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高压介制测试仪

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高压介制测试仪相关的仪器

  • 配电网电容电流测试仪,高压电容电流测试仪电力推荐的华宝牌配电网电容电流测试仪直接从PT的二次侧测量电容电流而无需和一次侧打交道因而更安全,无需繁杂的安全措施调度命令,只需接于PT的开口三角端就可测量,异频测试信号抗干扰能力强,不会对保护和PT产生影响。HB-DRL, QQ11231349681、直接从PT的二次侧测量电容电流而无需和一次侧打交道因而更安全2、无需繁杂的安全措施调度命令,只需接于PT的开口三角端就可测量3、异频测试信号抗干扰能力强,不会对保护和PT产生影响4、实时测量和显示零序3U0电压值,如果零序3U0电压过高,可自动停止测量5、具备多重零序3U0过压保护电路,输出端可耐受100V的交流电压,若系统有单相接地故障不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使得安全简单快捷,测试结果准确稳定可靠。6、测量数据分为本机存储和优盘存储,本机可存储测量数据150条,可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。7、全数字变频逆变电源,输出频率准确、电流可调,具备输出短路保护功能。8、大屏幕彩色液晶显示,中文菜单,操作简便,体积小重量轻便于携带9、电容电流测量范围:1A~250A 0.3μF~125μF 电压等级:1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、20KV、35KV、66KV 关键词:配电网电容电流测试仪,高压电容电流测试仪,电容电流测试仪详情请登录:或查询 HB是华宝电气的简称,购买时请认准青岛华宝电气以防假冒
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  • ZJC系列高压击穿测试仪一、产品用途:高压击穿测试仪主要适用于固体绝缘材料如树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;高压击穿测试仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。二、依据标准:仪器依据以下标准中对击穿电压部分的要求制造;1、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》;2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》;3、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》;4、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》;5、GB/T3333:电缆纸工频电压击穿试验方法;6、GB/T12656:电容器纸工频电压击穿试验方法;7、HG/T3330:绝缘漆漆膜击穿强度测定法。三、主要技术参数:项目/型号ZJC-20KVZJC-50KVZJC-100KVZJC-150KV输入电压220V 50HZ电压测量范围交/直流0-20KV交/直流0-50KV交/直流0-100KV交/直流0-150KV电器容量(功率)2KVA5KVA10KVA15KVA过流保护0-50mA0-150mA升压速率0.1KV/S-3KV/S可调0.5KV/S-5KV/S可调可试验方式交/直流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验交直流电压测量误差2%≤电流测量误差1%≤耐压时间 0~4H(德标8H或15H)或任意设定仪器尺寸(长宽高)800*700*1100mm1200*1100*1500mm2100*1500*2100mm主机重约150kg300KG500kg九级安全保护超压、试验过流 、试验短路、安全门开启、软件误操作、零电压复位、试验结束放电、独立保护接地、试验完成后电磁放电四、仪器功能:1、试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比;2、可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;3、试验条件及测试结果等数据可自动存储;4、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;5、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;6、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;7、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;8、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。.五、仪器优势:1、*自动放电;2、*交流电压、直流电压、电流测试误差2%;3、*电极支架采用优质环氧板;4、*软件可连续做10组试验对比;5、*试验曲线不同颜色,可叠加对比;6、*软件可设置电流保护功能;7、*带有主机控制区域,不通过电脑可单独控制主机;8、*主机带有电压、电流显示功能;9、*内置排风装置;10、*内置照明功能;11、*放电报警装置;
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  • 高压介质损耗测试仪技术参数测量范围电容值3pF ~ 60000 pF/10kV,60pF ~ 1μF/0.5kV介损范围0 ~ 100分辨率0.001%电容、电感、电阻试品自动识别误差电容精度±(1.0%×读数±1 pF)介损精度±(1.0%×读数±0.04%)分辨率电容分辨率最小可分辨0.001 pF介损分辨率最小可分辨0.001 pF试验电流范围10μA~5A内施高压设定电压范围0.5~10kV输出电流200mA试验频率50Hz单频,45/55Hz自动双变频供电电源180V ~ 270VAC ,50Hz/60Hz ± 1%(市电或发电机供电)工作环境环境温度0 ~ 40℃环境湿度≤ 90%RH,不结露外形尺寸430mm × 310mm × 345mm重 量27.6kg介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。HTJS-H 异频介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。、产品特征 :1、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。3、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。4、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。5、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。产品别称:介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、异频介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪
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  • LJC-50kV高压击穿测试仪主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。一、适用标准  GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验》  GB/T 1408.2-2006《绝缘材料 电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》  JJG 795-2016 《耐电压测试仪检定规程》  GB/T 1695-2005《硫化橡胶 工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》  GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》  GB/T 12913-2008《电容器纸》  ASTM 149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》二、适用材料及定义  主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。  适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流或直流电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度,用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,此时规定值为试样的耐电压值。三、LJC-50kV高压击穿测试仪技术参数:  1、设备输入电压:220V (普通试验室电源均可兼容);  2、试验电压方式:交流0-50 KV;直流0-50 KV  3、电器容量:5KVA  4、电流显示范围:0-200MA  5、试验方法:0-50KV;全量程可调(采用高精度电压采样器件);  6、击穿及耐压试验升压速率:0.1KV/S-3KV/S(此项满足新版标准里面极快速升压试验要求);  7、试验方式:直/直流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验  8、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。  9、本仪器采用无触点原件匀速调压方式  10、支持短时间内短路试验要求。  11、电压测量误差:0.5%。  12、试验电压连续可调:0-50KV  13、耐压时间设定:0-99小时(可通过软件连续设定)。  14、主机尺寸:约800*700*1300MM长宽高  15、主机重量:约150KG  16、九级安全防护措施:  (1) 超压保护  (2)试验过流保护  (3)试验短路保护  (4)安全门开启保护  (5)软件误操作保护  (6)零电压复位保护  (7)试验结束放电保护  (8)独立保护接地  (9)试验完成后电磁放电四、主要配置(此设备主要由主机、计算机、电极三大部分构成)  1、主机一台  2、试验电极:  (1)试验用薄膜电极 φ25mm两个,φ75mm一个  (2)漆包线电极两个  (3)管用电极两个  3、试验用油盒两只  4、放电棒一只  5、试验用软件一套  6、计算机一套  7、打印机一台
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  • ZJD-87自动高压介质损耗介电常数测试仪一、符合标准:GB/T1409测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长存内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法 GB/T5654-2007液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 二、产品概述: ZJD-87高压自动抗干扰精密型介电常数介损测试仪是一款专为实验室研制的高精度高压电桥,突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压。所有接插件均为屏蔽接插口,有效的提高了仪器的测量精度,是专为实验室测试研制的新型介电常数介损测试仪测试仪,广泛的应用到绝缘材料的介质损耗和介电常数的测试。可以在加压,加温,真空条件下,在工频电压下对各类固体绝缘材料(如聚苯乙烯,聚丙烯,电容纸等)的试品作介质损耗因数,相对介电常数测量。在外接电流互感器(量程扩展器)1000/1=1000倍的情况下,可以测试大电流高压电器的介损值。三、技术指标准确度:Cx:±(读数×0.5%+0.5pF);tgδ:±(读数×0.5%+0.00005);电容量范围:内施高压:3pF~60000pF/10kV;60pF~1μF/0.5kV;外施高压:3pF~1.5μF/10kV;60pF~30μF/0.5kV;*分辨率:最高0.001pF,4位有效数字;*介电常数ε测试范围:0-200;*介电常数ε准确度:0.5%*介质损耗tgδ测试范围:不限,*介质损耗tgδ分辨率:0.000001,电容、电感、电阻三种试品自动识别。试验电流范围:5μA~5A;*内施高压:设定电压范围:0.5~10kV ;最大输出电流:200mA;*升降压方式:电压随意设置。比如5123V。试验频率: 40-70Hz单频随意设置。比如48.7Hz.频率精度:±0.01Hz外施高压:接线时最大试验电流5A,工频或变频40-70Hz测量时间:约30s,与测量方式有关;高压电极直径与表面积:¢98mm(75.43cm2)测量电极直径与表面积: ¢50 mm(19.63cm2)电极材料:不锈钢1Cr13Ni9Ti电极工作面:精面面磨电极间距:不大于5 mm电极加热功率: 2*500W电极最高温度:180°加热时间:30分钟电极压力:0~1.0Mpa连续可调最大测量电压:2000V,50Hz真空度 :电极可抽真空至3*10-2 Mpa输入电源:180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电*计算机接口:标准RS232接口,U盘插口(自动U盘存储数据)。打印机:微型热敏打印机 环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度:90%主机外形尺寸:490*520*360(长宽高mm) 电极尺寸:400*300*400(长宽高mm)仪器重量:35kg四、产品优势:*抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;*在测试绝缘材料时可以直接显示相对介电常数ε和介质损耗tgδ;*50±0.1Hz到50±10Hz自动双变频随意设置;*60±0.1Hz到60±10Hz自动双变频随意设置;*外接线路时可以连接量程扩展器,电流可达几千安培;*可以在加压,加温,真空条件下测试;*计算机接口:标准RS232接口,U盘插口(自动U盘存储数据)。五、产品特点:1、仪器采用傅立叶变换数字滤波技术,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。3、使用全触摸超大液晶显示器,操作简单。全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸就能完成整个过程的测量。4、存储数据:内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果随时保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。当前时间和存储时间都能随时显示和打印。5、科学先进的数据管理:仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过专用软件,查看和管理数据。6、仪器操作简便,测量过程由微处理器控制,只要选择好合适的测量方式,数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。7、一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。8、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。也可配备专用电极来测试固体绝缘材料的介损值和介电常数。9、能够识别外接高压电源频率40Hz~70Hz,允许用工频电源或串连谐振电源做大容量高电压介损试验。10、自带热敏打印机可打印输出,带日历时钟,方便用户出测试报告, 带有U盘输出。11、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
