Wielofunkcyjny tester bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Transkrypt

Wielofunkcyjny tester bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych
E i
Met r o lo g i a
Wielofunkcyjny tester
bezpieczeństwa urządzeń
elektrycznych Slaughter 4320
Produkowany przez amerykańską firmę SLAUGHTER tester bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych 4320 sprawdza wytrzymałość izolacji napięciem
przemiennym i stałym, mierzy rezystancję izolacji i testuje ciągłość przewodu ochronnego. Przyrząd oferuje firma LABIMED ELECTRONICS.
Tester 4320 jest jednym z wielu przyrządów produkowanych przez firmę
SLAUGHTER przeznaczonych do testowania urządzeń elektrycznych. W opublikowanych już artykułach przedstawiono
testery ciągłości przewodu ochronnego
i wytrzymałości izolacji. Wielofunkcyjny
tester 4320 łączy w jednej obudowie funkcje tych urządzeń pomiarowych.
Przyrząd konfiguruje się przed pomiarem za pomocą ekranowego menu.
Na wielofunkcyjnym ekranie są wyświetlane jednocześnie wartości nastaw, wyniki pomiarów i komunikaty. Napięcie pomiarowe
(przemienne i stałe) jest stabilizowane w zakresie 1% w odniesieniu do zmian napięcia
sieci zasilającej i obciążenia gniazd pomiarowych (od braku do pełnego obciążenia).
Użytkownik może wybrać częstotliwość
tego napięcia 50 lub 60 Hz. Prąd pomiarowy zarówno przemienny, jak i stały jest nieustannie wyświetlany na ekranie przyrządu
w zakresie do 10 µA. Aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi czerwona pulsująca dioda
LED umieszczona bezpośrednio nad właściwym gniazdem pomiarowym sygnalizuje obecność na nim wysokiego napięcia.
Test wytrzymałości izolacji napięciem
przemiennym
Slaughter 4320 sprawdza wytrzymałość
izolacji obiektu przykładając do niego sinusoidalne napięcie przemienne, regulowane
przez użytkownika, zależnie od potrzeby,
w zakresie od 0 do 5 kV, ze skokiem 10 V.
Użytkownik ustawia przed testem oprócz
napięcia pomiarowego, maksymalną war-
Wielofunkcyjny tester bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych Slaughter 4320
tość prądu upływowego i czas testu. Przyrząd wykonuje test automatycznie po naciśnięciu przycisku. Trwa on nie dłużej niż
ustawiony czas. Gdy w trakcie testu prąd
upływowy płynący przez izolację badanego obiektu przekroczy ustawioną wartość
maksymalną (lub nie osiągnie wartości minimalnej), test kończy się natychmiast i jest
wyświetlany komunikat „FAIL” informujący użytkownika o negatywnym jego zakończeniu. Rozlega się też sygnał dźwiękowy. W przeciwnym razie test trwa zgodnie
z ustawieniami, po czym jest wyświetlany
komunikat „PASS”, co oznacza pozytywne
zakończenie testu.
Ważną funkcją przyrządu jest komparator. Wykorzystuje się go do ustawienia górnej i ew. dolnej wartości granicznej prądu
upływowego. Górną wartość prądu można
ustawiać w zakresie od 0 do 20 mA ze skokiem 0,01 mA, a dolną od 0 do 20 mA z takim samym skokiem.
Przyrząd wyposażono w dwa układy czasowe nazwane „dwell timer” i „ramp timer”.
Pierwszy z nich służy do ustawiania czasu
trwania testu (w zakresie od 0,1 do 999,9 s
ze skokiem 0,1 s); drugi zaś o takich samych parametrach konfiguracyjnych jest
wykorzystywany do testowania napięciem
narastającym skokowo, co przydaje się przy
testowaniu urządzeń wrażliwych na nagłe
przyłożenie napięcia.
Czas testu można też ustawić na 0. Wprowadzenie takiej nastawy będzie traktowane
przez przyrząd jako wybranie pomiaru ciągłego, w którym zakończenie pomiaru może
nastąpić tylko wtedy, gdy użytkownik naciśnie stosowny przycisk lub, gdy prąd upływowy przekroczy górną wartość graniczną.
Test wytrzymałości napięciem stałym
Procedura sprawdzania wytrzymałości napięciem stałym jest identyczna jak
w przypadku przedstawionym powyżej.
Napięcie pomiarowe ustawia się w zakresie
od 0 do 6 kV ze skokiem 10 V, górną i dolną
wartość prądu upływowego od 0 do 5 mA
ze skokiem 0,01 mA, a czas pomiaru od 0,1
Met r o lo g i a
do 999,9 s ze skokiem 0,1 s. Jest też możliwe
skonfigurowanie testu ciągłego przez wybranie zerowej nastawy czasu pomiaru.
