当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电气介电试验仪

仪器信息网电气介电试验仪专题为您提供2024年最新电气介电试验仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电气介电试验仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电气介电试验仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电气介电试验仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电气介电试验仪相关的最新资讯、资料,以及电气介电试验仪相关的解决方案。

电气介电试验仪相关的论坛

  • 广州广电计量检测有限公司刚刚发布了电气试验主任职位,坐标,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]电气试验主任[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1、负责电气试验实验室日常工作的规划、评审、统筹、执行;2、负责电气试验实验室团队人才梯队建设,人才培养及安全实施;3、负责电气试验实验室各项规章制度的执行,质量监督;4、负责电气试验技术支持及协助业务开拓;5、负责110kV及以下电气设备试验,物资抽检项目,充电桩检测等;6、负责技术方案出具及突发状况处理。任职要求:1、全日制大专及以上学历,五年以上电力工程或试验团队管理工作经验;2、必须持有电力类中级工程师职称;3、持有高压电工证;4、熟悉高低压设备原理、参数、操作以及维护等;5、熟悉国家及电力行业相关标准及规范;6、具备扎实的110kV及以下电气设备试验,物资抽检项目,充电桩检测基础能力等;7、具有较好的沟通、管理、协调能力。[b]公司介绍:[/b] 广州广电计量检测股份有限公司(简称:广电计量)作为专业的第三方计量检测机构,专业提供计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容与安全测试、环保检测、食品农产品检测、消费品检测、技术培训与咨询、产品认证及检测装备研发等一站式服务,在多个行业、领域技术能力处于国内领先水平。...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/76579]查看全部[/url]

  • 【建设新闻】国网电科院电气设备检测中心通过实验室认可监督评审

    [color=#fe2419]国网电科院电气设备检测中心通过实验室认可监督评审[/color]2010年3月6日至7日,国网电科院电气设备检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会(英文缩写为:CNAS)组织的实验室认可监督评审。评审组专家对电气设备检测中心8个质检站和2个实验室进行了现场评审,从文件、记录、测量溯源性、设施环境等方面进行了重点检查。通过现场评审,评审组专家对中心的实验室质量管理工作给予充分肯定和高度评价,认为电气设备检测中心实验室管理体系和技术能力满足CNAS认可要求,维持CNAS认可范围。  电气设备质量检测中心负责对电力生产所用的主要电工产品进行质量检测,协助国家电网公司有关部门对运行设备进行事故分析,同时负责低压成套开关设备、漏电断路器等的3C认证检测工作,于2000年获得CNAS认可。历次CNAS监督评审都表明,电气设备检测中心实验室质量管理体系完善,质量管理体系和实验室认可准则实施有效,检测、校准服务质量不断提高。2009年,电气设备检测中心确定建设成为专业齐全、国际知名、国内领先的权威实验室的目标,对组织机构、人员职责进行了调整,并及时同步对质量手册和程序文件进行了修订,组织专家对实验室质量体系管理相关人员进行了为期一周的新一轮专题培训,随后进行了多次自查工作,对实验室比对,能力验证,不确定度评定,标准查新,设备租赁等方面进行重点审查,并按照计划于2009年9月进行了管理体系的内部审核,12月实施了管理评审。  中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 [color=#3fa701] 来源/摘自《中国电力》[/color]

  • 耐电压测试仪即电气绝缘强度试验仪工作原理

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。[/color][/size][/font]

