パワーテスト機器の原理には、主に誘電体強度テスターと電圧破壊テスターの作業原理が含まれています。
誘電体強度テスター
誘電体強度テスターの動作原理は、高電圧電界下での誘電性分解の現象に基づいています。テストプロセス中、テストマシンは、高電圧発電機を介して必要な高電圧電界を生成し、テストサンプルに適用します。電圧が徐々に増加すると、サンプル内の電界強度が徐々に増加します。電界強度が特定の臨界値に達すると、サンプルは破壊現象を受けます。つまり、電流が突然増加し、電圧が急速に減少します。この時点で、テストマシンは分解電圧値を記録し、サンプルのサイズと形状に基づいてその分解強度を計算します。
電圧破壊テスター
電圧ブレークダウンテスターの動作原理は、高電圧ジェネレーターを介して断熱材に徐々に増加する電圧を適用し、材料をリアルタイムで通過する現在の変化を監視することです。電流が突然増加すると、材料が分解し、機器は現時点で電圧値を記録します。これは故障電圧です。次に、分解電圧と材料の厚さに基づいて、材料の分解強度(単位:kV/mm)を計算します。
電気インジケーター機器の作業原則
電気インジケーターの基本的な作業原則は、測定された電気または非電気をインジケーターの活性部分のたわみ角変位に変換することです。測定メカニズムの主な機能は、機器インジケーターを偏向させる回転トルクを生成すること、ならびにインジケータのバランスを保ち、迅速に安定化する反応性トルクと減衰トルクを生成することです。回転トルクが反応性トルクに等しくなると、可動部品が停止し、ポインターは測定されたサイズを示します。


























