가스 히터는 가열 중에 비정상적인 온도 반응이 나타나는 이유는 무엇입니까?
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가스 히터는 가열 중에 비정상적인 온도 반응이 나타나는 이유는 무엇입니까?
절연 저항 시험기에 의한 가스 히터의 단락 전류 출력과 가스 히터의 용량성 부하 저항 값을 측정할 때 측정 데이터 간의 관계는 무엇입니까? 가스 히터의 온도가 가열 중에 비정상적인 반응을 보이는 이유는 무엇입니까?
가스 히터의 절연 저항 테스터의 출력 단락 전류는 가스 히터의 메가옴계에 의해 출력된 고전압 소스의 내부 저항을 반영할 수 있습니다. 가스 히터의 고전압 전류가 테스트된 제품에 커패시턴스를 가질 때, 테스트 프로세스의 시작 부분에서 가스 히터의 절연 저항 테스터의 고전압 소스는 가스 히터의 내부 저항을 통해 커패시터를 충전해야 하며, 점차적으로 가스 히터의 전압을 절연 저항 테스터의 정격 고전압 출력으로 충전해야 합니다. 분명히 가스 히터 샘플의 커패시턴스 값이 크거나 가스 히터의 고압 소스의 내부 저항이 클 경우 가스 히터의 충전 프로세스가 더 오래 걸립니다. 가스 히터의 길이는 R과 C 내부의 부하(초)의 곱으로 결정할 수 있습니다. 가스 히터가 커패시터에 충전한 전류와 테스트된 제품의 절연 저항을 통해 흐르는 전류는 테스트 중에 함께 절연 저항 테스터로 흐릅니다. 가스 히터의 절연 저항 시험기로 측정한 전류는 가스 히터의 절연 저항 성분뿐만 아니라 가스 히터의 커패시터 충전 전류 성분도 포함합니다. 이때 가스 히터가 측정한 저항 값은 약간 더 작을 것입니다.
예를 들어, 가스 히터의 샘플 용량은 {{0}}.15 μ F입니다. 가스 히터를 가열하는 시간 상수 τ= 62M Ω x 0.15 μ F ≈ 9(초)는 18초 순간에 가스 히터의 커패시터에 걸리는 충전 전류가 여전히 11.3 μ A임을 의미합니다.
가스 히터의 충전 전류에 의해서만 형성되는 등가 저항은 5000V/11.3 μ A=442M Ω임을 알 수 있다. 가스 히터의 정상 절연이 1000M Ω일 경우 가스 히터에 표시되는 측정 절연 값은 306M Ω에 불과하다. 가스 히터의 시험 값은 더 이상 실제 절연 값을 반영할 수 없으며 가스 히터의 시험 값은 주로 용량성 부하 용량의 변화에 따라 변한다. 즉, 가스 히터의 용량은 작고 가스 히터의 시험 저항 값은 크다. 가스 히터는 용량이 크고 시험 저항 값이 낮다.
따라서 가스 히터의 R15s 및 R60s 시험 값을 정확하게 측정하기 위해서는 충전 속도가 빠른 대용량 가스 히터 절연 저항 시험기를 선택해야 합니다. 우리나라의 가스 히터 관련 규정에서는 가스 히터의 절연 저항 시험기가 0.5mA, 1mA, 2mA, 5mA 이상의 단락 전류를 출력해야 한다고 규정하고 있습니다. 가스 히터는 높은 상황에서 가능한 한 출력 단락 전류가 높은 가스 히터의 내부 시스템에 대한 절연 저항 시험기를 선택해야 합니다.
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