  • 【分享】电气控制系统中继电保护器的整定方法

    随着科学技术的飞速发展,电气系统自动化程度的不断提高,继电保护器在电气系统中的应用也越来越广泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定与复校工作对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。本文以直流调速系统各种保护继电器的整定与复校方法为例,详细介绍电气控制系统中电气设备。 1 继保整定与复校的方法 1.1 过流继电器的整定方法: 电路组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、电流发生器、整流器以及直流电压表、电流表、毫伏表等组成(76为过流继电器线圈) 电路工作原理及继保整定(复校)步骤: 电路工作原理: 从图1可以看出,该电路的工作原理是通过单相调压器改变电流发生器原边电压.由于继保整定电砧所带负载一定,电流发生器付边经整流器整流后的电流将随着调压器的输出电压的改变而大小可调。继保整定(复校)步骤: ●依据过流继电器所保护的电机的额定电流值和电机的过载能力/过载系数计算出所要整定的过流继电器的的整定值。 ●依照电路原理图,断开过流继电器的旁路,并照图接线。 ●对过流继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。 ●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。 ●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常。 ●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过流继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表、电流表(或毫伏表)的指示和过流继电器的动作,并做好记录。 ●核对过流继电器动作值与整定值,并对过流继电器进行调整。 ●当过流继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。 1.2 过压继电器的整定方法 过压继电器整定复校电路的组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、倍压整流型电压发生器以及电压表等组成。见图2: 电路工作原理及继保整定(复校)的步骤:电路工作原理:(45为过压继电器线圈) 从电路原理图(图2)可以看出,过压继电器继保整定电路是由单相调压器和由二极管、电容器组成的倍压整流器组成的,通过改变调压器的输出电压,再经过倍压整流器升压达到调节输出电压的目的。 继保整定(复校)的步骤: ●依据过压继电器所保护的电机或装置的额定电压和允许的过电压系数(一般直流电机取1.1 5)计算过电压继电器的整定值。 ●依照电路原理图,断开过压继电器的旁路,并照图接线。 ●对过压继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。 ●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。 ●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常,升降压是否平滑。 ●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过压继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表的指示和过压继电器的动作,并做好记录。 ●核对过压继电器动作值与整定值,并对过压继电器进行调整,.当过压继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。 1.3 欠磁继电器的整定方法 欠磁继电器继保整定的电路见图1,其整定与复校步骤与过流继电器继保整定的步骤基本类同,有所区别的是: 过流继电器的保护动作主要是检验继电器的吸合值,而欠磁继电器的保护动作则是继电器的释放值。 过流继电器的整定值是以所保护电机的额定电流和电机的过载能力确定的;而欠磁继电器的整定值则是以电机允许的最小励磁电流确定的。 2 继保整定工作中应注意的问题 2.1 做直流大电机过流时,使用短接软线时,其软线距过流继电器的平行距离要在1.5~2.0米以上才行,否则由于软线电流产生的磁场对电流继电器的磁场产生作用使吸力减小,增大了整定值的误差,其后果是非常严重的。 2.2 在做直流大电机过流整定时,由于空间母线电流产生的磁场对过流继电器磁场实际存在着一定的影响,故过流继电器的整定(复校)工作应尽可能在现场做,以免由此造成整定值的误差,这种误差对于保护装置也是很危险的。 2.3 在做过流或欠磁继电器的整定(复校)时,对于小电流可用电流表直读,以减小整定误差,对于大电流可采用分流器接表方式。 2.4 无论是做过流、过压还是欠磁继电器的整定或复校时,应尽可能地将保护电器所带的跳闸开关(高速开关)一并联做。 2.5 无论是做过流、过压还是欠磁继电器的整定或复校时,须断开原系统与保护继电器联接的旁路,否则一方面会影响整定值的准确度,另一方面会使继保整定(复校)工作无法开展(例如对过电压继电器的整定,由于采用的电路为倍压整流电路,其带负载能力较小,如有较大负载的旁路存在,将会造成继保整定电路的电压升不-上去)。 3 结论 笔者不仅对继电保护工作的开展过程进行了详尽的论述并且作了相关经验总结,这不仅对保障电器设备的安全运行起到积极的预防作用,并且对同行业或其它的电气设备或控制系统的继电保护器的整定与复校同样有效。

