您好!欢迎访问德尔塔仪器官方网站
应用解决方案

不对称功率测量仪

电子镇流器不对称功率测量仪是根据IEC61347-2-3 A1:2012标准以及GB19510.4-2009标准中17.3以及标准图4所示的试验标准要求而设计。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 一、仪器概述:

    电子镇流器不对称功率测量仪是根据IEC61347-2-3 A1:2012标准以及GB19510.4-2009标准中17.3以及标准图4所示的试验标准要求而设计。

    二、不对称功率测量器面板布局及电原理图:

    图1是不对称功率测量器面板照片, 图2是不对称功率测量器电原理图,附页为外部测量接线图。


    不对称功率测量仪1(官).jpg

    图1


    1.png

    图2 


    注:1. R2= R3= 1/2 Rh (该电阻值为热阴极电阻的1/2 )。
      2. C和D,E和F表示灯丝/阴极对镇流器的连接。
      3. 对于瞬时启动镇流器,应使用端口G,并将D和F连接在一起。
      4. Rx为无感电阻阵列,作为可调负载, R’为电流回路取样电阻(1Ω)。


    检测方法步骤:

      首先,按附页图示连接好外部测试线路。图二原理电路与以前的整流效应试验线路几乎没有区别,只是在整流二极管D1或D2上并联了一组电阻Rx(约10Ω—5kΩ),并且在Rx上加有测量功率的功率表(或二通道数字存贮示波器)。其模拟方法及检测原理如下:

      开始试验时,开关S1调到A位置,此时可调电阻Rx,处在电阻阻抗最小处(旋钮逆时针到底),这时由于二极管D2被Rx所短接,电路无整流情况发生,在这一状态下接通电子镇流器的输入电源、点亮灯,并使灯持续加热5 Min.。

      在15 Sec内迅速把Rx的旋钮根据阻抗标识调节,即快速升高Rx的电阻值,此时灯从右向左方向的电弧电流可通过D2顺利导通,而灯从左向右的电弧电流必须通过Rx的即时值再导通,从而模拟了通过灯的电弧电流不对称的局部整流现象。随着Rx阻值的升高,这种不对称电流的脉动成分越来越大,所以Rx阻值的变化模拟了灯局部整流效应的逐步加深的过程。但是,由于电子镇流器电路以及元件设计的多样性,使得局部整流效应所造成的发热功率(作用在Rx上的电功率)并不一定是在Rx调得越大时其耗散功率也越大。所以试验要求对T4灯管在15Sec.内调整Rx阻值使Rx耗散功率达到10W,如果是T5灯管则使Rx耗散功率达到15W,此时停止调整Rx的阻值,在这一状态下等待15 Sec.,如果在15Sec.内Rx的耗散功率下降到Pmax以下,(对T4灯≤5.0W,对T5灯≤7.5W)认为试验合格,如超出规定的P,认为试验不合格。

      由于电子镇流器电路和设计的多样性,可能在调整Rx的过程中,Rx上的耗散功率达不到(T4灯)10W或(T5灯)15W的数值,此时应把Rx调整到Rx耗散功率最大值的位置,在这一位置上等待30Sec.,如果在30Sec.内Rx的耗散功率下降到Pmax以下,认为试验合格,反之则认为试验不合格。

      如果在调整Rx的过程中,Rx上的耗散功率尚未达到对T4灯10W、对T5灯15W的水平,镇流器的异常保护电路动作了,则还是应该把Rx回调到Rx上的耗散功率最大的位置,并在这一状态下等待30Sec。在30Sec内Rx的耗散功率下降到Pmax以下,认为试验合格,反之则认为试验不合格。

      断开电子镇流器的输入电源,把开关S1调整到B位置.继续上述试验-判断方法类同。镇流器只有通过上述的试验才认为合格。

      对于多灯的电子镇流器,应在每一灯上模拟上述情况对电子镇流器加以试验。对于同一型号但不同规格(不同功率值)的电子镇流器,应对每一规格进行上述试验。

      对瞬时启动镇流器,可把电路中D F短接作为电子镇流器的一个输出极连接点,取G点作为电子镇流器的另一个输出极连接点。

      这一试验电路适用于在整流效应异常状态时具有较稳定的异常工作状态的电子镇流器。

  • 电子镇流器不对称功率测量仪是根据IEC61347-2-3 A1:2012标准以及GB19510.4-2009标准中17.3以及标准图4所示的试验标准要求而设计。
  • 电子镇流器不对称功率测量仪是根据IEC61347-2-3 A1:2012标准以及GB19510.4-2009标准中17.3以及标准图4所示的试验标准要求而设计。