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  • 高压电容电桥/介电常数介质损耗测试仪行介质损耗因素(tgδ)、相对介电常数(er)进行精密测量。本产品温度显示采用内外温同时显示,加热控制采用两片单片机分别对内、外加热器进行加热控制。控制过程采用PID模糊逻辑控制,能消减电网电压、环境温度变化等的影响高压电容电桥/介电常数介质损耗测试仪测量参数 加速度、速度、位移测量范围 加速度:0.1m/s2-199.9m/s2(峰值)速度: 0.1mm/s-199.9 mm/s(有效值)位移: 0.001mm-1.999 mm (峰峰值)频率范围 加速度: 10Hz ~ 1kHz(LO),1kHz ~ 15kHz(HI)速度: 10Hz ~ 1kHz位移: 10Hz ~ 500Hz测量误差 ±5%±2个字高压电容电桥/介电常数介质损耗测试仪Q值测量范围 1~1000自动/手动量程Q值量程分档 30、100、300、1000、自动换档或手动换档Q分辨率 4位有效数,分辨率0.1Q测量工作误差 <5%电感测量范围 1nH~8.4H 分辨率0.1 1nH~140mH;分辨率0.1电感测量误差 <3%电容直接测量范围 1pF~2.5uF 1pF~25uF调谐电容误差分辨率 ±1pF或<1%主电容调节范围 30~540pF 17~240pF高压电容电桥/介电常数介质损耗测试仪测量范围及误差  本电桥的环境温度为20±5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足下列表中的技术指示要求。  在Cn=100 pF R4=3183.2(Ω)时  测量项目  测量范围  测量误差  电容量Cx  40pF—20000pF  ±0.5% Cx±2pF  介损损耗tgδ  0-1  ±1.5% tgδx±0.0001  在Cn=100 pF R4=318.3(Ω)时  测量项目  测量范围  测量误差  电容量Cx  4pF—2000pF  ±0.5% Cx±3pF  介损损耗tgδ  0-0.1  ±1.5% tgδx±0.0001高压电容电桥/介电常数介质损耗测试仪ASTM D150-11实心电绝缘材料的交流损耗特性和电容率(介电常数)的标准试验方法;GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法;GB/T1693-2007硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法;GBT5594.4-2015电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法第4部分:介电常数和介质损耗角正切值的测试方
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  • QS-37介电常数介质损耗测试仪保证绝缘油在规定时间内到达所需温度,并能恒定较长时间,以便通过高压电桥对绝缘油进行介质损耗因素(tgδ)、相对介电常数(er)进行精密测量。本产品温度显示采用内外温同时显示,加热控制采用两片单片机分别对内、外加热器进行加热控制。QS-37介电常数介质损耗测试仪高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时,启动接地保护。C V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT测量时无10kV高压输出。防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;多次按键确认;接线端子高/低压分明;缓速升压,可迅速降压,声光报警。防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。QS-37介电常数介质损耗测试仪介损和电容量测量准确度: Cx:±(读数×1%+1pF) tgδ: ±(读数×1%+0.00040)抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度电容量范围: 内施高压: 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压:3pF~1.0μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV分辨率:最高0.001pF,4位有效数字tgδ范围: 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。试验电流范围:10μA~5A内施高压: 设定电压范围:0.5~10kV最大输出电流:200mA升降压方式:连续平滑调节电压精度:±(1.5%×读数+10V)电压分辨率:1V试验频率: 45~65Hz整数频率 49/51Hz、45/55Hz自动双变频频率精度:±0.01Hz外施高压: 正接线时最大试验电流1A / 40~70Hz反接线时最大试验电流10kV / 1A / 40~70HzCVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A测量时间: 约30s,与测量方式有关QS-37介电常数介质损耗测试仪输入电源: 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电计算机接口: 标准RS232接口打印机:自带微型热敏打印机环境温度: -10℃~50℃相对湿度: 90%,不结露QS-37介电常数介质损耗测试仪抗干扰异频介损测试仪,适用于测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6高稳定度标准电容器。执行标准:DL/T 962-2005,DL/T 474.3-2018采用了变频技术、消除强电场干扰、保证准确测量仪器能够分别使用内高压、内标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试。操作简单,超大全触摸操作界面,轻轻点击一下就能完成整个过程的测量。
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  • 全自动异频介损测试仪检定电桥时,应满足表1规定的参考条件。检定前,被检电桥与检定装置在满足表1规定的环境条件下存放时间应超过24h。表1检定参考条件被检电桥介质提耗环境简度相对湿度电源频率电源电压波形畸变因数准确度级别/(%)H系数/{%)0.5.120年535-6550±0.2≤12.5,10:20±1030~7550±0.55.1.2检定用设备5.1.2.1高压电容电桥的电容比率基本误差使用电容量具(或交流电阻量具)整体检定。高压电容电桥的介质损耗因数基本误差使用工频损耗因数量具整体检定。电容量具提供的电容比率不确定度(p=95%)和工频损耗因数量具提供的损耗因数不确定度(p=95%)不得大于被检电桥允许误差的1/3。5.1.2.2绝缘电阻表的测量误差应不大于10%,输出电压为1000V或1500V。5.1.2.3工频耐压试验装置的高压输出容量应不小于500VA,波形失真不大于5%。试验电压的测量误差不大于3%。全自动异频介损测试仪使用中检验外观及标志检查工频耐压试验绝缘电阻试验检流计美敏度及屏蔽支路调节器细度试验(西林型和电流比较仪型电粉)基本误差试验稳定性试验注:“+”表示品检项目。“-”表示可不检项目。5.3检定方法5.3.1外观及标志检查外观及标志的检查,应符合本规程第4.2条要求。西林型和电流比较仪型电桥全部转换开关应做不少于10次的全行程切换。桥体外壳上标明的接地端子,应单独可靠接地。如发现电桥有严重影响计量性能的缺陷,应修复后再检定。5.3.2绝缘试验高压电容电桥工频耐压试验应在仪器的电源开关接通状态下进行。试验时应逐渐地升高电压至规定值,偏差不大于3%,并在此电压下保持1min。试验中应避免试验电源突然接通和分断。测量试验电压时,推荐采用在试验变压器的高压输出端直接测量的方法。试验过程中应无击穿或闪络等破坏性放电现象产生。绝缘电阻试验应在仪器的电源开关接通状态下进行,试验结果应符合4.3条规定。5.3.3检流计灵敏度及屏蔽支路调节器细度试验检流计灵敏度及屏蔽支路调节器细度用两台电容试品在电桥正常测量状态下试验,并在正常参考电流和最大允许参考电流下各进行一次。在调整到电桥规定的平衡状态时,偏调电桥测量臂使测量值偏离该点允许测量误差的1/10,引起检流计的偏转应不小于1mm。在调整到电桥规定的平衡状态时,偏调电桥屏蔽支路一个最小分度,检流计的偏转应不大于1mm。有源电流比较仪电桥的屏蔽支路调节器为反馈式电子放大器,不进行调节细度试验,只在电桥正常参考电流和最大允许参考电流下各进行一次检流计灵敏度试验。全自动异频介损测试仪基本误差试验电桥的电容比率基本误差选用能满足5.1.2.1条要求的电容量具(或交流电阻量JJG 563--2004具),使用图1的电容比较线路或附录AI图的等功率电桥线路整体检定。电桥的损耗因数基本误差选用能满足5.1.2.1条要求的工频损耗因数量具,使用图2的电容比较线路或附录BI图的低压导纳线路整体检定。检定时的参考电流应不小于电桥规定的最小工作电流。检定时读取有效数字的舍入误差应为允许误差的1/10~1/100。TDCrc-g图1用电容比较线路检定电容比率图中:TD一调压器 T-试验变压器 C,、c,一标准空气电容器:-g一被检电桥TDC-Eg8图2用电容比较线路检定损耗因数图中:TD一调压器:T-试验变压器 C,、C,一标准空气电容器:R-交流电阻:C-g8-被检电桥5.3.4.1电容比率基本误差检定1)检定高压电容电桥电容比率测量准确度时,介质损耗因数盘的置数D应满足D’,其中,A为该量程的电容比率测量准确度等级指数。2)西林型电桥的基本量程应逐盘逐点检定。检定选点推荐按表3系列进行,检定盘位一般是x10000,x1000和x100。检定电流比较仪型电桥的基本量程时,检定选点参照表4系列进行。可以只对第一盘逐点检定。全自动异频介损测试仪是新一代的绝缘油测量电极的专用控温智能化装置,可与国际通用的圆柱型绝缘油电极配套使用。保证绝缘油在规定时间内到达所需温度,并能恒定较长时间,以便通过高压电桥对绝缘油进行介质损耗因素(tgδ)、相对介电常数(εr)进行精密测量,也可与高阻计配套测试体积电阻率ρ(即直流电阻率)本产品温度显示采用内外温同时显示,加热采用智能数字温度仪控制。控制过程采用PID模糊逻辑控制,能彻底消除电网电压、环境温度变化等的影响,具有控温超调量小、控温速度快的优点。温度设置采用数字键盘输入方式,使设定误差真正达到零。符合GB5654-2007.全自动异频介损测试仪*1Range20Hz-99.9Hz100Hz-1kHz1.001kHz-10kHz10.01kHz-100kHz100.1kHz-1MHz1.001MHz-5MHz 6month1MΩA=0.8 B=0.4A=0.4 B=0.2A=0.4 B=0.2A=1 B=0.5A=1 B=0.2A=0.25 B=0.1A=0.25 B=0.1A=1 B=0.5100kΩA=0.4 B=0.05A=0.15 B=0.05A=0.15 B=0.05A=0.3 B=0.08A=3 B=1A=0.3 B=0.1A=0.15 B=0.02A=0.15 B=0.02A=0.3 B=0.08A=3 B=0.510kΩA=0.35 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.15 B=0.01A=0.25 B=0.04A=0.4 B=0.3A=2 B=0.5A=0.25 B=0.01A=0.05 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.15 B=0.02A=0.3 B=0.3A=2 B=0.33kΩA=0.35 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.15 B=0.01A=0.25 B=0.04A=0.4 B=0.3A=2 B=0.5A=0.25 B=0.01A=0.05 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.15 B=0.02A=0.3 B=0.3A=2 B=0.31kΩA=0.35 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.2 B=0.02A=0.3 B=0.03A=1.5 B=0.2A=0.25 B=0.005A=0.05 B=0.005A=0.05 B=0.005A=0.08 B=0.02A=0.15 B=0.02A=1 B=0.2300ΩA=0.35 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.08 B=0.01A=0.2 B=0.02A=0.3 B=0.03A=1.5 B=0.2
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  • M8500高温高压动态沉降仪Grace仪器公司位于美国休斯顿,为国际著名油气分析仪器制造商。公司长期致力于流变/粘度、水泥浆、钻井液、压裂液、岩芯分析/测试、EOR/IOR等仪器的研究与制造,为客户提供了大量新专利,高科技的实验解决方案,公司为美国石油学会(API)成员单位,生产的所有产品均符合API标准且通过ISO9001:2015质量管理体系认证。奥莱博(武汉)科技有限公司为Grace仪器在中国区的授权一级经销商,所有员工均有10多年油田实验室或进口石油仪器销售经验,可为用户提供专业全面的技术支持与服务。Grace仪器公司的M8500高温高压动态沉降测试仪用来评价重晶石和其他加重材料在模拟钻井环境下的沉降特性;它也被设计用于超高压和高温沉降测试条件下的安全测试。仪器符合API 10B & API 13B标准。专利设计防止加压液污染样品接触加压液会影响沉降测试结果的完整性。M8500高温高压动态沉降测试仪,得益于其独特设计,可以避免测试样本与加压液体有任何接触,特别是中间容器活塞,防止样本接触任何液体。超高的温度和压力值M8500可达到美国现有其它沉降测试仪所不具备的超高压力和温度,能为研究者提供非常可靠和稳定的测试环境。多功能测试模块,丰富测试功能M8500可选配超高温高压流变仪,高温高压水泥浆流变仪,或者PVT和LSM测试模块,这些选项可以让实验室显著扩大流体试验的范围,而不用采购,操作和维护多种仪器。仪器参数: 美国专利号:7,845,212材质:不锈钢总样品量:约500ml沉降样品量:7.5ml(×3 chambers)温度范围:室温(带制冷20℉)~600℉压力范围:常压~20000psi转速范围:0.01~600RPM 连续剪切速率:0.004~202S-1模拟井眼角度:0~80°电源:120/240V;50/60Hz冷却源:自来水或制冷装置压缩气源:120psi标准:API 10B和API 13B计算机需求:PC with MS Windows 9X/2000/XP/Vista/Win7尺寸:30”高×12.5”宽×25”深 (tower);20”高×14”宽×25”深 (cab)重量:278 lbs仪器特色:M8500动态沉降仪测试结果示例见下:附件一:M7500流变测试模块可选的流变测试模块,使得该仪器不但能进行沉降测试,也可以进行高温高压下流变测试,具备M7500超高温高压流变仪(美国专利号:7287416和7412877)功能,并且可兼容所有M7500的测试模块。测试温度达600℉,压力达30000psi,具体详情请参见M7500介绍。附件二、水泥浆流变模块:该嵌入模块为美国专利产品(专利号:8375771),专门设计用于测试水泥样品。即使水泥样品在测试室内发生了凝固,也可轻易将其推出并取下,不会对测试室造成一点点损害。因此该专利技术使得M7500更具有竞争力,更耐用,今天市场上任何一款同类型仪器都不具备这技术与特色。水泥样品将整个转子装置填充满,可完全减少液压油的污染。一旦测试结束,转子可快速拆卸清洗干净。水泥测试室模块的专利技术,去除了宝石轴承。这样可避免当轴承被样品污染后,产生测量误差。附件三、PVT密度测试模块:PVT密度模块(美国专利号:8156798)用于模拟井底不同温度压力条件下,测试样品密度的变化,如某些深油/地热井环境。该模块也可用于测试固体样品,如水泥、岩芯或其它固体。测试温度达600℉,压力达30000psi。附件四、LSM线性膨胀测试模块线性膨胀测试模块(美国专利号:8434355/8443661)提供了高温和高压条件下单通道膨胀测试。测试温度可达600℉,压力可达30000psi。可选配双通道制样机。