  • 法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全方位可视性变压器油箱介电油位继电器

    法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全方位可视性变压器油箱介电油位继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进监测设备,其独特之处在于其提供的全方位可视性介电油位监测功能。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0 产品类型:全方位可视性变压器油箱介电油位继电器 主要应用:全密封充油配电变压器油箱介电油位的实时监测与保护 [b]二、全方位可视性介电油位监测[/b] DMCR 3.0的核心亮点在于其全方位可视性介电油位监测功能。该继电器的外壳被设计为一个透明的储液器,这使得用户可以从各个方向清晰地查看变压器油箱内的介电液位。这种设计不仅提高了监测的直观性,还大大增强了监测的准确性,使用户能够及时发现并处理油位异常问题,从而确保变压器的安全稳定运行。 [b]三、多功能集成[/b] 除了全方位可视性介电油位监测外,DMCR 3.0还集成了多种其他监测和保护功能。这些功能包括但不限于温度监测、压力监测和气体监测,为变压器提供了全方位、多层次的保护。这些功能的集成使得DMCR 3.0能够全面监测变压器油箱内的各项参数,并在异常情况下及时触发报警信号,防止潜在故障的发生。 [b]四、高精度监测与报警[/b] DMCR 3.0采用高精度传感器和先进的监测算法,能够实时、准确地监测变压器油箱内的各项参数。当监测到参数异常时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的通信接口将报警信息传输至远程监控中心。这种高精度的监测与报警机制为用户提供了及时、可靠的故障预警功能,有助于用户快速响应并处理故障问题。 [b]五、高防护等级与易维护性[/b] DMCR 3.0的设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。此外,继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,使得安装和维护过程更加方便快捷。用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。 [b]六、总结[/b] 法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全方位可视性变压器油箱介电油位继电器是一款功能强大、性能优越的监测设备。其独特的全方位可视性介电油位监测功能为用户提供了直观、准确的油位监测手段;同时,该继电器还集成了多种其他监测和保护功能,为变压器提供了全方位、多层次的保护。此外,其高精度监测与报警机制以及高防护等级与易维护性等特点也使得该继电器成为电力系统中不可或缺的重要设备之一。

