[发明专利]微弧氧化负载阻抗谱在线测试方法及实现该方法的在线测试系统有效
申请号: | 201210080206.0 | 申请日: | 2012-03-23 |
公开(公告)号: | CN102621391A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 杨世彦;杨威;刘宏洋;刘晓芳;韩基业 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | G01R27/14 | 分类号: | G01R27/14 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张宏威 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 氧化 负载 阻抗 在线 测试 方法 实现 系统 | ||
1.微弧氧化负载阻抗谱在线测试方法,其特征在于,该方法是在现有微弧氧化电源上叠加变频的正弦交流扰动信号,然后在微弧氧化电源连接负载工作的过程中,在线实时检测负载的供电电源的电压信号和供电电源的电流信号,进而通过所述电压信号和电流信号获得微弧氧化电源在带负载工作过程中的负载阻抗谱。
2.根据权利要求1所述的微弧氧化负载阻抗谱在线测试方法,其特征在于,所述微弧氧化电源采用电压型微弧氧化电源,采用正弦交流扰动电压信号电路在微弧氧化电源上叠加变频的正弦交流扰动信号。
3.根据权利要求1所述的微弧氧化负载阻抗谱在线测试方法,其特征在于,所述微弧氧化电源采用电流型微弧氧化电源,采用正弦交流扰动电流信号电路在微弧氧化电源上叠加变频的正弦交流扰动信号。
4.实现权利要求1所述的微弧氧化负载阻抗谱在线测试方法的在线测试系统,其特征是,它由叠加扰动信号的微弧氧化电源(1)、电压检测电路(2)、电流检测电路(3)和微弧氧化负载组成,微弧氧化电源(1)的电源输出端连接微弧氧化负载的供电输入端,电压检测电路(2)并联在叠加扰动信号的微弧氧化电源(1)与微弧氧化负载之间,用于测量微弧氧化负载的供电电源的电压信号,电流检测电路(3)用于测量微弧氧化负载的供电电源的电流信号;叠加扰动信号的微弧氧化电源(1)由正弦交流扰动信号电路(1-1)和微弧氧化电源(1-2)组成,正弦交流扰动信号电路(1-1)的输出端连接在微弧氧化电源(1-2)的扰动信号输入端。
5.根据权利要求4所述微弧氧化负载阻抗谱在线测试系统,其特征在于,微弧氧化电源(1-2)采用电压型微弧氧化电源,正弦交流扰动信号电路(1-1)采用正弦交流扰动电压信号电路。
6.根据权利要求5所述微弧氧化负载阻抗谱在线测试系统,其特征在于,正弦交流扰动信号电路(1-1)由直流电源(1-1-1)、一号开关管S1、二号开关管S2、三号开关管S3、四号开关管S4、一号电阻R1、二号电阻R2、三号电阻R3、四号电阻R4、一号电容C1、二号电容C2、三号电容C3、四号电容C4、五号电容C5、一号二极管D1、二号二极管D2、三号二极管D3、四号二极管D4、电感L1和变压器T1组成,直流电源(1-1-1)的正极同时连接在一号开关管S1的漏极、一号二极管D1的阴极、一号电容C1的一端、三号开关管S3的漏极、三号二极管D3的阴极和三号电容C3的一端,一号电容C1的另一端通过一号电阻R1同时连接在一号开关管S1的源极、一号二极管D1的阳极、电感L1的一端、二号开关管S2的漏极、二号二极管D2的阴极和二号电容C2的一端,二号电容C2的另一端连接在二号电阻R2的一端,电感L1的另一端同时连接在五号电容C5的一端、变压器T1初级的一端,三号电容C3的另一端通过三号电阻R3同时连接在三号开关管S3的源极、三号二极管D3的阳极、四号开关管S4的漏极、四号二极管D4的阴极、四号电容C4的一端、五号电容C5的另一端和变压器T1初级的另一端,四号电容C4的另一端连接在四号电阻R4的一端,
直流电源(1-1-1)的负极同时连接在二号开关管S2的源极、二号二极管D2的阳极、四号开关管S4的源极、四号二极管D4的阳极、二号电阻R2的另一端和四号电阻R4的另一端,变压器T1的次级绕组的一端连接在微弧氧化电源(1-2)的正极,变压器T1的次级绕组的另一端连接在微弧氧化负载的一端,微弧氧化电源(1-2)的负极连接在微弧氧化负载的另一端;所述一号开关管S1、二号开关管S2、三号开关管S3和四号开关管S4均选用MOSFET或IGBT开关管。
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