超高绝缘电阻测量仪用附加误差电流非对称补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN106483381A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610884614.X

    申请日:2016-10-10

    IPC分类号: G01R27/02 G01R27/14

    CPC分类号: G01R27/025 G01R27/14

    摘要: 本发明公开了一种超高绝缘电阻测量仪用附加误差电流非对称补偿装置及方法,所述装置包括输出信号源、继电器开关、继电器开关、电流电压转换电路、电压测量电路、控制器和两路互补的非对称双极性精密可调电压源;所述方法首先设定激励电压为0V并断开继电器开关,然后由控制器根据微电流非对称调节算法调节两路非对称双极性精密可调电压源,直到电压测量电路的输出值小于设定阈值,接着根据电压测量电路的输出值计算得到补偿后的附加误差电流,最后闭合继电器开关进行实际测量并根据补偿算法得到消除附加误差电流后的泄漏电流。本发明解决了微小附加误差电流的精确补偿问题,显著提高了超高绝缘电阻测量分辨率、量程和一致性。

    电解电容器漏电流/绝缘电阻测量仪用充放电装置及方法

    公开(公告)号:CN106655321B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610884613.5

    申请日:2016-10-10

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44

    摘要: 本发明公开了一种电解电容器漏电流/绝缘电阻测量仪用柔性充放电装置及方法,所述装置包括高压信号源、高压二极管D、恒流/恒压充电控制模块、高压继电器K1、恒功率/恒流放电调节模块、泄漏电流测量模块、分压电阻网络R、精密电流采样电阻器Rs、功率三极管Q1、高压场效应管Q2和微处理器;在充电过程中,对充电电压和充电电流进行监测,通过恒流/恒压充电控制模块实现充电过程的恒流充电或恒压充电;在电容器漏电流/绝缘电阻测量测量完成后,通过恒功率/恒流放电调节模块调节Q2栅极电压,实现在放电电流低于系统放电电流阈值时为恒功率放电,当放电电流达到系统放电电流阈值时为恒流放电。本发明能够提高电解电容器的充放电效率。

    电解电容器漏电流/绝缘电阻测量仪用充放电装置及方法

    公开(公告)号:CN106655321A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610884613.5

    申请日:2016-10-10

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44

    摘要: 本发明公开了一种电解电容器漏电流/绝缘电阻测量仪用柔性充放电装置及方法,所述装置包括高压信号源、高压二极管D、恒流/恒压充电控制模块、高压继电器K1、恒功率/恒流放电调节模块、泄漏电流测量模块、分压电阻网络R、精密电流采样电阻器Rs、功率三极管Q1、高压场效应管Q2和微处理器;在充电过程中,对充电电压和充电电流进行监测,通过恒流/恒压充电控制模块实现充电过程的恒流充电或恒压充电;在电容器漏电流/绝缘电阻测量测量完成后,通过恒功率/恒流放电调节模块调节Q2栅极电压,实现在放电电流低于系统放电电流阈值时为恒功率放电,当放电电流达到系统放电电流阈值时为恒流放电。本发明能够提高电解电容器的充放电效率。

    超高绝缘电阻测量仪用附加误差电流非对称补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN106483381B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610884614.X

    申请日:2016-10-10

    IPC分类号: G01R27/02 G01R27/14

    摘要: 本发明公开了一种超高绝缘电阻测量仪用附加误差电流非对称补偿装置及方法,所述装置包括输出信号源、继电器开关、继电器开关、电流电压转换电路、电压测量电路、控制器和两路互补的非对称双极性精密可调电压源;所述方法首先设定激励电压为0V并断开继电器开关,然后由控制器根据微电流非对称调节算法调节两路非对称双极性精密可调电压源,直到电压测量电路的输出值小于设定阈值,接着根据电压测量电路的输出值计算得到补偿后的附加误差电流,最后闭合继电器开关进行实际测量并根据补偿算法得到消除附加误差电流后的泄漏电流。本发明解决了微小附加误差电流的精确补偿问题,显著提高了超高绝缘电阻测量分辨率、量程和一致性。