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  • QS37A薄膜工频高压电桥介电常数测试仪产品详细介绍一、简介:QS37a型薄膜工频高压电桥介电常数测试仪是本公司推出的新一代绝缘纸介电常数介质损耗测试仪,主要用于测量高压工业绝缘介质损耗角的正切值及电容量。其采用了西林电桥的经典线路,主要可以测量各种绝缘材料在工频高压下的介质损耗(tgδ)和电容量(C)及介电常数(ε)。二、符合标准:GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法.GB/T5654-2007液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量.三、仪器特点1、桥体内附电位跟踪器及指零仪,外围接线极少。2、电桥采用接触电阻小,机械寿命长的十进开关,保证测量的稳定性。3、仪器具有双屏蔽,能有效防止外部电磁场的干扰。4、仪器内部电阻及电容元件经特殊老化处理,使仪器技术性能稳定可靠。5、仪器内置100pF标准电容器及5000V数字式高压测试电源。四、技术指标:1、测量范围及误差本电桥的环境温度为20±5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足下列表中的技术指示要求。在Cn=100 pF、R4=3183.2(Ω)时:测量项目测量范围测量误差电容量Cx40pF—20000pF±0.5% Cx±2pF介损损耗tgδ0-1±1.5% tgδx±0.0001在Cn=100 pF、R4=318.3(Ω)时:测量项目测量范围测量误差电容量Cx4pF—2000pF±0.5% Cx±3pF介损损耗tgδ0-0.1±1.5% tgδx±0.0001 RY2A型固体绝缘材料测试电极一、简介:本电极适用于固体电工绝缘材料如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤制品、层压制品、云母及其制品、塑料、电缆料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等的相对介电系数(ε)与介质损耗角正切值(tgδ)的测试。本电极主要用于频率在工频50Hz下测量试品的相对介电系数(ε)和介质损耗角正切值(tgδ)。本电极的设计主要是参照国标GB1409。本电极采用的是三电极式结构,能有效的消除表面漏电流的影响,使测量电极下的电场趋于均匀电场。二、主要技术指标:环境温度:20±5℃相对湿度:65±5%高低压电极之间距离:0~5mm可调百分表示值误差:0.01mm测量极直径:50mm(表面积19.6cm2)空极tgδ:≤3×10-5zui高测试电压:2000V体积:Ф210mm H180mm重量:6kgRY2型固体绝缘材料测试电极一、概述RY2型固体绝缘材料测试电极制造成平板型带保护电极的三端式电容器,可以在加压、加温及抽真空条件下,配以高压电容电桥在工频电压下对各类固体绝缘材料(如聚苯乙烯,聚丙烯,电容纸等)的试品作介质损耗因数(tgδ),相对介电常数(ε)的测量。配上高阻计还可测试体积电阻率(Pv).二、主要性能参数高压电极直径与表面积:¢98mm(75.43cm2)测量电极直径与表面积:¢50 mm(19.6 cm2)电极材料 :不锈钢1Cr13Ni9Ti电极工作面:精面面磨电极间距:不大于6mm电极加热功率:约2*500瓦电极高温度:200°C(配上FY120B型温控仪,精度0.1°)加热时间: 30分钟电极压力:0~~1.0Mpa连续可调大测量电压:2000V,50Hz真空度:电极可抽真空至3*10-2 Mpa尺寸重量: 长*宽*高400 mm*300 mm*400 mm,重量:15Kg测量液体: FY120B型液体电极控温仪一、简介:FY120B型液体电极控温仪是新一代的绝缘油测量电极的控温智能化装置,可与通用的圆柱型绝缘油电极配套使用。保证绝缘油在规定时间内到达所需温度,并能恒定较长时间,以便通过高压电桥对绝缘油进行介质损耗因素(tg)、相对介电常数(r)进行精密测量。本产品温度显示采用内外温同时显示,加热控制采用两片单片机分别对内、外加热器进行加热控制。控制过程采用PID模糊逻辑控制,能彻底消除电网电压、环境温度变化等的影响,具有控温超调量小、控温速度快的优点。温度设置采用数字键盘输入方式,保证工作的安全、可靠。二、使用条件:1.环境温度:0~40℃2.相对湿度:30~85%3.工作电压:220V10%,50HZ 4.测温范围:0~199.9℃,误差1+0.1℃5.控温范围:室温~199.9℃,稳定度(1+0.1)℃6.由室温加热至控温值:不大于45min7.加热功率: 1000W(包括内、外加热器)RY1型绝缘油介损测量电极(油杯)一、简介:RY1型绝缘油介损测量电极(俗称:油杯)是用于对各种电缆油,变压器油,电容器油等液体绝缘材料的介质损耗因数(tgδ),相对介电常数(εr)和直流电阻率(p)的精密测量。 RY1型绝缘油介损测量电极在原理和结构上参考了IEC标准,与在我国广泛应用的瑞士Tettex2930性能指标相似。本产品是一种带有屏蔽保护极,极间距离为2mm圆柱形空气电容器.它能有效地压抑和消除杂散电容影响,提高测量精度.当和本厂产品FY104型或FY120型测温控温以及加热器配合使用时还能十分方便地没量在规定温度(室温~150oC范围内)的介质损耗因数和介电常数。二、主要技术指标:(1)两极空间距离:2mm(2)空杯电容量:60±2pF(3)大测量电压:工频2000V(4)空杯tgδ:≤5×10-5(5)液体容量:约40mm3(6)电极材料:不锈钢(7)重量:约10kg配置清单:序号项目单位/数量备注1QS37a高压电容电桥台/1 标配 2RY2A型固体测试电极台/13连接线、电源线套/14说明书、保修卡、合格证套/15RY2型固体加压、加温、真空条件下测试电极套/1 选配 6FY120B型液体电极控温仪台/17RY1型绝缘液体介损测量电极(油杯)只/1
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  • DCGKC-G3高压开关特性测试仪特点:⑴、适用于国内外生产的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关、真空接触器、特种断路器(列车断路器)。同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口。断路器动作一次,得到时间、弹跳次数及时间、速度、线圈电流及线圈电阻等数据及波形。具有储能、自动和手动低跳试验、断路器寿命试验以及(闭锁电源和干接点控制选配)等功能。配有高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。⑵、7寸彩色高亮屏(亮度可调节),太阳底下操作也清晰可见。菜单式操作,快速测试界面,一键操作,支持中英文输入。12路断口状态中文显示,时间、行程、速度及波形同屏显示,无需翻页查看数据。分析指定段平均速度,并在行程曲线标出,方便查看。内置21种常规类型断路器速度定义,只需选择开关类型,一键测量。⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC20~270V可调电源,电流20A。具有短路保护功能,如发生短路现象,1ms停止电压电流输出,发出滴滴报警声响,提示操作人员检查线路。独特的双回路电源设计,如合闸或分闸控制回路中的一路损坏,用另一路也可测试合闸和分闸。⑷、配备直线传感器、旋转传感器,配专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。直线传感器30-1000mm长度任意设置,只需配传感器即可,仪器不需要返厂更改程序。⑸、主机可存储100组现试验数据,机内实时时钟,便于存档。⑹、配备U盘接口及R232接口,数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存、打印,R232接口可连接电脑联机操作(选配功能)。⑺、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
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  • 高压放电法密封性测试仪Leak-HV适用于水针剂包装物密封性测试,仪器采用高压放电法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。广泛适用于制药企业、第三方检测机构等单位。测试过程适用一套电极探头来扫描不导电的密封容器。如果有针孔、裂缝、或其他缺陷,那么将有电阻差异和电流改变,表明容器有泄漏。可以识别大致的缺陷位置。高压放电法的优点测试便捷快速,可重复,无损检测,人为因素小,灵敏度高,可测试高粘稠液体样品。虽然高压放电法检漏仪造价高,但是是目前有效、直观、高效的检漏法。而且样品经过检验后并不会受到污染,可正常使用。 二、技术特点可用于检测不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、卡式瓶等产品密封性测试测试效率极高,可在几秒钟内完成样品的扫描测试测试结果非主观性判断,无需人工参与,保证数据准确性与客观性。电动毛刷、滚筒电极,一键启动,自动检测适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并给出合格与不合格的判断。具有充分的密码防护功能,分为四级权限管理,每个操作人员具有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作。原始数据存储,win10系统。符合药学研究申报的方法开发。可持续新增扩展模块,不仅可用于样品的离线测试,也可用于小批量产品的100%检漏实验多种模块可快速切换,适用于不同容量、不同剂型的包装测试二重接地,安全、应急、检测门三重保护,安全直观可见电流30mA,对样品影响更小提供方法开发、验证服务提供现场服务提供需求定制服务 三、技术参数指标 参数测试方法 高压放电法应用产品 不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、卡式瓶内容物 导电的液体产品量程 0-30mA测试电压 0-30KV测试频率 400-800Hz检测灵敏度 ≥1.0um漏孔主机尺寸 760mmX960mmX1700mm(长宽高)重 量 75Kg环境温度 20℃-30℃相对湿度 80%,无凝露工作电源 220V 50Hz高压放电法密封性测试仪此为广告
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  • 智能型绝缘电阻测试仪,高压绝缘摇表铁路专用绝缘电阻测试仪,地铁专用高压绝缘摇表,机车用高压绝缘摇表HB-DM10KV智能型绝缘电阻测试仪是青岛市平度华宝电气有限公司与青岛华豪电力仪器有限公司研制生产的新一代绝缘电阻测试装置,产品输出电压高、可选档位多、电流大、抗干扰能力强,可测试泄漏电流自动计算吸收比和极化指数,中英文界面产品已远销东南亚等国,是电力部门推荐产品。HB-DM10KV QQ11231349681、采用32位微控制器控制,中英文操作界面,操作方便。2、自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。3、试验电压:0.5Kv,1KV,2.5KV,5KV,8KV,10KV输出短路电流大于5mA。4、测量范围:0.1M~400GΩ 电缆耐压测试可显示泄漏电流5、抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。6、测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。7、内附可充电电池和充电器,充满电可连续使用6~12小时。8、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器关键词:智能型绝缘电阻测试仪,高压绝缘摇表,高压绝缘电阻表铁路专用绝缘电阻测试仪,地铁专用高压绝缘摇表,机车用高压绝缘摇表详情请登录:或或查询。HB是华宝电气的简称,购买时请认准青岛华宝电气以防假冒
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  • 高压漏电起痕测试仪测试机GB/T 4207-2022/IEC 60112:2020用溶液C试验,则应在CTI和PTI后加字母“C”。溶液B可用于试验结果对比。7.4滴液装置试验溶液应在试样上方(35±5)mm的高度,应以(30±5)s的时间间隔滴落在两电极间中心位置的试样表面上。两滴之间的目标时间应为30s,连续50滴液滴的质量应在0.997 g~1.147g,连续20滴液滴的质量应在0.380 g~0.480g.注1。液滴的质量能通过合适的天平称量来确定。注2:50滴的目标质量为1.07g.20滴的目标质量为0.43g.应在合适的时间间隔内检查液滴的质量。注3。对于溶液A.经验表明外径为0.9 mm~1.2mm薄壁不锈钢管(如皮下注射针管)适合作为滴定装置的滴液口,具体采用哪种澳液口取决于滴液系统。对于溶液B和溶液C.经验表明,可使用不同的滴液系统,但宜使用滴液口外径为0.90 mm~3.45 mm.注4:可使用液滴检测计或计数器,以确定是否有连续滴液或未滴液。7.5试样支撑台应使用一块或若干块尺寸合适的玻璃板,总厚度不小于4mm,用来在试验期间支撑试样。注1 为了避免清洁支撑台,透常将一次性玻璃显微镜用的载玻片放在支撑台上紧挨着试样的位置。注2。经验表明,在玻璃板边缘使用薄的金属箱,可以用来检查电解液的损失。7.6电极装置安装试样和其紧接的电极应放置在箱体内通风好的位置。注,为保持箱内理想的排烟效果,对于某些材料,能使试样表面和电极间保持细微的空气流动,经验表明试验前和试验期间0.2m/s空气流动速度是适合的。能提高箱内其他区域的空气流动速度以帮助排气,能使用合适的热电阻风速计测量空气流动速度。应安装合适的烟雾排出系统,以确保试验后安全排气。7.7条件处理室条件处理室应保持温度为(23±2)℃,相对湿度为(50±10)%。注,IEC60212中描述了固体绝缘材料测试前和测试期间所使用的标准条件。8 基本试验程序8.1概述当材料为各向异性材质时,试验应沿其特性方向和正交特性方向进行,除非另有规定,应在CTI较低的特性方向上进行试验。试验应在环境温度(23±5)℃下进行。除非另有规定,否则应在未污染的试样上进行试验。若试样产生孔,则认为试验结果有效,与试样厚度无关。但应同时报告孔形成的原因和孔的深度(试样或叠层厚度)。高压漏电起痕测试仪测试机CB/T4207-2022/1EC 60112:2020试验前,若有需要,对电极进行冷却处理,确保其温度不足以对试样性能产生不利影响。