Pomiar rezystancji izolacji
Ta funkcja pomiarowa wymaga od użytkownika ustawienia tylko stałego napięcia
pomiarowego w zakresie od 100 do 1000 V,
ze skokiem 1 V. Skonfigurowanie komparatora i układu czasowego nie jest obligatoryjne. Tylko w razie potrzeby ustawia się dolną
wartość graniczną rezystancji izolacji (w zakresie od 1 do 1000 MΩ), górną wartość graniczną rezystancji izolacji (od 0,1 do 1000
MΩ) oraz czas opóźnienia pomiaru, konfigurując układ czasowy „delay timer” w zakresie od 0,05 do 999,9 s, ze skokiem 0,1 s.
Ustawiając górną wartość graniczną rezystancji izolacji na 0 rezygnuje się z funkcji
porównywania, a wybierając czas opóźnienia
równy 0, ustawia się pomiar ciągły.
W tym trybie pomiarowym wyświetlacz
przyrządu wskazuje m.in. wybraną wartość
napięcia pomiarowego oraz czterocyfrowy
wynik pomiaru rezystancji izolacji w zakresie od 1 do 1000 MΩ. Potrzebny podzakres
jest wybierany automatycznie, a zakres wyświetlania zależy od ustawionego wcześniej
napięcia pomiarowego i od rozdzielczości
wskazania, która zależy z kolei od podzakresu pomiarowego. Dokładność pomiaru
wynosi ±3% przy napięciach pomiarowych
większych od 500 V.
Test przewodu ochronnego
Przewód ochronny sprawdza się, wymuszając przepływ przez niego prądu sinusoidalnego przemiennego (ustawianego
w zakresie od 3 do 30 A, ze skokiem 0,1 A)
i mierząc jednocześnie rezystancję tego przewodu (w zakresie od 0 do 510 mΩ). Przed
pomiarem użytkownik ustawia oprócz prądu
pomiarowego, czas pomiaru (programując
układ czasowy „dwell timer”) oraz konfiguruje komparator wprowadzając górną i dolną
wartość graniczną rezystancji. Pomiar jest
wykonywany automatycznie po naciśnięciu
przycisku i trwa tak długo, jak zaprogramowano układ czasowy. W układ pomiarowy
jest włączane źródło napięcia przemiennego
ustawionego fabrycznie na stałe, na 6 V. Użytkownik może w dowolnym czasie zakończyć
pomiar naciskając stosowny przycisk. Gdy
w trakcie testu rezystancja przewodu ochronnego przekroczy górną lub nie przekroczy
dolnej wartości granicznej lub też przekroczy zakres pomiarowy przyrządu, fakt ten
(negatywny wynik testu) jest sygnalizowany
dźwiękiem i optycznie podświetleniem przy-
E i
cisku i wyświetleniem komunikatu „FAIL”.
W pierwszych dwóch przypadkach jest też
wyświetlany wynik pomiaru rezystancji.
Gdy w trakcie testu rezystancja zmieści
się w granicach wyznaczonych przez skonfigurowany komparator, włącza się krótki
sygnał dźwiękowy, jest wyświetlany wynik
pomiaru rezystancji oraz komunikat o pozytywnym zakończeniu testu ( „PASS” ).
Użytkownik ma też do dyspozycji funkcję
„offsetu”. Zadaniem tej funkcji jest zwiększenie dokładności przy pomiarze małych rezystancji. Po skonfigurowaniu tej funkcji, przyrząd odejmuje od wyniku pomiaru wartość
offsetu (od 0 do 100 mΩ), czyli rezystancji
przewodów połączeniowych i styków użytej
głowicy pomiarowej.
Inne funkcje
Należy do nich m.in. 6 wewnętrznych
pamięci. W każdej z nich można pomieścić
procedurę pomiarową składającą się z sześciu kroków. Funkcja ta jest szczególnie
przydatna, gdy na jednej linii produkcyjnej
testuje się kilka różnych urządzeń.
Przyrząd wyposażono w blokadę przycisków znajdujących się na płycie czołowej
i dostępu do wewnętrznej pamięci.
Zaprogramowane parametry testu są
zapisywane w oddzielnej pamięci samoczynnie, w momencie wyłączenia przyrządu. Przyrząd przywołuje je automatycznie
po następnym włączeniu zasilania, co zapobiega ewentualnym błędom użytkownika.
Gdy test zakończy się wynikiem negatywnym, stan ekranu przyrządu zostaje zamrożony, dzięki czemu użytkownik może
z łatwością przeglądać wyniki testu.
W standardowym wykonaniu testera
4320 jest interfejs zdalnego sterowania.
Do wejścia tego interfejsu doprowadza się
z zewnątrz sygnały sterujące: test (rozpocznij test) i reset (zakończ test) oraz blokady
i przywołania procedur zapisanych w pamięciach od 1 do 6. Na wyjściach interfejsu
zdalnego sterowania pojawiają się sygnały
informujące o zakończeniu testu wynikiem pozytywnym (PASS) lub negatywnym
(FAIL) oraz tym, że test jest w trakcie.
Nową funkcją testera jest opcjonalny
interfejs RS-232, który po połączeniu przyrządu z komputerem PC w większym stopniu niż przy pracy samodzielnej pozwala
zautomatyzować jego pracę.
Tester 4320 ma wymiary 280x89x430 mm
i masę 15 kg.
Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Podobne dokumenty