  • 三种典型电气比例阀线性度和短期重复性的对比考核试验

    三种典型电气比例阀线性度和短期重复性的对比考核试验

    [color=#990000]摘要:为实现0.1%超高精度的压力控制,需要选择合适的电气比例阀。本文介绍了三种典型电气比例阀的控制精度(线性度和稳定性)考核试验和结果,以从中确定合适性价比的电气比例阀来满足超高精度压力控制要求。[/color][align=center][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][color=#990000] [size=18px][b]一、背景介绍[/b][/size][/color]电气比例阀是一种根据直流电压控制信号大小来调整阀芯的截面面积,从而实现调节出口压力大小的调节。电气比例阀也可以被看做是一种电子式减压阀,可通过电压信号将较高的进气压力调整和控制到相应的较小压力值。因电气比例阀具有可远程控制的减压功能,所以电气比例阀常被用于各种气体压力控制,同时电气比例阀也常被用作先导阀来驱动压力放大器(背压阀)实现更高压力的调节和控制。由此,电气比例阀的控制精度,特别是分辨率、灵敏度和稳定性,决定了工艺压力控制的最终效果。为实现0.1%超高精度的压力控制,需要选择合适的电气比例阀。本文将介绍三种典型电气比例阀的控制精度考核试验和结果,主要是对线性度和稳定性进行考核测试,以从中确定合适性价比的电气比例阀来满足超高精度压力控制要求。[size=18px][color=#990000][b]二、三种电气比例阀[/b][/color][/size]我们选择了三种国产电气比例阀,如图1所示,分别标识为比例阀1、比例阀2和比例阀3。[align=center][img=01.三种电气比例阀,690,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191045055939_4101_3221506_3.png!w690x361.jpg[/img][/align][align=center]图1 用于考核试验的三种典型电气比例阀[/align]上述三种电气比例阀厂家标称的技术指标如下:比例阀1:最大输入气体压力0.3MPa,设定压力控制范围0~0.1MPa,外部模拟量输入信号0~10DVC,直线性小于±0.7%FS,重复精度小于±0.4%FS,迟滞小于0.3%FS,输出压力显示0.1kPa。比例阀2:最大输入气体压力1MPa,设定压力控制范围0~0.9MPa,外部模拟量输入信号0~10DVC,直线性小于±1%FS,重复精度小于±0.5%FS,迟滞小于0.5%FS,灵敏度小于0.2%FS,输出压力精度为±2%FS±1digit。比例阀3:压力范围0~150PSI,外部模拟量输入信号0.5~4.5DVC,线性度小于±0.5%FS,压力精度小于0.25%FS。[b][size=18px][color=#990000]三、考核试验装置[/color][/size][/b]为考核上述三种电气比例阀,搭建了考核试验装置。考核试验装置的结构如图2所示,整个装置如图3所示。[align=center][img=02.电气比例阀考核考核试验装置结构示意图,690,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191045569551_4103_3221506_3.png!w690x302.jpg[/img][/align][align=center]图2 电气比例阀控制精度考核试验装置结构示意图[/align][align=center][/align][align=center][img=03.电气比例阀考核试验装置,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191046174381_4714_3221506_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center]图3 电气比例阀控制精度考核试验装置[/align]整个考核试验装置主要有以下几部分组成:(1)电气比例阀:被检器件,用于根据模拟控制电压输入信号控制出口压力。(2)高压管件:用作压力容器,电气比例阀控制高压管件内部压力。高压管件同时并连接压力传感器。(3)高压气源:为电气比例阀提供高压气体。(4)减压阀:以手动方式调节高压气源输出稳定的压力供给电气比例阀。(5)压力传感器:压力传感器为独立外接形式,具有0.05%的超高精度。(6)PID控制器:采用超高精度的PID控制器,ADC为24位,DAC为16位,最小输出百分比为0.01%。配备有随机软件,可通过计算机软件对PID控制器进行控制,,并采集、显示和存储测量数据。(7)多通道数据采集器:安捷伦34972A,五位半/六位半采集,20通道。配备有随机软件,可通过计算机软件对采集器进行控制,并采集、显示和存储测量数据。四、一号比例阀考核试验和结果考核试验过程中,根据比例阀输入的模拟信号电压0~10V量程,在同样是0~10V控制电压输出的PID控制器上以间隔10%的输出间隔对比例阀进行控制,控制变化范围从0~100%。由此得到一系列输入控制电压所对应的比例阀压力控制值,以及压力随时间变化的波动性。同时。通过这些测量值可进行线性拟合最终得到比例阀的线性度,如图4和图5所示。[align=center][img=04.一号比例阀考核试验结果,530,231]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191046435788_5239_3221506_3.png!w530x231.jpg[/img][/align][align=center]图4 一号电气比例阀控制精度考核试验数据[/align][align=center][/align][align=center][img=05.一号电气比例阀线性度考核试验结果,690,407]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191047022802_5619_3221506_3.png!w690x407.jpg[/img][/align][align=center]图5 一号电气比例阀线性度考核试验结果[/align]从一号电气比例阀考核试验结果可以看出,此比例阀的线性度优于±0.2%,波动性(短期稳定性)在20kPa以下的低压端为±0.25%,波动性(短期稳定性)在30kPa以上的高压端为可优于±0.1%,甚至可达到±0.05%。[b][size=18px][color=#990000]五、二号比例阀考核试验和结果[/color][/size][/b]二号比例阀考核试验过程中,根据比例阀输入的模拟信号电压0~10V量程,在同样是0~10V控制电压输出的PID控制器上以间隔10%的输出间隔对比例阀进行控制,控制变化范围从0~100%。由此得到一系列输入控制电压所对应的比例阀压力控制值,以及压力随时间变化的波动性。同时。通过这些测量值可进行线性拟合最终得到比例阀的线性度,如图6和图7所示。[align=center][img=06.二号比例阀考核试验结,512,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191047425055_5861_3221506_3.png!w512x136.jpg[/img][/align][align=center]图6 二号电气比例阀控制精度考核试验数据[/align][align=center][/align][align=center][img=07.二号电气比例阀线性度考核试验结果,690,423]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191048009512_358_3221506_3.png!w690x423.jpg[/img][/align][align=center]图7 二号电气比例阀线性度考核试验结果[/align]从二号电气比例阀考核试验结果可以看出,此比例阀的线性度为±0.63%,波动性(短期稳定性)整体较大,最大为±0.54%。[size=18px][color=#990000][b]六、三号比例阀考核试验和结果[/b][/color][/size]三号比例阀考核试验过程中,根据比例阀输入的模拟信号电压0.5~4.5V量程,在0~10V控制电压输出的PID控制器上以间隔10%的输出间隔比例阀进行控制,控制变化范围从0~50%。由此得到一系列输入控制电压所对应的比例阀压力控制值,以及压力随时间变化的波动性。同时。通过这些测量值可进行线性拟合最终得到比例阀的线性度,如图8和图9所示。[align=center][img=08.三号比例阀考核试验结,533,187]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191048205359_4034_3221506_3.png!w533x187.jpg[/img][/align][align=center]图8 三号电气比例阀控制精度考核试验数据[/align][align=center][/align][align=center][img=09.三号电气比例阀线性度考核试验结果,690,407]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209191048396499_9682_3221506_3.png!w690x407.jpg[/img][/align][align=center]图9 三号电气比例阀线性度考核试验结果[/align]从三号电气比例阀考核试验结果可以看出,此比例阀的线性度优于±1.2%,波动性(短期稳定性)在0.2MPa以下的低压端大于±0.5%,波动性(短期稳定性)在0.4MPa以上的高压端可优于±0.1%,甚至可达到±0.05%。[b][size=18px][color=#990000]七、结论[/color][/size][/b]从上述三个典型电气比例阀控制精度考核试验可以得到的结论是:一号和三号比例阀具有较高的控制精度,仅在量程的低压端,精度略显偏低,但这已经足以证明一号和三号比例阀比较适用于超高精度压力控制的执行机构。二号比例阀的精度整体偏低,无法用于高精度的压力控制,仅能作为一种简单的压力粗调装置使用。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 电工电子电气产品的高低温试验