确保不产生直观的污染,通过标准试验与试验前的测量确保所采用溶液符合电导率要求。注1:由于以往试验导致澳定设备中的残留物可能会污染擦液,以及溶液蒸发会增加其浓度,两者可使得结果比真实值偏低。在此情况下,试验前能机械地和/或用磨剂浦洗澜定设备,内部也用相同的溶剂清洗,用10滴一20滴冲洗,通常重去掉浓度较大的液体。如有争议,电极和滴定装置清洁程序应由供需双方协商确定。将试样水平放置在支撑台上,测试面朝上。调整试样的相对高度和电极装置,使电极置于试样上方,并定位校准电极间距为(4.0±0.13mm,确保整个电极横刃与试样表面按要求的压力接触,压力均匀分布在整个刃宽度上。注2:为便于日视检查,能在电极后放置一光源,试样的方向宣确保液滴保留在两电极之间。调节试验电压到要求值,电压值应为25V的整数倍,并调整电路参数,使短路电流在允许的公差范围内8.3试验程序启动滴液装置,使液漓滴落在试样表面,保持试验进行,直到发生以下情况之一,则停止试验 a)过电流装置动作1b)发生持续燃烧e)第50(100)滴液滴滴落后经过至少25s,无a)或 b)情况发生。建。若不要求测定电蚀损,可在任何50滴试验前进行300滴试验。试验结束后,排出试验箱内有毒气体,取出试样。9电蚀损的测定按要求,50滴液滴试验结束后,应清除掉粘在未失效试样表面的任何碎屑或松散附着的分解物,然后将试样放在带有深度计的平台上。应使用半球端部直径为1.0mm的探针测量每个试样的最大电蚀损深度,以毫米表示,精度为0.1mm,测量五次,结果取最大值。电蚀损深度小于1mm时,应以*按第10章的规定进行试验时,应在规定的电压下对经受50滴液滴试验的试样进行电蚀损深度测量。按第 11章的规定进行试验时,应在最大电压下对经受50滴液滴试验的五个试样进行电蚀损深度测量。10测量耐电瘤化指数(PTD高压漏电起痕测试仪测试机程序在材料标准,电气设备规范或其他标准中,如仅需进行耐电痕试验,应按照第8章的规定进行50消液滴试验,但试验仅在某个规定电压下进行。由空气电弧导致的过电流装置动作,不是电瘤化失效。至少测试五个试样。若其中一个在特定的试验电压下失效,除非另有规定,否则可对一组新的五个高压漏电起痕测试仪测试机试样进行试验,如果十个试样中只有一个失效,则结果为“通过”。试样数量可由供需双方协商确定,或按照产品标准确定。耐电痕试验电压应为25V的整数倍。高压漏电起痕测试仪测试机GB/T4207-2022/IEC 60112,202010.2报告报告应包含以下信息,a)被测材料的名称和任何条件处理。b)试样厚度和用于获得规定厚度的叠层数。c试样未测试的原始表面特性,1任何清洁过程情况:2)任何机加工情况,如抛光 3)任何试样表面涂漆情况。d试验前的表面状态,如表而缺陷,如划痕、污物、杂质等。e)电极和滴管的清洁程序。D如果试验不是在无通风的空间进行,记录大概的空气流速。g)用来校正电极的任何已知材料特性。h)不要求测定电蚀损程度时,按照如下方式耐电痕化指数试验报告结果。●说明使用的溶液类型(溶液B或溶液C),在规定的电压下试验通过或失效。注1,例如溶液A.PT1175为通过或失效,溶液B,PT1225M为通过或失效,溶液C,PTI175C为通过或失数。如果要求测定电性损程度时,应按如下方式报告结果,●说明使用的溶液类型(溶液B或溶液以及最大的电蚀很深度,在规定的电压下试验通过或失效。注2:例如溶液A:PTI250-3为通过或失败。溶液B,PT1375M-3为通过或失效-溶液C,PT1250C-3为通过或失效。如果试样发生燃烧,无法报告电蚀损程度,则应在报告中说明。如果在试样上形成穿孔,则应报告孔的信息及深度(试样厚度)。如果由于产生电弧导致试验无效,则应报告。11测量相比电痕化指数(CTD)11.1概述测定相比电痕化指数,需测量连续五个试样通过50滴试验的最大电压值,然后在低于该电压值25V的电压下对五个试样进行100滴试验,若试验未通过,则应确定100滴试验的最大电压值。如果五个试样中有一个在某试验电压下失效,则可重新试验另一组五个试样,如果十个试样中只有一个失效,则可继续进行下一个更高电压的试验。11.2筛选试验如果材料性能未知,应至少对三个试样在最大电压300V下进行50滴试验的筛选试验,如果材料能承受初始试验而未发生电痕化失效,也未持续燃侥,则始终使用三个试样,每次增加100V电压继续进行试验,直到发生电痕化失散或持续燃烧,然后将试验电压降低50V进行试验,最后将试验电压升高或降低25V,以确定用于相比电痕化指数的最大试验电压,如果材料在初始试验电压下失效,则将试验电压降低100V,以上述相同的程序确定相比电痕化指数,且始终使用三个试样,按照一般程序和11.1.11.3及11.4测量相比耐电瘤化指数,注,筛选试验的任何结果均能用于完成确定CTI值的一般程序。由于某些材料可以承受较高的试验电压,但在较低的试验电压下会失效,因此需要进行筛选试验。
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  • 高压电桥故障测试仪是基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点及没有击穿但绝缘电阻值偏低的缺陷点的定位,及高压电缆外护套故障的定位。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。设备采用开关电源构成高压恒流源,空载电压-15000V,短路电流30mA。采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。测试线为特别设计的双芯高压橡皮电缆,采用四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差,面板上操作钮处于地电位,通过绝缘杆操作电桥。高压恒流源和电桥集成在一个便携式工业塑料机箱内。因此,该设备电压高、重量轻、操作方便、使用安全。功能及应用 高压电桥故障测试仪具有三种功能: 1、直流耐压试验:设备可输出0~15kV直流电压,可用于电缆直流耐压试验。2、烧穿故障点:烧穿及降低高阻及闪络型故障点的电阻。3、故障预定位:利用电桥原理进行预定位,四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差。同时,高压电桥故障测试仪特别适用于:1、敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿。2、闪络型击穿点,击穿后恒流源能维持电弧,有稳定电流通过电桥,电桥有足够的灵敏度。3、尚未击穿,但电阻偏低的缺陷点,如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。高压电桥故障测试仪为下述几类用户所青睐: 1、从事专业定位的电缆修试队伍:如大中型供电局及大型用电企业的电缆修试班。绝大部分的电缆击穿点均可用高压电桥故障测试仪迅速找到大致的击穿位置。与波反射法及定点仪配合使用,各取所长,使定位更快更可靠。 2、小型用户:如小型供电局及中型用电企业。电缆不多,一般走向清楚,不太长,故障次数有限,若配齐一套波反射法定位仪,价格高,对使用人员的素质和经验要求较高,不是好选择。选用高压电桥故障测试仪,价格较低,操作方便,能应付日常需要,是较好的选择。 3、电缆生产厂:在厂内,可用作各种线缆击穿点的定位,选配数字电容表,可找出断线点。该设备重量轻,便于携带至现场为电缆用户作定位服务。技术指标1. 测试电压:负高压,0~15kV,连续可调2. 电流:30mA3. 测试比例精度:±(0.2%L±1)米4. 烧穿电压:0~15kV,连续可调5. 烧穿电流:30mA6. 工作电源:AC220V±10%7. 抗干扰能力:>100VAC8. 重量:≤12kg9. 外形尺寸:L450mm × W330mm × H320mm
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  • 产品名称:高压电桥介电常数测试仪产品型号:ZJD-B、ZJD-C、ZJD-87符合标准:GB/T1409、GB/T5594、GB/T产品用途:固体、液体绝缘材料的介电常数及介质损耗测试适用材料:橡胶塑料薄膜、陶瓷玻璃、绝缘材料、高分子材料等测试范围:10KHZ-70MHZ、100KHZ-160MHZ主要配置:主机Q表、夹具、电感组成测试项目:介电常数、介质损耗、介质损耗因数、介质损耗角正切值使用人群:科研所、教学、质量监督局、军工单位等检测证书:可出据304所、514所、中国科学研究院付款方式:全款发货产品品牌:中航时代产品货期:1-3个工作日产品类别:电性能检测仪器包 装:纸箱介电常数和介质损耗角正切 在电场作用下,能产生极化的一切物质又被称之为电介质。电 介质在电子工业中用来做集成电路的基板、电容器等。如果将一 块电介质放入一平行电场中,则可发现在介质表面感应出了电荷, 即正极板附近的电介质感应出了负电荷,负极板附近的介质表面 感应出正电荷。这种电介质在电场作用下产生感生电荷的现象, 称之为电介质的极化。 感应电荷产生的原因在于介质内部质点 (原子、分子、离子)在电场作用下正负电荷重心的分离,变成了 偶极子。不同的偶极子有不同的电偶极矩,电偶极矩的方向与外 电场方向一致。基本概念: &bull 介电常数:以绝缘材料为介质与以真空为介质制成同尺寸电 容器的电容量之比值。 表示在单位电场中,单位体积内积蓄的静电能量的大小。 是表征电介质极化并储存电荷的能力,是个宏观物理量。 &bull 介质损耗 置于交流电场中的介质,以内部发热(温度升高) 形式表现出来的能量损耗。&bull 介质损耗角:对电介质施加交流电压,介质内部流过的电流 相量与电压相量之间的夹角的余角。 &bull 介质损耗角正切 对电介质施以正弦波电压,外施电压与相 同频率的电流之间相角的余角δ的正切值--tgδ. 其物理意义是:一些材料的ε数值: 石英 — 3.8;绝缘陶瓷 — 6.0; 耐热玻璃 3.8 — 3.9 纸 — 70 PE — 2.3; PVC — 3.8 有机玻璃 — 2.63 高分子材料的ε由主链结构中的键的性能和排列所决定。 &bull 分子结构极性越强, ε和tg?越大. 非极性材料的极化程度小,ε和tg?都较小. &bull 极性取代基团影响更大,其数目越多, ε和tg?越大介电性的应用tg? 大,损耗大,材料发热。 &bull 电容介质 ? 大,tg? 小 作绝缘材料或电容器材料的高聚物,介电损耗越小越好 &bull 航空航天材料 ? 小,tg? 大,静电小 &bull 高频焊接:薄膜封口,tg? 大 需要通过高频加热进行干燥,模塑或对塑料进行高频焊接时,要 求高聚物的介电损耗越大越好. &bull 高频电缆—用PE(非极性)而不用PVC (极性)影响因素:(1)湿度 材料的极性越强受湿度的影响越明显。主 要原因是高湿的作用,使水分子扩散到高分子的分子 间,使其极性增加;同时,潮湿的空气作用于塑料表面, 几乎是在几分钟内就使介质表面形成一个水膜层,它具 有离子性质,增加表面电导. 因此,材料的介电常数?和 介质损耗角正切tgδ都随之增加. 试样的状态调节和测试都应在标准环境(2) 温度(3)测试电压 板状试样:电压2KV影响不大,过高则增加附加损耗. 薄膜:电压低于500V.过大使tgδ明显增加. (4) 测试用接触电极 高频下,电极的附加损耗变大,因而电极材料本身的电阻一定要小.高聚物的介电性能
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  • 高压开关综合特性测试仪J介绍1、8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。2、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。3、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。4、配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。 5、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。6、开关动作一次,得到所有数据及图形。7、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。8、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。9、同时可测12路金属触头断口,6路合闸电阻。10、内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。11、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
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  • 一体式高压电桥测试仪能对固体绝缘材料在100kHz~100MHz介质损耗角(tanδ)和介电常数(ε)变化的测试。调谐回路残余电感值低至8nH,保证100MHz的(tanδ)和(ε)的误差较小。LCD屏菜单式显示多参数:Q值,测试频率,调谐状态,调谐电容值等。Q值量程自动/手动量程控制。一体式高压电桥测试仪测试装置,电感器及标准介质样品组成,能对绝缘材料进行高频介质损耗角正切值(tanδ)和介电常数(ε)的测试。它符合GB/T 1409-2006,美标ASTM D150以及IEC60250规范要求。一体式高压电桥测试仪电桥在使用过程中,灵敏度直接影响电桥平稳衡的分辨程度,为保证测量准确度,希望电桥灵敏度达到一定的水平。通常情况下电桥灵敏度与测量电压,标准电容量成正比。 在下面的计算公式中,用户可根据实际情况估算出电桥灵敏度水平,在这个水平上的电容与介质损耗因数的微小变化都能够反应出来。 ΔC/C或Δtgδ=Ig/UωCn(1+Rg/R4+Cn/Cx)式中: U 为测量电压 伏特 (V) ω为角频率2πf=314(50Hz) Cn标准电容器容量 法拉(F) Ig通用指零仪的电流5×10-10 安培(A) Rg平衡指零仪内阻约1500 欧姆(Ω) R4桥臂R4阻值3183 欧姆(Ω) Cx被测试品电容值 法拉(pF)2-3工作电压说明在使用中,本电桥顶A,B对V点的电压最高不超过11V,R3桥臂各盘的电流不超过下列规定:10×1kΩ 1max≤15mA10×100Ω 1max≤120mA10×10Ω l max≤150mA用户在使用前应注意以上的问题。如不清楚,可根据实验电压及标准电容量,按以下公式来计算出大概的工作电流。 I=ω V C 2-4辅桥的技术特性:不失真跟踪电压0~11V(有效值)2-5指零装置的技术特性:在50Hz时电压灵敏度不低于1×10-6V/格 电流灵敏度不低于2×10-9 A/格二次谐波 减不小于25dB三次谐波 减不小于50dB一体式高压电桥测试仪R4桥臂并联,测量数值为正损耗因数。结构采用了双层屏蔽。并通过辅桥的辅助平衡,消除寄生参数对电桥平衡的影响。辅桥由电位自动电位跟踪器与内层屏蔽(S)组成。自动跟踪器由电子元器件组成。它在桥顶B处取一输入电压,通过放大后,在内屏蔽(S)产生一个与B电位相等的电压。当电桥在平衡时,A,B,S三点电位必然相等,从而达到自动跟踪的目的。本电桥在平衡过程中,辅桥采用自动电位跟踪,在主桥平衡过程的同时,辅桥也自动跟踪始终处于平衡的状态,用户只要对主桥平衡进行操作就能得到可靠的所需数据。同时也有效的抑制了电压波动对平衡所带来的影响。在指零部分,采用了指针式电表指示一体式高压电桥测试仪广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统 行业实验室和现场进行计量、科研。技术指标:使用环境:1、温度范围:(0~50)℃2、相对温度:≤85%3、气压:(86~106)KPa