销售热线:0769-83110798

技术咨询:18128028677

应用解决方案

  • GB 811-2022头盔检测设备解决方案

    东莞市高升电子精密科技有限公司是集检测设备开发、生产和销售于一体的综合性企业,通过了国家高新技术企业和ISO三体系认证,拥有多项仪器发明专利和计算机软件著作权。公司旗下品牌“Delta德尔塔仪器”专注于摩托车、电动自行车乘员头盔的检测设备设计研发、生产制造以及检测实验室辅导和规划。针对头盔视野、刚度性能、佩戴装置强度、固定装置稳定性、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能、表面凸起结构剪切力及摩擦力以及护目镜性能等关键指标,为客户提供数据准确、性能稳定的头盔检测设备,严格遵循GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》和GB 24429-2009《运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》等国家标准,保证头盔产品质量的安全可靠。
  • GB/T 40086-2021仿真冰场检验项目及检测设备清单

    为了让大家更好开展仿真冰场检测任务工作,现Delta德尔塔仪器整理了GB/T 40086-2021标准下的仿真冰场检验项目及检测设备清单如下。
  • 医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单

    医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单,包括通用检验实验室(物理检验实验室、化学检验实验室、生物学评价检验实验室、电气安全检验实验室、电磁兼容检验实验室、环境试验检验实验室),专业检验实验室(有源植入医疗器械检验实验室、麻醉和呼吸医疗器械检验实验室、牙科医疗器械检验实验室、机电医疗器械检验实验室、医院硬件设备检验实验室、体外诊断医疗器械检验实验室、无源植入医疗器械检测实验室、眼科和光学医疗器械检测实验室、可重复使用医疗器械检验实验室、计划生育检验实验室、一次性使用医疗器械检验实验室、残障人康复辅具检验实验室、诊断和治疗用辐射医疗器械检验实验室)等仪器设备。
  • 锂电池安全性能自动化测试系统

    锂电池安全性能自动化测试系统,通过软件控制机器人,自动完成样品到各种锂电池安全性能间隔从设备的装卸更换,并通过对设备的远程通讯及控制,自动输出测试数据及测试结果。该系统的成功研发,突破性地实现了检测环境健康安全、测试效率及质量的同步提升。

资讯中心

  • 无人机可靠性测试解析:以风墙抗风测试为核心的性能核验之道

    在无人机技术飞速迭代的当下,其应用场景已从消费级航拍延伸至工业巡检、应急救援、农业植保、物流运输等关键领域。无论是穿越城市楼宇的配送无人机,还是翱翔于高空的电力巡检无人机,可靠性都是衡量其核心价值的生命线。可靠性测试作为无人机研发、量产及运维全流程中的关键环节,通过模拟复杂真实环境与极端工况,检验无人机在长期使用或突发状况下的稳定运行能力,而抗风测试中“风墙”技术的应用,更是其中保障无人机复杂气象适应性的核心手段。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 无人机“抗风”全靠猜?风墙测试系统:给飞行安全上把“锁”

    “刚起飞的植保无人机被阵风掀翻,药箱摔碎不说,还砸坏了农田里的大棚”“山区巡检的无人机遭遇乱流,姿态失控直接撞向山体”……在无人机应用越来越广的今天,“抗风能力不足”早已不是小问题,轻则造成设备损坏,重则引发安全事故。而解决这一问题的关键,正是很多人不了解的“无人机风墙测试系统”。它到底有多重要?今天就来拆解其中的门道。
  • 政府与高校的无人机实验室建设及抗风测试体系构建路径

    无人机技术作为战略性新兴产业的核心支撑,其发展离不开政府的统筹规划与高校的科研育人双轮驱动。政府单位与高校建设无人机实验室,虽核心目标不同——政府侧重公共服务、行业监管与产业赋能,高校聚焦人才培养、基础研究与技术突破,但均需立足自身定位构建科学的建设体系。其中,抗风测试作为无人机性能验证的关键环节,其设备配置更是实验室核心能力的重要体现。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 厂家视角下无人机实验室建设与抗风测试体系搭建指南

    在无人机行业高速发展的当下,产品性能与安全可靠性成为厂家核心竞争力的关键。自建专业实验室不仅是研发迭代的“加速器”,更是质量管控的“防火墙”,而抗风测试作为验证无人机户外作业能力的核心环节,其设备配置与流程设计直接决定产品市场认可度。本文将从厂家实际需求出发,系统梳理无人机实验室建设要点及抗风测试关键设备配置方案。