    我实验室的能力范围有电工电子电气产品的高低温试验和电磁兼容试验,我们可以做充电桩的高低温试验么,我实验室的能力范围不包括充电桩的相关标准

  • 快速温变试验箱电气控制系统原理

    快速温变试验箱电气控制系统原理 快速温变试验箱电气系统设有手动和自动控制;具有温度测控、实时数据显示、参数设定、记录打印、报警、故障显示等功能,快速温变试验箱电气控制系统基本构成:  系统配置压缩机高、低压力开关,用于系统运行故障报警和保护压缩机作用。系统还为压缩机设有超压、过载、过热、缺相保护。风机设有热保护功能快速温变试验箱电气系统分强电和弱电两部分。强电部分主要由控制R404A压缩机的起停、箱内风机运行的交流接触器、热继电器;控制辅助加热器的固态继电器及线路保护的断路器等器件组成。弱电部分由日本优易1100型彩色液晶触摸屏及配套PLC(带USB接口1个,RS232接口1个,可与电脑连接,可与电脑进行数据通讯)和人机界面触摸屏、温度传感器组成。温度测量传感器为:Pt100铂电阻,通过Pt100铂电阻把温度信号送入PLC的A/D转换模块,实现试验箱内的温度的控制和显示,Pt100选用进口A级元件。http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160817/1-160QG515350-L.jpg

  • 介电击穿强度试验仪的应用和功能

    介电击穿强度试验仪满足绝缘材料电气强度试验方法,硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验电览纸工频电压击穿试验方法绝缘漆漆膜击穿强度测定法电容器纸工频电压击穿试验方法及标准要求。 介电击穿强度试验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。介电强度试验仪软件程序控制功能:   1.该设备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,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析。   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要求。   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表格。   7.软件设备人员管理功能,在试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入等功能。   8.软件设有帮助文件,无论在什么时候遇到问题都可以点击帮助文件来帮您解答问题。   9.软件还具备更换操作界面,使操作人员随心操作,更具有亲合力。