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  • ZNT-6F高压开关动特性测试仪是我公司为适应现场测试高压开关动作特性的需要,开发研制的专用仪器。它以单片机为核心进行采样,处理和输出,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,高压开关动特性测试仪适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。产品特点 1、仪器可自动识别断口分、合闸状态,并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作。 2、独立的6断口,可检测并提示断口的连接状态,方便用户检查接线。 3、机内可存储100组测试结果。 4、大屏幕液晶(320×240)LCD显示, 高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,图文及汉字菜单 操作提示,人性化菜单式界面,操作简便。 5、仪器具有强大的图形分析功能,实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观。 6、机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器和测试仪器。 7、本仪器可进行电动分合测试和手动分合测试。 8、可进行高、低电压实验,自动寻找最低分或合闸电压。 9、重合闸试验,可做合分、分合,分合分等参数测量。
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  • 高压漏电起痕测试仪(五工位)技术参数:1、输入电压:AC-220V★2、输出电压:AC0~50KV,DC -50~0 KV可以调3、电器容量:50KVA4、电压试验精度:2%5、高压侧输出电流: ≥1A6、高压侧输出电流:250MA时,大电压降5%7、电流测量精度:1%★8、门限位开关:打开门后,电压断电并自动归零9、过流保护:可设定10、试品离雾室顶的间距:400mm,11、试品离墙的间距:400mm14、试品数量:水平1只,垂直1只15、试验时间:1000小时★16、喷雾方式:超声波雾化器高压漏电起痕测试仪(五工位) GBT 22079-2008 标称电压高于1000V使用的户内和户外聚合物绝缘子 一般定义、试验方法和接受准则试验原理: 在一个封闭的盐雾室内,水平和垂直各放置一个绝缘子,对绝缘子施加工频高压,长期运行1000小时,判断工频高压及盐雾室对绝缘子的蚀损程度,及绝缘子的耐漏电概况,从而判断绝缘子是否合格。设备组成:高压发生器:主要由调压器和变压器组成,主要作用是升压和降压雾化试验箱:主要由雾化室和超声波雾化器组成,在雾化室内,由超声波雾化器产生规定流量的雾化颗粒后,附着在绝缘子表面,形成露珠后,对绝缘子进行腐蚀。控制系统:控制整个试验系统的开始、暂停和结束。软件功能:1、★曲线显示:实时显示试验电压和电流曲线2、★负载电流:实时显示负载电流,过载保护3、上下限位:上下限位状态指示灯4、★试验暂停:时间期间可以中断试验过程后,继续开始试验,累积记录试验总时长5、参数校准:可以对电压和电流参数进行校准6、历史数据:可以查询历史数据7、电子报告:可以保存电子报告8、数据导出:可以通过U盘接口导出数据高压漏电起痕测试仪(五工位)范围本文件描述了固体绝缘材料耐电痕化和相比电痕化指数的测量方法,适用于交流电压下使用的设备元件和盘状材料。本文件提供了按照要求测定电蚀损的程序。注1,耐电痕化指数的测量可作为材料的验收标准,也可作为对材料及零部件进行质量控制的方法,相比电痕化指数主要可用作材料的基本特性表征和性能比较的参数。本文件适用于评定材料的成分和表面特性。材料的成分和表面状况都直接影响评定的结果,因此在选用合适的材料前应考虑其成分和表面状况的影响。本文件测试结果不能直接用于评估电气设备的安全爬电距离。注2:本文件符合IEC60664-1。注3,通过本试验,可以鉴别在潮湿环境下工作的电气设备上的材料耐电痕化性能优劣,若需评定户外使用材料的性能,则可采用更严酷的长期试验,采用较高电压和尺寸更大的试样(见IEC60587的斜板试验),其他试验方法(如斜板法)可与本文件给出的澳定试验的材料排列顺序不同。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件 不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。ISO4287产品几何技术规范(GPS)表面结构:轮廓法术语、定义和表面结构参数高压漏电起痕测试仪(五工位)更改了“溶液 A”的描述,删除了配置溶液用去离子水电导率的要求,增加了注2(见7.3.2012年版的7.3) k)更改了“溶液 B”的描述,改为“见附录B”(见7.3,2012年版的7.3) 1增加了溶液C的成分和配比要求,电阻率要求和表面张力要求(见7.3.2012年版的7.3) m)更改了“滴液装置”的技术内容,增加了滴液之间的目标时间的要求,增加了“注2”内容(见7.4,2012年版的7.4) n)增加了“条件处理室”的技术内容(见7.7) o)删除了“规定的数量试样要求"(2012年版的10.1) p)更改了“耐电痕化指数试验结果报告”的描述(见10.2,2012年版的10.2) g)更改了“概述”测定相比电痕化指数的要求,删除了注1和注2(见11.1,2012年版的11.1) t)增加了“筛选试验”(见11.2) s)更改了“100滴液滴测量”中的注1的技术内容(见11.4.2012年版的11.2) t)更改了“附录B”的技术内容,将“溶液B”改为推荐使用“溶液 C”,在“溶液B”的技术内容中删除了去离子水的电导率要求,增加了"可使用溶液B代替溶液C,以实现试验结果的兼容性"的内容描述(见附录B,2012年版的7.3) u)更改了“电极材料选择”的内容(见附录C,2012年版的附录B)。本文件等同采用IEC 60112:2020(固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》高压漏电起痕测试仪(五工位)耐电痕化指数prooftrackingindex PTI五个试样经受50滴液滴期间未电痕化失效和不发生持续火焰所对应的耐电压数值,以V表示。注:在试验时,允许材料发生非持续火焰不导致失效,但是除非考虑其他因素更为重要,否则材料发光不燃烧是首选因素,参见附录A。3.8去离子水de-ionizedwater符合ISO 3696中的3级标准或同等品质分析性的实验室用水。可使用表面非常平坦的试样,其面积足够大,确保试验期间液体不会从测试电极之间流走。注1:尽管可采用更小的尺寸,但推荐平面尺寸应不小于20mmX20mm,以减少电解液流出试样边缘损失,只要电解液不损失,也可采用尺寸为15mmx15mm的试样,例如ISO3167中规定的多用途试样。注2:通常情况下,每次试验采用独立的试样。如果要在同一试样上进行多次测试,测试点之间的距离宜足够远,避免测试点产生的闪光或烟雾及腐蚀后的产物不会污染或影响其他待测区域。试样的厚度应不小于3mm,可多个试样叠加以获得至少3mm的厚度。注3:小于3mm厚的试样与较厚试样上得到CTI值不具可比性,因为大量热量通过薄试样散发到玻璃支撑件上
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  • 高压电容电桥 陶瓷介损仪是电气工程中一个重要的参数,它用于衡量电介质在交流电场下的功率损失。在电力系统中,介质损耗因数的大小直接影响到电能的传输效率和设备的运行温度,因此控制和减小介质损耗因数对于提高电力设备的性能和延长其使用寿命都具有非常重要的意义。高压电容电桥 陶瓷介损仪介质损耗因数的大小取决于电介质的材料、结构和电场强度等因素。在电力系统中,电介质通常是由多种材料组成的复合物,因此其介质损耗因数也受到多种因素的影响。例如,电介质的成分、纤维含量、橡胶绝缘层的厚度等因素都会影响其介质损耗因数。此外,电场强度也会对介质损耗因数产生影响,因此在实际应用中,需要根据具体情况对介质损耗因数进行精确控制。高压电容电桥 陶瓷介损仪.选择合适的电介质材料。对于不同的电力设备和应用场景,需要选择不同的电介质材料,以满足设备的使用要求和性能要求。高压电容电桥 陶瓷介损仪进行高、 中压绕组对低压绕组及地介质损耗因数和电容量试验时, 试验接线如 图 1 - 9 所示, 用裸铜线将高、 中压绕组 A、 Am、 Ao 短接并接介质损耗测试仪高压输 出端 (屏蔽线夹悬空), 用裸铜线将低压绕组 a、 x 短接并接地, 铁芯、 夹件保持接地。 进行低压绕组对高、 中压绕组及地介质损耗因数和电容量试验时, 低压绕组 a、 x 短接后接介质损耗测试仪高压输出端 (屏蔽线夹悬空), 高、 中压绕组 A、 Am、 Ao 短接并接地, 铁芯、 夹件保持接地。进行变压器高、 中、 低压绕组对地介质损耗因数和电容量试验时, 高、 中、 低压 绕组 A、 Am、 Ao、 a、 x 全部短接后接介质损耗测试仪高压输出端 (屏蔽线夹悬空), 铁芯、 夹件保持接地。高压电容电桥 陶瓷介损仪进行高压套管 A 介质损耗因数及电容量试验时, 试验接线如图 1 - 10 所示, 将 高、 中压绕组 A、 Am、 Ao 短接并接介质损耗测试仪高压输出端 (屏蔽线夹悬空), 小心的将高压套管的末屏接地线断开, 将介质损耗测试仪的 Cx 线接上高压套管末屏 (屏蔽线夹悬空), 将低压绕组 a、 x 短接并接地, 铁芯、 夹件保持接地。 进行中压套管 Am 介质损耗因数及电容量试验时, 将高、 中压绕组 A、 Am、 Ao 短接并接介质损耗测试仪高压输出端 (屏蔽线夹悬空), 小心的将中压套管的末屏接地线 断开, 将介质损耗测试仪的 Cx 线接上中压套管末屏 (屏蔽线夹悬空), 将低压绕组 a、 x 短接并接地, 铁芯、 夹件保持接地。进行低压套管 x 介质损耗因数及电容量试验时, 将低压绕组 a、 x 短接并接介质损耗测试仪高压输出端 (屏蔽线夹悬空), 小心将低压套管的末屏接地线断开, 将介质损耗测试仪的 Cx 线接上低压套管末屏 (屏蔽线夹悬空), 将高、 中压绕组 A、 Am、 Ao 短接并接地, 铁芯、 夹件保持接地。
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  • 1)产品简介:锂电池热失控,高温高压爆炸极限测试仪用于将标准气体通入5L爆炸舱后,在完成气体浓度配比后,进而点燃气体,并测量其爆炸极限。 3)技术参数:1. 压力容器:容积为5L±0.25L,系统操作压力:2Mpa,系统设计压力:3Mpa;2. 加热炉:最高使用温度200℃,设计温度250℃,温度控制精度0.1度;3. 结构形式:采用快开式结构,盖体固定,压力容器电动升降;4. 压力表:量程不低于0-3mpa,精度不低于2%;5. 点火装置:配备2支点火针,点火变压器为13-15KV;6. 测试功能:可对可燃性气体按照要求进行配比,测量高温爆炸下限以及高温爆炸上限;7. 测试结果:可测量压力、温度、爆炸极限所对应的气体浓度;8. K型热电偶:耐温不低于1100度,II级精度热电偶;9. 真空泵:真空泵抽气速率不低于1L/s,到达真空度:不高于1.0kPa,吸气口口径:外径6mm。10. 电脑:研华工控电脑及标准测试软件
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  • 高压CT变比测试仪技术规格影响量基准条件工作条件环境温度23℃±5℃-15℃~50℃环境湿度40%~60%<70%正弦波失真度≤1%≤3%信号频率50Hz±5Hz45Hz~65Hz外电场、磁场应避免被测导线位置被测导线处于钳口的中心位置技术参数功能高低压电流互感器、变压器一二次回路的电流、变比测试,极性、相别判断电源DC6V 碱性干电池LR03(1.5V AAA×4)连续工作30小时测试方式钳形CT一次电流测试精度量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS二次电流测试精度量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS变比测量范围1~500变比分辨率0.1一次电流钳尺寸钳口尺寸:φ48mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm二次电流钳尺寸钳口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm换档全自动换档采样速率3次/秒数据存储3000组,按左箭头键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据)数据保持按左箭头键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持数据查阅按右箭头键可以进入数据查阅模式溢出显示超量程溢出功能:“OL ”符号显示无信号指示当主机没有收到发射信号时提示“无信号”自动关机开机约15分钟后,仪表将自动关机电池电压当电池电压低于4.8V时,“”显示,提醒更换电池一次电流钳传输距离无线传输距离100M二次电流钳连接线长2m显示模式LCD:128dots×64dots;背光功能,适合昏暗场所LCD尺寸显示域:44mm×27mm主机尺寸78mm×165mm×42mm仪表质量5kg(含工具包和绝缘杆)工作温湿度-15℃~50℃;70%Rh以下存放温湿度-10℃~60℃;70%Rh以下绝缘杆尺寸φ32mm,1m/节,5节绝缘杆耐压110kV产品特征 1、采产品由一次电流钳(高压检测仪)、二次电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成,一次电流钳采用无线传送测试数据,传输距离100米2、电流钳采用高性能坡莫合金制作,磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性3、主机LCD显示一目了然,同时具有超大存储空间,能存储3000组数据
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  • 美国PolyK Technologies公司基于改进优化的动态Sawyer-Tower电路开发的该系统,广泛用于测量介电和铁电材料的电荷密度与电场及频率的关系;系统特点:1)整合了系统保护电路:当试样在高压测试发生击穿时,可有效的保护测试系统;2)配合Trek高压放大器执行测试时,高压10kV,并且频率可达1000Hz,模式可达300kHz;3)高压击穿测试可在AC、DC或者Field endurance life模式下测试,而且只需简单的切换信号连接即可;4)自动铁电性能测试直至介电击穿发生;5)对于介电材料充放电测试,软件能自动给出充电能量密度和放电能量密度,以及充放电效率;6)对于寿命循环测试(DC模式或者AC模式),系统会自动生成测试总结文件;7)独特的夹具设计,确保即使测试软的高分子介电材料也不会损伤样品;8)基于LabView设计的功能强大的软件系统,用户可方便地控制电压、信号波形(三角波、正弦波、Unipolar、Bipolar和Arbitrary)和频率;技术规格:1)内置电压:±100V or ±200V放大器2)电压放大器10kV to 30kV3)电荷:1nC to 1mC(取决于放大器输出)4)测试频率:0.01Hz to 1000Hz, or 10kHz, or 300kHz.5)压电应变测量选件:Fotonic Sensor 10nm分辨率 或者磁电传感器;6)高压变温测试选件:-184℃ to 250℃;测试功能:1)DHM测量:Dynamic Hysteresis measurement 2)PM测量:PUND measurement 3)SHM测量:Static hysteresis measurement 4)FM测量:Fatigue measurement 5)RM测量:Retention measurement 6)IM测量:Imprint measurement7)漏电流测量:Leakage Current measurement(可选)8)热释电测量:Pyroelectric measurement(可选)欢迎垂询!
