涌保护器的老化劣化。本发明能一键测量浪涌保护器正向、反向的压敏电压及泄漏电流,从而智能分析浪涌保护器的老化劣化。
主权项:1.一种浪涌保护器老化劣化智能分析方法,其特征在于,包括:步骤1)正向测试:在所述浪涌保护器的两端施加电压并保持电压逐渐上升,采集该过程中的电流值,当流经所述浪涌保护器两端的电流达到1mA时,此时记录所述浪涌保护器两端的电压,该电压为压敏电压;于所述浪涌保护器两端施加电压的过程中所记录的电压值中,调取0.75倍压敏电压所对应的电流,该电流为漏电电流;步骤2)反向测试:当流经所述浪涌保护器两端的电流达到1mA时,切换施加在所述浪涌保护器两端的电压的极性,并且按照步骤1的方式记录压敏电压以及调取漏电电流;步骤3)判断老化劣化:将步骤1)和步骤2)获取的压敏电压分别与标准压敏电压进行对比,将步骤1)和步骤2)获取的泄漏电流分别与泄漏电流设定参考值对比,判断所述浪涌保护器的老化劣化;所述正向测试步骤包括:采用微处理器向极性可调电源模组发送逐渐上升的电压信号,极性可调电源模组继而施加逐渐上升的电压在所述浪涌保护器的两端;所述极性可调电源模组包括数模转换器、继电器、接触器和高压电源模块,所述微处理器的输出端通过串联的所述数模转换器、继电器和接触器与所述高压电源模块的输入端连接,同时,所述微处理器直接与所述继电器连接,所述高压电源模块的输出端经漏电保护器与所述浪涌保护器连接;其中,所述高压电源模块的输出端的正负极分别通过所述漏电保护器和接触器的两个常开触点与所述浪涌保护器连接,当所述微处理器、数模转换器、继电器、接触器、高压电源模块的输出端的正极和浪涌保护器导通时,进行正向测试;当所述微处理器、数模转换器、继电器、接触器、高压电源模块的输出端的负极和浪涌保护器导通时,进行反向测试;信号采集模组包括依次串联的信号采集器、放大滤波和模拟数字转换器,所述信号采集器与所述浪涌保护器连接,所述模拟数字转换器与微处理器连接。
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