  • 【原创大赛】爬电距离和电气间隙测试路径绘制

    【原创大赛】爬电距离和电气间隙测试路径绘制

    山西省产品质量监督检验研究院 李亚琴[b]1 爬电距离和电气间隙的定义:[/b] 在检测爬电距离和电气间隙前,首先要明确其定义。目前涉及爬电距离和电气间隙检测的标准有很多,如GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4943-2001《信息技术设备的安全》等。它们对爬电距离和电气间隙的定义基本相同,是如此定义的: 爬电距离:“两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径。” 电气间隙:“两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间的空间最短距离。”[b]2 爬电距离和电气间隙的测量路径[/b] 在GB 4943-2001《信息技术设备的安全》标准中,例举了爬电距离和电气间隙测试路径的几种图示,为了加深对标准的理解,下面以具体样品为例,对样品中各部位之间的爬电距离和电气间隙测试路径进行绘制,并加以详细说明。 在确定爬电距离测试路径前,首先要明确一个开槽宽度X值,当槽或缝的深度小于X值时,则测量爬电距离时可忽略不计。X值的选取要依据污染等级而定,如下表1: 表1[table][tr][td] [align=center]污染等级[/align] [/td][td] [align=center]开槽宽度X:最小值/mm[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]0.25[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]2[/align] [/td][td] [align=center]1.0[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]1.5[/align] [/td][/tr][/table] [b]3 [/b]下面具体分八个示例,依次对样品中某些部位之间的爬电距离和电气间隙的测试路径进行绘制并说明,如下:(1) 描述F 1与F 2之间的爬电距离[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271408_02_2345874_3.png[/img] [img=,690,275]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271409_01_2345874_3.png[/img] 说明:因样品污染等级为2,开槽宽度X值按上述表1确定为1 mm, 通过实际测量,样品上带电部分F 1与F 2之间的窄槽宽度小于1 mm,故可忽略不计,爬电距离的路径直接跨过窄槽绘制。(2) 描述F 1与F 2 之间的电气间隙[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271410_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,271]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271410_02_2345874_3.png[/img]说明:电气间隙就是“视线”距离, F 1与F 2之间的电气间隙路径直接跨过窄槽绘制,与爬电距离路径相同。(3) 描述R 1与F 3之间的爬电距离[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271412_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,272]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271413_01_2345874_3.png[/img] 说明:因R 1与F 3不在同一平面上,R 1在样品背面,而F3在样品正面,为了绘制它两之间的爬电距离,必须得想办法让它们处于同一平面上,才能方便测量。 以样品背面(图 2)开始,将样品水平放置,从底面观察样品,并以底面为轴,将样品的上面部分向上翻转 90°,下面部分向下翻转成90°打开,展开一平面图。此时,R 1与F 3之间的爬电距离路径便一目了然,是跨过窄槽的直线最短距离。(4) 描述R 1与F 3之间的电气间隙 [img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271415_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,265]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271415_02_2345874_3.png[/img] 说明:R 1与F 3之间的电气间隙也是同上所述,与其爬电距离的路径相同。(5) 描述R 1与R 2之间的爬电距离[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271419_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,267]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271419_02_2345874_3.png[/img] 说明:R 1与R 2之间的爬电距离要跨越一个宽度小于1 mm的窄槽,在穿越该槽时,用1 mm的连线短接至槽的另一边(即斜线长1 mm),再经最短距离到R1。 (6) 描述R 1与R 2之间的电气间隙[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271421_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,264]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271421_02_2345874_3.png[/img] 说明:R1与R2处于同一平面上,两者之间的电气间隙为空间最短距离.(7) 描述R 1与R 3之间的爬电距离[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271423_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,297]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271423_02_2345874_3.png[/img] 说明:R 1与R 3之间要经过一尖角,即内角小于80° 的V形沟槽,爬电距离的路径在经过此沟槽时,不是从沟槽的尖角处通过,而是在沟槽底部用X mm(即1 mm)的连线短接,通过此短接的1 mm通路而跨过沟槽。(8) 描述 R 1与R 3之间的电气间隙[img=,267,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271424_01_2345874_3.png[/img] [img=,690,280]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271424_02_2345874_3.png[/img] 说明:R 1与R 3处于同一平面上,两者之间的电气间隙为空间最短距离。[b]4.结束语[/b] 在日常测量电气间隙和爬电距离时,由于样品形状各异及测试部位的各不相同,需要针对不同的情况加以具体的分析判断,在分析时要将标准中例举的各种情形都要考虑进去,不能有遗漏,并且要理论联系实际,加以灵活运用。

  • 快戳!电气安全性能综合测试仪帅炸!