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  • 介电击穿强度测试仪-ZJC-50kV主要技术要求:1、设备输入电压: 220V (普通试验室电源均可兼容);2、试验电压方式: 交流 0--50 KV;直流 0--50 KV;3、电器容量:5KVA;4、试验方法:0-50KV全量程可调(采用高精度电压采样器)5、击穿及耐压试验升压速率:0.1 KV/S 0.2 KV/S0.5 KV/S1.5 KV/S2 KV/S2.5 KV/S3.0 KV/S(此项满足0新标准里面极快速升压试验要求);6、试验方式:直流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验交流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验注:根据不同行业的标准,我们可以根据用户的要求,依据贵行业标准,为您定制行业标准所需的特殊测试功能。7、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式09、支持短时间内短路试验要求。10、电压测量误差: 1%。11、试验电压连续可调:0-50 KV12、耐压时间设定:0-6小时(可通过软件连续设定)。13、主机尺寸:约800mm*700mm*1300mm(长宽高)。14、主机重量:约100KG。15、九级安全防护措施: (1) 超压保护(2)试验过流保护 (3)试验短路保护(4)安全门开启保护(5)软件误操作保护(6)零电压复位保护(7)试验结束放电保护(8)独立保护接地(9)试验完成后电磁放电深入了解介电击穿强度测试仪-ZJC-50kV1、概述:?特点:所有的绝缘材料都只能在一定的电场强度下保持其绝缘特性,当电场强度超过一定限度时,绝缘材料便会瞬时失去绝缘特性,使整个设备破坏。?特征:介电强度是最基本的绝缘特性参数。?应用:不管是在电气产品的生产中,还是在使用中,都要经常做介电强度的试验。 1.1定义;1.1.1电气击穿;绝缘材料或结构,在电场作用下瞬间失去绝缘特性,造成电极间短路,称为电气击穿。1.1.2击穿电压、击穿场强;在试验或使用中,绝缘材料或结构发生击穿时所施加的电压,称为击穿电压;击穿点的场强称为击穿场强。 1.1.3介电强度;绝缘材料的介电强度是指材料能承受而不致遭到破坏的最高电场场强,对于平板试样1.1.4闪络、闪络电压;在气体或液体中,电极之间发生放电,当放电至少有一部分是沿着固体材料表面时,称为闪络。通常试样表面闪络后,还可以恢复绝缘特性。闪络时试样上施加的电压称为闪络电压。1.1.5击穿或闪络的判别:?试样上电压突然降落;?通过试样上的电流突然增大;?有时会发出光或声;?试样上有贯穿的小孔、裂纹以及碳化的痕迹; 1.2介电强度试验分类;1.2.1击穿试验: 在一定试验条件下,升高电压直到试样发生击穿为止,测得击穿场强或击穿电压,测量试样的介电强度,用来测量绝缘材料的介电强度。不能作为选定应用于工作场强的依据,而只能作为选用材料的参考。1.2.2耐电压试验: 在一定试验条件下,对试样施加一定电压,经历一定时间,若在此时间内试样不发生击穿,即认为试样是合格的。只能说明试样的介电强度不低于该试验电压的水平,但不能说明究竟有多高。对于电气设备使用,施加电压略高于工作电压,经历时间1min、5min或更长 1.3影响介电强度的因素;1.3.1电压波形:?直流、工频正弦以及冲击电压下击穿机理不同,击穿场强也不同?工频交流电压下的击穿场强低的多?根据使用条件及试验目的,选择电压或叠加电压1.3.2电压作用时间?电击穿所需时间短,小于微秒级?热击穿需要较长时间的热的积累,在直流或工频电压下,随着施加电压的时间增长,击穿电压明显下降。?施加电压时间很长时,由于试样内存在局部放电或其他原因,试样老化,降低击穿电压?有机材料,一般在小于几微秒和大于几秒时,击穿电压随时间增长而明显下降,在几微秒至几秒范围内,击穿电压变化不大 1.3.3电场的均匀性及电压的极性?材料的本征击穿场强是在均匀电场下测得的。但不均匀电场中,如电极边缘电场强度比较高,会首先出现局部放电,扩展到试样击穿,测得的击穿电压偏低?在不均匀电场下,直流和冲击电压的极性对击穿电压有明显的影响。由于空间电荷的效应改变了电极间介质的电场分布,从而影响了击穿电压。1.3.4试样的厚度与不均匀性?试样厚度增加,电极边缘电场就更不均匀,试样内部的热量更不容易散发,试样内部含有缺陷的几率增大,使得击穿场强下降?薄膜试样,厚度减小,电子碰撞电离的几率减小,也会使击穿场强提高?工业上绝缘材料含有杂质和缺陷,使得试样击穿场强降低?材料中残留的机械应力,使得击穿场强降低 1.3.5环境条件?温度升高,会使击穿场强下降。在材料的玻化温度范围,击穿场强下降明显,对于某些材料,在低温区可能出现相反的温度效应。?湿度增大,会使击穿场强下降。材料吸湿后会增大电导和介质损耗,会改变电场分布,从而影响击穿场强。?气压对击穿场强的影响,主要是对气体而言。气压高,电子在碰撞过程的自由行程就短,击穿场强会升高。但在接近真空时,由于碰撞的几率减少,也会使击穿场强升高,可用巴申曲线阐明 二、试样与电极:2.1均匀电场下击穿试验用的试样与电极?材料的本征介电强度,是以均匀电场下的击穿场强来表征的?为了能使试样的击穿发生在均匀的电场中,必须把试样做成各种型材。 2.1.1例行试验中用的试样与电极例行试验,不能要求试样击穿都发生在均匀电场中,试样的形状决定与材料原有的形状,试样的厚度,一般也决定于试样本身;?试样太厚,击穿电压超过试验变压器的额定电压,或表面闪络无法解决,可将试样削薄,并保持试样表面光洁;?试样太薄,如纸或薄膜材料,可多层叠加在一起,施加一定压力压紧;2.1.2试样厚度测量?均匀的厚度,沿通过击穿点的直径上测三点取平均值。?如果厚度不均匀,以击穿点的厚度计算击穿场强。2.1.3试样的面积试样的面积要比电极面积大,使之在击穿前不会发生闪络;?为节省材料,电极面积不能太大;?为暴露材料中存在的缺点,电极不能太小;?一般直径取25mm或50mm; 2.2试样要求:2.2.1试样的个数?击穿场强分散性较大,要多用一些试样;?工程材料的击穿场强很大程度上决定于存在的弱点;?击穿场强受很多因素的影响;2.2.2一般最少取5个?取平均值作为实验结果;?若有一个数值偏离平均值15%以上,必须再取5个试样; 2.3电极要求: 试样的正常化处理电极的要求?良好的导电、导热性能,由铜或不锈钢制成;?表面要平整光滑,使之与试样表面接触良好;?对称电极:电极边缘电场较均匀,但上下电极必须对准中心线; 2.4电极效应:电极边缘效应?空气a击穿场强比固体材料x低,场强 ?总是在电极边缘的空气中先出现局部放电,这种放电会腐蚀试样,会使试样的温度升高,最终导致试样在较低的电压下发生击穿电极效应消除措施消除办法:?电极的边缘要做成圆角;?将试样和电极浸入相对介电常数大、击穿场强比较高的液体媒质中,如变压器油,硅油;?采用的媒质若具有很高的相对介电常数或电导,必须注意由此而引起的测试回路电流增大、试验变压器过载、保护电阻上电压降增大以及媒质本身严重发热等问题。液体材料用的电极结构:?直径25mm、间距2.5mm、边缘曲率半径2mm;?电极表面应光滑,液面离电极的最高点距离不少于22mm,电极距容器的内壁最近处不少于13mm,两个电极的轴心要对准并保持在同一水平线上,两个电极的表面要保持平行;?容器与液体材料不会相互破坏,容器可使用电瓷或玻璃,电极用铜或不锈钢; 使用:?清洗、烘干,再用被测液体洗涤两次;?注入被测液体,不要混入杂质与水分;?注入被测液体后静止片刻,避免电极间有气泡; 三、工频电压下的介电强度试验?工频电源应用最广,且材料的工频击穿场强比直流和冲击电压下的都低,对于绝缘材料,通常都是做工频下的击穿试验。?绝缘材料的介电强度,一般都是指在工频下的介电强度。?电工设备的例行试验中,一般也是做工频耐压试验。 3.1工频耐压试验: 3.2升压方式定义: ?电压从零按照一定方式和速度上升到规定的试验电压或击穿电压;升压方式 ?快速升压、20s逐渐升压、 慢速升压、60s逐级升压、极慢速升压;快速升压?电压从零上升到击穿电压所经历的时间约为10~20s,常用500V/s;20s逐渐升压?电压逐级升高,每级停留20s;?第一级电压约为快速升压击穿值的40%的电压,在此电压下,经受20s,若试样不击穿,再加高一级,直至试样击穿为止;?升压过程要尽量快,升压的时间计算在下一级的20s之内;?击穿应发生在第级或更高的电压等级上,否则应降低第一级电压重新进行试验;?逐级加压比快速加压作用的时间长,测得的击穿电压比较低;慢速升压?从快速升压的击穿电压的20%开始,以较慢的速度升压,使击穿发生在120~240s内;60s逐级升压?与20s逐级升压类似,只是每级停留的时间为60s;极慢速升压?从快速升压击穿电压的40%开始,以极慢速的速度升压,使击穿发生在300~600s内。?升压速度慢,电压作用时间更长,测得的击穿电压更低,试验结果比较可靠。 3.3试验设备与装置试验系统:包括高压试验变压器、调压器,以及控制和保 护装置等。高压试验变压器?工频高电压一般都通过试验变压器升压获得。试验变压器要求;?具有足够的额定电压和容量;?输出的电压波形没有畸变;试验变压器的电压电压等级,根据试样的试验电压等级来选定:?绝缘材料50~100kV?绝缘结构1000kV试验变压器单台容量:?国内:750kV?国外:1000kV超过单台变压器额定电压,采用多台变压器串接以获得更高的试验电压。 高压试验变压器 调压器 测控卡3.3.1试验变压器的串接?串接的级数增加,输出的电压增高,但设备的利用率降低,而且内阻抗增大,因此也不宜采用过多的级数,目前最多的是采用三级串接。?对于电容较大的试样,可以通过串联谐振回路获得比试验变压器更高的电压。 3.3.2串联谐振?谐振回路中,电抗器上的电压与试样上的电压大小相等,相位相反;?当试验电压很高时,要制作单台高压调谐电抗器是不经济的,可将调谐电感接在调谐变压器的低压侧,组成一台高压调谐电抗器,并可将多台这样的电抗器串接起来,使之能够承受超高压试验电压;?串联谐振回路,不但能提高试验电压,而且电压波形好,又比较安全。 3.3.3变压器的容量试样都是容性阻抗。试验变压器的容量,可以根据试样在试验电压下通过的容性电流来计算 ?一般试样电容为几十到几百pF,击穿电压不超过100kV,选择容量为10kVA;?电工设备耐压试验变压器容量一般要大一些,高压侧电流为1A或更大;?对于电容量特别大的试样,必须采用电抗器与试样并联,补偿容性电流,以减小变压器的容量;?采用超低频正弦电压对大容量试样做耐压试验,可以大大降低变压器的容量。3.3.4电压波形工频电压的波形应为正弦波,正弦波的峰值与有效值之比称为波形因数。要求波形因数不超过 波形畸变会影响介电强度的试验结果?高次谐波会降低击穿场强;?试样的击穿是决定于电压的峰值,而一般测量电压的仪表都是测量有效值;?波形畸变,同一峰值的电压测得有效值不同;产生波形畸变的原因?电源本身有3次或5次高次谐波;?变压器的非线性激磁电流:激磁电流决定于磁化曲线(非线性); 改善电压波形?在调压器和试验变压器之间接入滤波器,电感与电容根据滤波频率选择电容不宜太小,以免调压器过载。?电网中常为3次谐波,线电压不含3次谐波,调压器一次侧接线电压。 3.3.5调压器自耦调压器结构?铁心上只绕一个线圈?线圈的两端为一次侧,接电源?一次侧与二次侧有一个公共连接端头,必须接中线或接地?二次侧另一头为滑动触点,触点与公共端距离增大时,电压升高优缺点?结构简单、体积小、漏抗小、价格便宜?