Способ испытания конденсаторов на электрическую прочность

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

Л(» 1416924 (5D 4

KFl : "

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ! р.""; Я," 1 Д")".

Н ABTOPCH0MY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4191486/24-21 (22) 20.11.86 (46) 15.08.88. Бюл. № 30 (72) Л. А. Зафракский и Ф. И. Павлов (53) 62! .317.335.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 311228, кл. G Ol R 35/00, !971. (54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ (57) Изобретение относится к области контроля, измерения и испытания изделий электронной и радиотехнической промышленности и может быть использовано при испытаниях конденсаторов и диэлектриков.

Цель изобретения — повышение достоверности резул ьтато в испытаний — дости гается путем введения в контур из параллельно соединенных испытуемого и дополнительного конденсаторов сердечника из магнитного материала, по магнитному состоянию которого судят об электрической прочности конденсатора. Устройство, реализующее спо<об, содержит ротор 1, дополнительные конденсаторы 2, пары контактов 3, сердечник 4, загрузочное устройство 5, контакты 6 для заряда конденсаторов, зарядный, резистор 7, источник 8 постоянного напряжения, контакты 9 для разряда конденсаторов, разрядный резистор 10, индукционный магнитный датчик 11, усилитель !2, пороговую схему 13, исполнительное устройство 14 и электромагнит 15 с генератором 16. 1 ил.

14

Изобретение относится к контролю, измерению и испытанию изделий электронной и радиотехнической промышленности и может быть использовано преимущественно при испытаниях конденсаторов и диэлектриков.

Цель изобретения — повышение достоверности результатов испытания путем введения в контур из параллельно соединенных испытуемого и дополнительного конденсаторов сердечника из магнитного материала, по магнитному состоянию которого судят об электрической прочности конденсатора.

На чертеже изображено устройство для реализации способа.

Устройство содержит ротор 1, дополнительные конденсаторы 2, пары контактов 3, сердечник 4, загрузочное устройство 5, контакты 6 для- заряда конденсаторов, зарядный резистор 7, источник 8 постоянного напряжения, контакты 9 для разряда конденсаторов, разрядный резистор 10, индукционный магнитный датчик 11, усилитель 12, пороговую схему 13, исполнительное устройство 14, электромагнит 15 с генератором 16.

Способ реализуется следующим образом.

На роторе 1 установлены дополнительные конденсаторы 2, соединенные с парами контактных зажимов 3 для подключения испытуемых конденсаторов. Между парами контактных зажимов в плоскости, перпендикуляр ой основанию ротора, расположены стальные сердечники 4 П-образной формь1, охватывающие зону подключения испытуемых конденсаторов. На неподвижном основании установлены: загрузочное устройство 5, контакты 6 для заряда конденсаторов, соединенные через зарядный резистор 7 с источником 8 напряжения, контакты 9 для разряда конденсаторов с разрядным резистором 10, индукционный магнитный датчик 11, связанный через усилитель 12 с пороговой схемой 13 и исполнительным устройством 14, а также электромагнит 15, соединенный с генератором 6.

Ротор 1 совершает прерывистое движение.

Испытуемые конденсаторы поштучно загру16924 жаются в ротор, подключаются к дополнительным конденсаторам 2 и удерживаются контактными зажимами 3. При движении ротора конденсаторы подключаются к контактам 6, заряжаются от источника 8, причем резистор 7 ограничивает ток заряда величиной 0,01 — 0,1 А, не вызывающей намагничивания сердечников.

Затем конденсаторы выдерживают под напряжением, подключают к контактам 9, и они разряжаются. Разрядный ток ограничивается величиной, не изменяющейся намагниченности сердечника. При дальнейшем вращении ротора испытуемые конденсаторы выгружаются исполнительным устройством

14, а сердечники попадают в зону чувствительности индукционного магнитного датчика 11. ЭДС, наводимая в обмотке датчика, усиливается усилителем 12 и сравнивается с пороговым значением пороговой схемой 13. Если намагниченность сердеч20 ника больше выбираемого при наладке порогового значения, исполнительное устройство 14 направляет соответствующий испытуемый конденсатор в накопитель брака, в противном случае в накопитель годных. Далее сердечники попадают в зону действия электромагнита 15 и размагничиваются перед новым циклом испытаний.

Формула изобретения

3ц Способ испытания конденсаторов на электри ческую прочность, состоящий в том, что воздействуют постоянным напряжением на параллельно соединенные испытуемый и дополнительный конденсаторы, выдерживают их заданное время и отключают 5 исГ1ытуемый конденсатор от дополнительного отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности результатов испытания, осуществляют воздействие постоянным напряжением, не вызывающим намагничивания сердечника, установленного в контур из параллельно соединенных конденсаторов, а о состоянии электрической прочности испытуемого конденсатора судят путем сравнения магнитного состояния сердечника с эта. лоннь!и. (.о«тая нтель !. Варлачов

Ре.дктор М. Питкина Гскрсд И. Верее Корректор М. Васильева

3 а к д 406 l43 нри.к тт2 !1однисное

ВНИИПИ Государственного t.î > гин ста (.(;С:Н Irî гелии изобретений и открытий

I 13035, Москва, Ж - 35, 1 и! иi,"êè÷ наб., д. 4!5

Производственно-полиграфическое нрс.ll .роя

Способ испытания конденсаторов на электрическую прочность Способ испытания конденсаторов на электрическую прочность 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и позволяет упростить устройство и расширить его функциональные возможности

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматической поверки измерительных приборов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизации поверки аналоговых электроизмерительных приборов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, может быть использовано в производстве электромагнитных амперметров, при их градуировке

Изобретение относится к области метрологии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения электрических и неэлектрических величин с помощью параметрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки стробоскопических преобразователей (осциллографов), предназначенных для высокоточных измерений сверхширокополосных электрических сигналов
Наверх