    实验室或科研院所,工厂或企业,他们都有各自测试电流、功率及参数的仪器,下面让小编来介绍下关于[b]电气安全性能综合测试仪[/b]都有哪些设备:(一)[b]电参数测量仪[/b]电参数测量仪适用范围:[b]家用电器的能耗测试[/b]、[b]空调器的能耗测试[/b]、[b]照明电器的功耗[/b]、[b]LED灯具的功耗测试[/b]、[b]电机及马达的测试[/b]、[b]充电器及开关电源的测试[/b](二)[b]安规测试手指[/b]安规测试手指[color=#333333]是家用及类似用途的电器进行防触电保护试验的必备器具,也属于手持式安全仪器,指端采用不锈钢材质,仪器设计精巧、测试方便。[/color](三)[b]泄露电流检测仪[/b]泄露电流检测仪是进行电源泄露电流测试的必要设备。在众多安规测试中,电源泄露电流测试是其中之一,[color=#333333]通常安规执行单位,例如UL、CSA、IEC、BSI、VDE、TUV和JSI等会要求某些产品必须做这项测试。[/color](四)[b]四合一电器安全性能检测仪[/b][color=#333333]四合一[/color]电器安全性能检测仪[color=#333333],即耐压、绝缘、接地、泄漏四项联合测试的设备。大屏幕的液晶显示屏,中英文俱有。设备采用CPU技术升压升流,进行50/60HZ双频率的测试都可以,满足了国内及出口产品的测试要求,且适用于各类家电生产制造商,以及进行家电安全规范检测认证的机构、科研院所。[/color][color=#333333]还有更多关于[b]电气安全性能综合测试仪的吗?[/b][/color][color=#333333][/color]

  • 【仪器心得】电器实验辅助设备-8805型变频电源使用心得

    【仪器心得】电器实验辅助设备-8805型变频电源使用心得

    【仪器心得】电器实验辅助设备-8805型变频电源使用心得1.背景[color=black]变频电源作为实验室电器实验的辅助设备,是电器实验过程中不可或缺的,特别是有海外电器业务的公司,目前世界各国室内电器使用的电压共有三种:100V、110~130V与220~230V三个类型,而100V电压对应的国家:日本、北韩,110~130V电压对应的国家:台湾、美国、加拿大、巴拿马、古巴、黎巴嫩、墨西哥,220~230V电压对应的国家:英国、德国、法国、中国、新加坡、香港(200V)、意大利、西班牙、希腊、奥地利、荷兰、菲律宾、泰国、挪威、新加坡、印度、纽西兰、澳洲;所以在做海外电器实验项目时,使用变频电源选择好待测电器对应的电压,频率尤为重要,用错有可能会烧坏待测电器。[img=,559,457]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301426008417_9800_2256877_3.jpg!w559x457.jpg[/img][/color]2.变频电源工作原理[color=black]变频电源的工作原理是交流市电?经过整流变为直流?直流再逆变为交流电,它不受输入电网的波动影响而影响输出的精度。[img=,620,475]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301426238260_9592_2256877_3.jpg!w620x475.jpg[/img][/color]3.8805型变频电源优势3.1变频电源[color=black]输出频率:45~70Hz(400Hz可选配),输出电压:0-150V可调 151-300V可调[/color][color=black]3.2配备独有的电压频率组快捷输出方式:220V/50Hz,110V/60Hz,120V/60Hz,可供实验人员快速选择。[/color][color=black]3.3也可按“PRESET”根据实际情况自己调节相对应的电压及频率。[/color][color=black]3.4变频电源内部保护装置,输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。使得当待测功率过高时,变频电源会发出警报,烧断保险丝,以防止变频电源故障。[/color][size=18px]4.使用变频电源注意事项[/size]4.1 8805型变频电源最高使用功率500W,([color=black]500va理论上等于500瓦),也就是说,带有压缩机的电器是不适合这个型号变频电源。如:除湿机,制冷设备,暖风机等。[/color][color=black]4.2 在使用该型号变频电源时一定要确认待测电器的电压及频率,否则电器电压低,而变频电源选择了高电压,已启动变频电源待测电器变容器会立刻烧毁。[/color][color=black]4.3在变频电源后端保险丝烧断时更换,一定要先断电,否则会触电危险。[/color]