输出电流较大时,触点在移动过程中会因接触不好而出现火花。适用?容量为几千伏安以下,油浸式的容量可达几十千伏安。3.3.6移圈调压器(容量大的调压器均采用)结构?由三个线圈套在一个铁心上组成?I和II匝数相等,绕向相反,串接?III为短路线圈,紧套在I、II外边原理?靠移动短路线圈改变其他两个线圈的漏磁通?改变I、II上的电压分配实现调节输出电压?III从低位置向高位置移动,输出电压逐步升高特点?靠电磁耦合而不用机械触点,因此调压过程?不会出现火花,容量可以做的很大?漏抗比较大,使用中应注意畸变 3.3.7控制线路应满足要求?只有在实验人员撤离高压试验区,并关好安全门(S1限位开关),才能加上电压进行试验?升压必须从零开始(S2零限位),以一定方式和速度上升?在试样发生击穿时,能自动切断电源(KA1过载释放器)。在自动控制线路中,能自动使电压下降到0。 3.3.8保护球隙 4.1保护和接地?在控制回路中采用过载释放器、安全门开关、调压器限位开关?低压部分可能出现高电压的各点,都要接上放电间隙?高压测试回路中接保护电阻,限制试样击穿或闪络时流过变压器的电流并使变压器高压端点位变化缓慢,以改善由此产生的脉冲在高压绕组间的分布和消除可能出现的振荡,并保护测量铜球和电极在击穿时不会烧坏。?试样击穿或间隙放电,将有很大的电流流过接地线。接地电阻过大会显著升高接地线的电位。各接地点与接地体的连接线应采用尽量短的多股线,以减小电阻和电感。?高压试验区应装有保护围栏,围栏的入口处应装有联锁开关和信号灯,并备有接地棒。4.1.2工频高电压的测量测量方法直接测量试样两端的电压;?静电电压表、球隙放电测量法等;把高电压变换为低电压进行测量;?分压器、电压互感器等;通过测量变压器低压绕组或特别绕制的测量绕组的电压换算高压端的电压;要求?测量误差不超过3%;?测量用仪表一般要求为0.5级;4.1.3静电电压表?由两个极板组成,一个极板固定,一个由弹簧连接,可以移动;?通过极板间受力的大小,可以测定极板间的电压,但分度是非线性的; ?内阻很大,决定于电极间的绝缘电阻;?电容很小,约5~50pF;?交流电压下测得的是有效值;?目前最高电压等级为500kV;?依靠电场力工作,因此空间电场、电荷对它的影响很明显,在使用中应予以注意; 4.1.4球隙测量法◆在确定条件下,球隙间空气的放电电压与球隙的距离有一定的关系,◆利用球隙放电时的距离来测量电压需满足条件?保证球隙间电场均匀?球隙中的空气要符合规定的标准状态◆测量时,先让球隙放电几次,当放电比较稳定后重复测3次,每次间隔不少于1min,取3次试验平均值◆GB311-64规定:在工频下测得的是电压峰值◆测量结果可靠,但装置占地面积较大,测量比较麻烦,一般只用于校准其他测试仪器。4.1.5互感器测量法◆电压互感器是变比和角差都很精确的降压变压器,它将高电压变换为低电压进行测量。◆电压互感器的电压比k为已知,则在二次侧测得的电压乘以k就得到一次侧的高电压值◆测量方法非常方便、可靠,在电网上普遍应用,但造价比较高电压互感器 4.1.6分压器法◆分压器由一个高阻抗与低阻抗串接而成。◆被测的高电压绝大部分降落在高阻抗上,可以从低阻抗两端测得低电压,通过分压比换算得到被测的高电压◆对于工频交流电压?电压较低时,用电阻分压器?电压很高时,电阻分压器功率损耗大,发热严重,同时体积大、分布电容的影响严重,采用电容分压器更合适。分压器测量原理图 4.1.7测量绕组法◆试验变压器本身带有测量绕组?测量绕组与高压绕组匝数比为k1,则高压端电压U2=此绕组电压U1*k1◆试验变压器的低压绕组?低压侧电压*高低压绕组匝数比?高低压侧电压不完全决定于匝数比,准确度比测量绕组的低测量线路图 测量误差◆绕组法测得高压端开路电压◆试验回路接试样,试样两端电压由试样电容,保护电阻及变压器内阻抗决定。?UL较大,Ur较小时,可能使测量值小于实际试样上承受电压值?UL很小,Ur较大时,可能出现测量值偏大?测量误差随着试样电容量的改变而变化
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  • 一、产品概述:GBT1409介电常数测试仪-ASTM D150介电常数测试仪采用数字液晶显示,是通过GB1409中的Q表法测试固体/液体绝缘材料介电常数及介质损耗因数的分析仪器。它以单片计算机控制仪器,测量核心采用了频率数字锁定、标准频率测试点自动设定、谐振点自动搜索、Q值量程自动转换、数值显示等新技术,北京航天纵横检测仪器改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至低值,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量时更为精确。可直读介电常数及介质损耗结果,免去人工计算的繁琐。经过新升级可通过上位机软件查看测试曲线,北京航天纵横仪器是代替进口设备的产品。北京航天纵横检测仪器器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。产地北京房山。二、技术特性:序号项目参数1DDS数字合成信号50KHz-160MHz-ZJD-C2信号源频率覆盖比1600:13信号源频率精度6位有效数3×10-5 ±1个字4Q测量范围/Q分辨率1-1000自动/手动量程;4位有效数,分辨率0.15Q测量工作误差5%6电感测量范围/分辨率1nH-140mH 4位有效数,分辨率0.1nH7电感测量误差5%8调谐电容主电容17-240pF9电容直接测量范围1pF~25nF10调谐电容误差/分辨率±1pF或1% / 0.1pF11谐振点搜索自动扫描12Q合格预置范围5-1000声光提示13Q量程切换自动/手动/北京航天纵横14LCD显示参数F,L,C,Q,Lt,Ct波段等15新增功能自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能16新增功能大电容值直接测量显示功能,测量值可达25nF17消耗功率约25W二、符合标准:GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法;GB/T1693-2007硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法;ASTM D150-11实心电绝缘材料的交流损耗特性和电容率(介电常数)的标准试验方法;GBT5594.4-2015电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法; 三、产品特点:1、双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。2、双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。3、双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。4、自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。5、全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。6、DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。7、计算机自动修正技术和测试回路优化—使测试回路 残余电感减至低值,彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。8、新增功能:电感测试时,仪器自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能。大大提高了在电感值(特别是小电感值)测量时的精度。此技术只有北京航天纵横检测仪器生产的Q表有。9、新增功能:大电容值直接测量显示功能,电容值直接测量值可达25nF(配100uH电感时)。大电容值测量一个按键搞定。此技术只有北京航天纵横检测仪器生产的Q表有。四、工作环境:1、环境温度:0℃~+40℃;2、相对湿度:80%;3、电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。五、配置清单:序号配置数量/单位1航天纵横仪器主机一台2电感九只3夹具一套4液体杯一个5电源线一根6数据线一根7说明书一份8合格证一份9保修卡一张六、适用单位:该仪器可以用于科研机关,学校,例如一些科研院所,大专院校或计量测试部门的实验室需要用介电常数仪对绝缘材料的介质损耗角正切tanδ及介电常数进行测试;北京航天纵横检测仪器同时也适用于工厂或单位,例如一些工厂对无机非金属新材料性能的应用进行研究,另外在电力、电工、化工等领域,如:电厂、电业局实验所、变压器厂、电容器厂、绝缘材料厂、炼油厂等单位对固体及液体绝缘材料的介质损耗和相对介电常数ε的质量检测等等。七、试验步骤:1、按照Q表的操作规程调整仪器,选定测量频率,测定C1和Q1的值。2、将试样放入测试电极中,并调节电容器C,使电路谐振,达到最大Q值记下调谐电容量C2和Q2的值。3、将试样从测试电极中取出,调节C或测试电极的距离,使电路重新谐振,记下C、或测试电极的校正电容值与Q值,北京航天纵横检测仪器并根据测试值计算出损耗角tanδ与介电常数ε。4、其他高频测试仪器按其北京航天纵横检测仪器说明书进行操作,通过测试值计算出损耗角tanδ和介电常数ε。八、试验条件:1、试样表面应清洁、平滑,无裂纹、气泡和杂质等,试样表面应用蘸有无水乙醇的布擦洗。2、试样应在标准实验室温度及湿度下至少调节24h。3、当试样处理有特殊要求时,可按其产品标准规定的进行。九、测试意义:1、介电常数——绝缘材料通常以两种不同方式来使用,即(1)用于固定电学网络部件,同时让其彼此以及与地面绝缘;(2)用于起到某一电容器的电介质作用。在第一种应用中,通常要求固定的电容尽可能小,同时具有可接受且一致的机械,化学和耐热性能。北京航天纵横检测仪器因此要求电容率具有一个低值。在第二种应用中,要求电容率具有一个高值,以使得电容器能够在外型上能尽可能小。有时使用电容率的中间值来评估在导体边缘或末端的应力,以将交流电晕降至最小。2、交流损耗——对于这两种场合(作为电学绝缘材料和作为电容器电介质),交流损耗通常必须是比较小的,以减小材料的加热,同时将其对网络剩余部分的影响降至最小。在高频率应用场合,特别要求损耗指数具有一个低值,因为对于某一给定的损耗指数,电介质损耗直接随着频率而增大。北京航天纵横检测仪器在某些电介质结构中,例如试验用终止衬套和电缆所用的电介质,通常电导增加可获得损耗增大,这有时引入其来控制电压梯度。在比较具有近似相同电容率的材料时或者在材料电容率基本保持恒定的条件下使用任何材料时,这可能有助于考虑耗散因子,功率因子,相位角或损耗角。3、相关性——当获得适当的相关性数据时,耗散因子或功率因子有助于显示某一材料在其它方面的特征,例如电介质击穿,湿分含量,固化程度和任何原因导致的破坏。然而,由于热老化导致的破坏将不会影响耗散因子,除非材料随后暴露在湿分中。北京航天纵横检测仪器当耗散因子的初始值非常重要的,耗散因子随着老化发生的变化通常是及其显著的。