传感器转速模块
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探头可靠性
可靠性的重要不光只针对与探头,对于测试设备及附件,可靠性也是重要的因素。一台的测试仪器能够让工程师对测试结果拥有坚定的信心。
探头的可靠性对于复杂产品设计尤其重要。在产品设计过程中,一个很小的测试误差就会将工程师引导到错误的方向。那么如何验证探头的可靠性呢?
,验证探头是否能在一定时间内设计指标?是否在误差可控的范围内工作?(、高速测试更应重视)
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探头安全性
探头要经过安全验证
电子产品都经过一系列的标准的认证,才能到用户手中,以确保使用过程中的安全性。例如高压探头,测试对象动辄几百上千伏的高压对使用者来说是非常危险的,厂家严格管控其安全标准的测试及认证。
对于探头额定的测试电压或者电流测试要求要其指标标准以更加安全的测试。其次还有电磁兼容标准的测试,环境的测试都是从各个方面来使用者的安全。
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探头精度
专为示波器打造探头,会整体考量测试系统的精度,设计探头和示波器的匹配。其中有几个非常重要的方面如下:
带宽:对于示波器这种测试系统来说,示波器和探头的带宽决定了系统的测试带宽。所以带宽对探头来说也是非常重要的一种指标,是其测试多快信号的能力表征。
电阻:因为探头的引入会导致整个测试环路的电阻的变化,由电压信号测试的原理可知,电阻的变化会影响信号幅值的测试。
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电流探头校准操作步骤及校准结果
(1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与网络分析仪;
(2)连接网络分析仪与校准电流探头需用的电缆及转接头,根据探头校准的频率范围对网络分析仪进行直通校准;
(3)连接网络分析仪源输出端到校准架的输入端,校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(接收端),测试出S:。曲线;
(4)用采图软件将S,曲线采到PC中;
(5)用列表法列出构成S,曲线的201个数据点;
(6)将201个数据复制到PC中的Excel表中,将数据取值并用该值减去34(修正系数);
(7)将修正后Excel表中的数据复制到采图软件的数据表格中,画出修正过后的曲线,该曲线即为传输导纳一频率曲线;
(8)将传输导纳曲线复制到PC的画图板,用u盘考出或用打印机打出供EMI测试人员使用时查表。
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1、电缆头燃烧
由于电缆头表面受潮积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,导致闪络着火,引起电缆头表层绝缘和引出线绝缘燃烧。
2、缘损坏引起短路故障
电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
3、缆长时间过载运行
长时间的过载运行,电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
4、界火源和热源导致电缆火灾
如油系统的火灾蔓延,油断路器爆炸火灾的蔓延,锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤,酸碱的化学腐蚀,电焊火花及其他火种,都可使电缆产生火灾。
5、浸电缆因高差发生淌、漏油
当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。
6、间接头盒绝缘击穿
电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。
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电缆中间接头和终端头通常在敷设现场由安装人员现场完成,稍不注意就容易出现纰漏。电缆附件故障占电缆线路故障的主要部分,其宏观主要表现为复合界面放电和附件材质老化。电缆附件故障往往是由于制作工艺不精,人员思想麻痹大意,在制作过程中,使附件内部出现气泡、水分、杂质等缺陷,导致局部放电而引起绝缘击穿,主要体现在:
(1)电缆中间接头、终端头制作质量不高
(a)剥离外半导层时,损伤下层绝缘或绝缘表面有半道微粒、灰尘等杂质,或者半导电层去除距离短,爬电距离不够,在试验或投入运行后,其中杂质在强大的电场作用下发生游离,产生电树枝。
(b)制作过程中,金属连接管压接质量不良,使接头接触电阻过大而发热,或热收缩过度等造成绝缘碳化,从而使绝缘层老化击穿,导致电缆接地或相间短路故障,同时有可能伤及附近的其它电缆。
(c)电缆接头工艺不标准,密封不规范,使绝缘内部受到潮气、水分的侵入,引起中间接头绝缘受潮劣化。严重情况下,电缆主绝缘内部大面积进水,导致主绝缘整体受潮绝缘降低,终发生电缆击穿故障。
(d)导体连接管处理工艺不良。导体连接管压接模具选用不合理,棱角打磨不平整,特别是在压接模具边缘处,局部有尖角、毛刺、突起,极易造成该部位电场不均匀,运行中产生局部放电,使绝缘老化,绝缘性能下降,发生击穿故障。
(e)安装尺寸错误,应力管安装位置太偏下或应力锥未有效与半道层断口搭接,造成电缆半导电断口部位应力没有可靠疏散,在试验或长期运行中,断口部位产生严重电晕放电,导致过热使绝缘降低,终导致击穿。
(f)电缆金属屏蔽层接地线连接不可靠,不满足接地电阻要求,造成接地电阻过大。当电缆受到过电压时,金属屏蔽层会产生较高的感应过电压,进而引起绝缘部分的老化击穿。
(2)电缆在运行过程中因负荷的变化、环境因素的变化而热胀冷缩,特别是热缩型附件不能够随弹性变形而丧失密封作用,在附件与电缆绝缘层之间形成呼吸效应,将大气中的水分和潮气带入附件中,引发电缆附件内部短路故障。冷缩附件质量不高,收缩力降低或在需要可靠密封部位密封存在缺陷,都会导致外部水分侵入,终导致电缆故障。
(3)制作电缆头时因环境潮气、湿度偏大,没有采取可靠除湿驱潮措施,电缆绝缘局部受潮,绝缘性能下降,在运行中发展成贯穿性通道,导致电缆击穿事故。
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