匝间短路检测仪可以对线圈做到有效的,非破坏性测试。
其原理是将相同的脉冲电流传递给标准绕组(主线圈)和被测绕组(采样线圈),比较瞬态现象波形,并判断质量。瞬态波形,即在线圈中产生的减衰振动波形表示电感和Q,并且可以同时确定线圈的匝数差,层厚度,或确定材料的差异等等。施加更高的脉冲电压还可以从电晕放电中检测出绝缘缺陷。 换句话说,可以在非常短的时间内可以对线圈做各种检测
1.面积比较(AREA)
在指定的时间间隔内比较主设备区域的大小和样本的区域大小。
例图1 算出a-b区间的面积,判定它们之间差异大小。判定标准设为%,如果被测的物判定结果在所设范围内,即是良品。面积大小,大致与线圈中的能量损失成比例,根据损耗大小来判断。例如当样品线圈处于短路状态,损耗部分就会增大并且此结果可以显示出来。
2.波形差面积比较(DIF-AREA)
计算指定间隔内主设备和样本之间波形的不同部分的面积。
例图2算出a-b区间的面积,和标准面积(图1)相比较,根据其大小程度可以做出判定。判定标准设为%,如果被测的物判定结果在所设范围内,即是良品。波形差面积的大小,通过L值及损失程度大小的总和来显示。特别是L值变化有问题的时候,这个方法最有效。
3.电晕量比较判定(FLUTTERVALUE)
忽略波形差异,检测像图3的电晕放电等周波成分。
通过对任意指定部分的波形应用滤波处理来检测电晕分量,并且基于其幅度确定电晕分量。判定基准设定为整数值,如果被测的物判定结果在所设范围内,即是良品。
4.电晕量比较判定(LAPLACIANVALUE)
Laplacian是一种数字滤波方法,用于在图像处理中检测物体的边缘强度,与FLUTTER VALUE方法相比,能够使波形数据中隐藏的不连续性数值(即噪音)数据化,可以判断准确且易于理解的放电成份。
5.线圈绝缘破坏电压测试功能(ImpulseBreakDown Starting Voltage Test :BD V test)
对被测试线圈逐渐施加电压的同时,通过AREA以及Laplacianl进行绝缘破坏判定,临近破坏前施加的实际测试电压作为被测线圈的破坏电压来显示(図4)
6.目测判定
保存的标准波形和样品波形可以简单的叠加显示,从而更能容易区分2个先前的特性差异。