十、典型用户及其它产品:沧州大化集团ZJC-50kV电压击穿试验仪中国计量大学ZST-212体积表面电阻率测试仪河南平煤神马聚碳材料有限责任公司ZJD-C介电常数介质损耗测试仪温州市鹿城区科学技术局ZDH-20KV耐电弧试验仪东莞初创应用材料有限公司LDQ-5漏电起痕试验仪北京航空航天大学XRW-300HB热变形维卡温度测定仪中国科学技术大学XNR-400H熔体流动速率测定仪惠州市杜科新材料有限公司JF-6氧指数测定仪宁波东烁新材料科技有限公司CZF-5水平垂直燃烧试验机云南能投硅材科技发展有限公司WDW-50KN材料电子拉力试验机 沧州大化集团中国计量大学河南平煤神马聚碳材料有限责任公司温州市鹿城区科学技术局东莞初创应用材料有限公司北京航空航天大学中国科学技术大学惠州市杜科新材料有限公司宁波东烁新材料科技有限公司云南能投硅材科技发展有限公司天津科技大学十一、相关产品:ZJC-50kV电压击穿试验仪ZST-212体积表面电阻率测试仪ZJD-C介电常数介质损耗测试仪ZDH-20KV耐电弧试验仪LDQ-5漏电起痕试验仪XRW-300HB热变形维卡温度测定仪XNR-400H熔体流动速率测定仪JF-6氧指数测定仪CZF-5水平垂直燃烧试验机WDW-50KN材料电子拉力试验机介质损耗角正切的测量如前所述,介质损耗角正切tanδ是在交流电压作用下,电介质中电流的有功分量与无功分量的比值,它是一个无量纲的数。在一定的电压和频率下,它反映电介质内单位体积中能量损耗的大小,它与电介质的体积尺寸大小无关。因此,能从测得的tanδ 数值直接了解绝缘情况。介质损耗角正切tanδ的测量是判断绝缘状况的一种比较灵敏和有效的方法,从而在电气设备制造、绝缘材料的鉴定以及电气设备的绝缘试验等方面得到了广泛的应用,特别对受潮、老化等分布性缺陷比较有效,对小体积设备比较灵敏,因而tanδ的测量是绝缘试验中一个较为重要的项目。如果绝缘内的缺陷不是分布性而是集中性的,则用测tanδ值来反映绝缘的状况就不很灵敏,被试绝缘的体积越大,越不灵敏,因为此时测得的tanδ反映的是整体绝缘的损耗情况,而带有集中性缺陷的绝缘是不均匀的,可以看成是由两部分介质并联组成的绝缘,其整体的介质损耗为这两部分损耗之和,即或 得 且 若整体绝缘中体积为V2的一小部分绝缘有缺陷,而大部分良好的绝缘的体积为V1,即V2&nLt V1,则得C2&nLt C1,C≈C1),于是 (3-3)由于式(3-3)中的系数很小,所以当第二部分的绝缘出现缺陷,tanδ增大时,并不能使总的tanδ值明显增大。只有当绝缘有缺陷部分所占的体积较大时,在整体的tanδ中才会有明显的反映。例如在一台110kV大型变压器上测得总的tanδ为0.4%,是合格的,但把变压器套管分开单独测得tanδ达3.4%就不合格。所以当变压器等大设备的绝缘由几部分组成时,最好能分别测量各部分的tanδ,以便于发现绝缘的缺陷。电机、电缆等设备,运行中的故障多为集中性缺陷发展造成的,用测tanδ的方法不易发现绝缘的缺陷,故对运行中的电机、电缆等设备进行预防性试验时,不测tanδ。而对套管绝缘,因其体积小,故tanδ测量是一项必不可少且较为有效的试验。当固体绝缘中含有气隙时,随着电压的升高,气隙中将产生局部放电,使tanδ急剧增大,因此在不同电压下测量tanδ,不仅可判断绝缘内部是否存在气隙,而且还可以测出局部放电的起始电压U0,显然U0的值不应低于电气设备的工作电压。在用tanδ 值判断绝缘状况时,除应与有关标准规定值进行比较外,同样必须与该设备历年的tanδ值相比较以及与处于同样运行条件下的同类型其他设备相比较。即使tanδ值未超过标准,但与过去比较或与同样运行条件下的同类型其他设备比,tanδ值有明显增大时,必须要进行处理,以免在运行中发生事故。一、QS1型电桥原理在绝缘预防性试验中,常用来测量设备绝缘的tanδ值和电容C值和方法是采用QS1电桥(平衡电桥),其原理接线图如图3-4所示。它有四个桥臂组成,臂1为被试品Zx,图中用CX及RX的并联等值电路来表示;臂2为标准无损电容器CN,一般为50pF,它是用空气或其他压缩气体作为介质(常用氮气),其tanδ值很小,可认为零;臂3、4为装在电桥本体内的操作调节部分,包括可调电阻R3、可调电容C4及与其并联的固定电阻R4。外加交流高压电源(电压一般为10kV),接到电桥的对角线CD上,在另一对角线AB上则接上平衡指示仪表G,G一般为振动式检流计。进行测量时,调节R3、C4,使电桥平衡,即使检流计中的电流为零,或UAB为零,这时有 (3-4)将上述阻抗值代入式(3-4),并使等式左右的实数部分和虚数部分分别相等,即可求得 (3-5)因tanδ很小,tan2δ&nLt 1,故得 (3-6)由于我国使用的电源频率为50HZ,故ω=2Πf=100Π,为了便于读数,在电桥制造时常取R4=104/Π=3184Ω,因此 (3-7)这样,当调节电桥平衡时,在分度盘上C4的数值就直接以tanδ(%)来表示,读取数值极为方便。为了避免外界电场与电桥各部分之间产生的杂散电容对电桥产生干扰,电桥本体必须加以屏蔽,如图3-4中的虚线所示。由被试品和标准无损电容器连到电桥本体的引线也要使用屏蔽导线。在没有屏蔽时,出高压引线到A、B两点间的杂散电容分别与CX与CN并联(见图3-4),将会影响电桥平衡。加上屏蔽后,上述杂散电容变为高压对地的电容,与整个电桥并联,就不影响电桥的平衡了。但加上屏蔽后,屏蔽与低压臂3、4间也有杂散电容存在,如果要进一步提高测量的标准度,必须消除它们的影响,但在一般情况下,由于低压臂的阻抗及电压降都很小,这些杂散电容的影响可以忽略不计。二、接线方式用国产QS1型电桥测量tanδ时,常有两种接线方式。1.正接线图3-4所示接线方式中,电桥的C点接到电源的高压端,D点接地,这种接线称为正接线。此种接线由于桥臂1及2的阻抗ZX和ZN的数值比Z3和Z4大得多,外加高电压大部分降落在桥臂1及2上,在调节部分R3及C4上的电压降通常只有几伏,对操作人员没有危险。为了防止被试品或标准电容器一旦发生击穿时在低压臂上出现高电压,在电桥的A、B点上和接地的屏蔽间接有放电管F,以保证人身和设备的安全。正接线测量的准确度较高,试验时较安全,对操作人员无危险,但要求被试品不接地,两端部对地绝缘,故此种接线适用于试验室中,不适用于现场试验。2.反接线现场电气设备的外壳大都是接地的,当测量一极接地的试品的tanδ时,可采用如图3-5所示的反接线方式,即把电桥的D点接到电源的高压端,而将C点接地,在这种接线中,被试品处于接地端,调节元件R3、C4处于高压端,因此电桥本体(图3-4虚线框内)的全部元件对机壳必须具有高绝缘强度,调节手柄的绝缘强度更应能保证人身安全,国产便于携带式QS1型电桥的接线即属这种方式。三、干扰的产生与消除在现场测量tanδ时,特别是在110kV及以上的变电所进行测量时,被试品和桥体往往处在周围带电部分的电场作用范围之内,虽然电桥本体及连接线都采用了前面所述的屏蔽,但对被试品通常无法做到全部屏蔽,如图3-6所示。这时等值干扰电源电压U´ 就会通过与被试品高压电极间的杂散电容C´ 产生干扰电流I´ ,因而影响测量的准确。当电桥平衡时,流过检流计的电流IG=0,此时检流计支路可看作开路,干扰电流I´ 在通过C´ 以后分成两路,一路经CX入地,另一路经R3及试验变压器的漏抗入地,由于前者的阻抗远大于后者,故可以认为I´ 实际上全部流过R3。在没有外电场干扰的情况下,电桥平衡时流过R3的电流即为流过被试品的电流IX,相应的介质损耗角为δX,如图3-7所示。有干扰时,由于干扰电流流过R3,改变了电桥的平衡条件,这时要电桥平衡就必须把R3和C4调整到新的数值。由于C4值的改变,测得的损耗角δ´ X已不同于没有下扰时的实际损耗角δX了,因此对流过R3的电流已变成,即相当于在上叠加一个干扰电流、与的夹角就是。同时R3值的改变也引起了测得的CX值改变。引起tanδ和CX测量值的变化将随的数值和相位而定。在干扰源固定时,的相量端点的轨迹为一圆。在某些情况下,当干扰结果使的相量端点落在图3-7 所示的阴影部分的圆弧上时,tanδ值将变为负值,这时电桥在正常接线下已无法达到平衡,只有把C4从桥臂4换接到桥臂3与R3并联,才能使电桥平衡,并按照新的平衡条件计算出tanδ值。当的相量端点落在图3-7中的A、B点时,即干扰电流与同相或反相时,tanδ值不变,但此时的IX值变大或变小,将引起测得的CX值变大或变小。为了避免干扰,消除或减小由电场干扰所引起的误差,可采用下列措施。1.尽量远离干扰源在无法远离干扰源时,加设屏蔽,用金属屏蔽罩或网将被试品与干扰源隔开,并将屏蔽罩与电桥的屏蔽相连,以消除C´ 的影响,但这往往在实际上不易做到。2.采用移相电源由图3-7可看出,在有干扰的情况下,只要使与同相或反相,测得的tanδ值不变,干扰电流的相位一般是无法改变的,但可以改变电源电压从而改变的相位以达到上述目的。应用移相电源消除干扰时,在试验前先将Z4短接,将R3调到最大值,使干扰电流尽量通过检流计(因其内阻很小),并调节移相电源的相角和电压幅值,使检流计指示达最小,这表明与相位相反,移相任务已经完成,即可退去电源电压,保持移相电源相位,拆除Z4间的短接线,然后正式开始测量。若在电源电压正、反相二种情况下测得的tanδ值相等,说明移相效果良好,此时测得的tanδ为真实值。但正、反相两次所测得的电流分别为和,故,因此,被试品电容的实际值应为正、反相两次测得的平均值。用移相法基本上可以消除同频率的电场干扰所造成的测量误差。3.采用倒相法倒相法是一种比较简便的方法。测量时将电源正接和反接各测一次,得到二组测量结果tanδ1、C1和tanδ2、C2,然后进行计算求得tanδ值和CX值。图3-8表示被试品电流和干扰电流的相量图。在图中,当电源反相时,实际上就相当于把干扰电流反相变成'而其余相量不动,故在图中用反相的代替反相的,这样使分析比较方便,而其结果是一样的。由图3-8中可看出由于,,代入上式可得 (3-8)又因 故得 (3-9)应用式(3-8)和式(3-9)可以正确地计算出tanδ值和CX值。当干扰不大,即tanδ1与tanδ2相差不大、C1与C2相差不大时,式(3-8)可简化为 (3-10)即可取两次测量结果的平均值,作为被试品的介质损耗角正切值。在现场进行测量时,不但受到电场的下扰,还可能受到磁场的干扰。一般情况下,磁场的干扰较小,而且电桥本体都有磁屏蔽,CX及CN的引线虽较长,但其阻抗较大,感应弱时,不能引起大的干扰电流。但当电桥靠近电抗器等漏磁通较大的设备时,磁场的干扰较为显著。通常,这一干扰主要是由于磁场作用下电桥检流计内的电流线圈回路所引起的。可以把检流计的极性转换开关放在断开位置,此时如果光带变宽,即说明有此种干扰。为了消除干扰的影响,可设法将电桥移到磁场干扰范围以外。若不能做到,则可以改变检流计极性开关进行两次测量,用两次测量的平均值作为测量结果,以减小磁场干扰的影响。四、测量 tanδ时的注意事项(1)无论采用何种接线方式,电桥本体必须良好接地。(2)反接线时,三根引线均处于高压,必须悬空,与周围接地体应保持足够的绝缘距离。此时,标准电容器外壳带高电压,也不应有接地的物体与外壳相碰。(3)为防止检流计损坏,应在检流计灵敏度最低时接通或断开电源。(4)在体积较大的设备中存在局部缺陷时,测量总体的tanδ 不易反映;而对体积较小的设备就比较容易发现绝缘缺陷,为此,对能分开测量的试品应尽量分开测量。(5)一般绝缘的tanδ均随温度的上升而增大。各种试品在不同温度下的tanδ值也不可能通过通用的换算式获得准确的换算结果。故应争取在差不多的温度下测量tanδ值,并以此作相互比较。通常都以20℃时的值作为标准(绝缘油例外)。为此,一般要求在10~30℃的范围内进行测量。(6)试验时被试品的表面应当干燥、清洁,以消除表面泄漏电流的影响。(7)在进行变压器、电压互感器等绕组的tanδ值和电容值的测量时,应将被试设备所有绕组的首尾短接起来,否则会产生很大的误差。
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