Geschiedenis van hoogspanningstesters voor diëlektrische verliezen

Apr 04, 2026

Laat een bericht achter

Bij vroege metingen van diëlektrische verliezen werd veel gebruik gemaakt van Schering-bruggen (zoals de QS1-brug). Hiervoor waren externe standaardcondensatoren, boostconverters en vermogensregelkasten nodig, waardoor balancering en resultaatconversie nodig was, waardoor ze lastig te gebruiken waren.

 

De ontwikkeling van diëlektrische verliestesters verving de traditionele QS-hoogspanningsbrug. Hun technologische evolutie doorbrak de traditionele brugmeetmethode, waarbij gebruik werd gemaakt van frequentieconversie-voedingstechnologie en een microcontroller voor automatische frequentieconversie, analoog-naar-digitaalconversie en gegevensverwerking, waardoor geautomatiseerde metingen werden bereikt en het bedieningsproces werd vereenvoudigd.

 

Moderne, veelgebruikte digitale hoog-diëlektrische verliestesters maken gebruik van digitale notch-filtertechnologie om interferentie door elektrische velden op de netfrequentie te voorkomen. Hun basismeetprincipe is gebaseerd op de traditionele Scheringbrug. Het meetsysteem bemonstert synchroon de stroomsignalen van het standaardcircuit en het te testen circuit met hoge snelheid, en voert vervolgens analoog-naar-digitaal conversies en vectorberekeningen uit om de capaciteit en diëlektrische verlieswaarden van het testmonster af te leiden.

 

Bij vroege metingen van diëlektrische verliezen werd op grote schaal gebruik gemaakt van de Schering-brug (zoals de QS1-brug). Tijdens het testen waren externe standaardcondensatoren, boostconverters en vermogensregelkasten vereist. Er waren evenwichtsaanpassingen nodig en de resultaten moesten worden omgezet, waardoor het gebruik ervan lastig werd.

 

De ontwikkeling van diëlektrische verliestesters heeft de traditionele QS-hoogspanningsbrug vervangen. Hun technologische evolutie heeft de traditionele brugmeetmethode doorbroken, waarbij gebruik werd gemaakt van frequentieconversie-voedingstechnologie en een microcontroller voor automatische frequentieconversie, analoog-naar-digitaalconversie en gegevensberekening, waardoor geautomatiseerde metingen werden bereikt en het bedieningsproces werd vereenvoudigd.

 

Moderne, veelgebruikte digitale hoog-diëlektrische verliestesters maken gebruik van digitale notch-filtertechnologie om interferentie door elektrische velden op de netfrequentie te voorkomen. Hun basismeetprincipe is gebaseerd op het traditionele Scheringbrugprincipe. Het meetsysteem bemonstert snel en synchroon de stroomsignalen van het standaardcircuit en het te testen circuit, en voert vervolgens analoog-naar-digitaal conversies en vectorberekeningen uit om de capaciteits- en diëlektrische verlieswaarden van het testmonster te verkrijgen.

Aanvraag sturen