  • 高低温试验箱之过载继电器的原理

    高低温试验箱电气部分有一个元件,我们称它为“过载继电器”,它的结构比较简单,是由一个圆形双金属片、触点和一段电阻熔丝组成,封在一个小圆盒内。当电流通过电阻时产生热量,双金属片受温度控制带动触点控制电路的开关,从而起到保护作用。 它在高低温试验箱中起三重保护作用: 其一是轻度过载保护。当电机轻度过载时,电阻熔丝中电流增加发热增加,使小圆盒内温度升高,当温度升高到90度左右时,双金属片向上弯曲,带动触点切断电路而保护电机。 其二当严重过载,温度升高为90度即马上熔断而保护电机。 其三是当不受它直接保护的绕组过载而使机壳温度升高达90度时,也起到保护作用。

  • 冷热冲击试验箱原理之过载继电器

    冷热冲击试验箱原理之过载继电器

    冷热冲击试验箱原理的电气部分有一个部件。我们称之为“过载继电器”,它的结构相对简单。它由圆形双金属、触点和电阻保险丝组成。它装在一个小圆盒子里。.当电流通过电阻时,产生热量,双金属受温度控制,驱动触点控制电路的开关,从而对其进行保护。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103200953423660_8028_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  在冷热冲击试验箱原理中起三重保护作用:  其一是轻度过载保护。当电机轻微过载时,电阻保险丝中的电流增加,热量增加,导致小圆盒内的温度升高。当温度上升到90度左右时,双金属片向上弯曲,带动触点切断电路,保护电机。  其二当它严重过载时,温度上升到90度,立即熔断保护电机。  其三是当绕组不直接过载,外壳温度上升到90度时,也起到保护作用。

  • 【分享】要买家用电器的来看一下续之----买超市的小型家电要注意

    有很多人因为方便,在去超市的时候就把小型的家用电器购买了。如果是知名品牌的产品也还好些。如果是一些没有听说过的品牌就尽量不要购买。 因为超市的审查要比家电连锁店的‘门槛’低得多。有很多产品因为在家电超市里的上架费用高或产品质量检测方面不能通过,所以纷纷把目光转向大型的超市,因为超市不是以小家电产品为主。他们的上架费用要低很多。而且质量把关也没有那么严格。这样的小家电超市售出后,他们是没有责任的。如出现任何问题你只能找产品的厂家。 例如:北京一位李女士在超市里花98元买了一个电水壶,用了不到两个月,出现问题,她找到超市,销售人员告诉她超市不负责任,只能去厂家指定地点维修。而且北京只有这一个维修地点在木樨园。他花了两个多小时的车程到达维修地点后,维修人员告诉她,要更换零件的钱就要六十元。劝她还不如添些钱再买一个呢。李女士只好放弃维修。(这是实情,我在家电超市时,当事人亲口叙述) 还有的一些品牌产品,因为有些瑕疵(有残,但是也能使用)家电连锁店不通过,厂家认为返厂重新加工的成本大,进而转入超市销售。当然不是所有的都是这样的。只是给大家提个醒而已。 还有就是国美电器将要收购大中电器了,国美电器通过其附属公司天津咨询出资36亿元,以委托贷款的形式给独立第三方圣管理公司完成了对大中电器的全部股权收购,国美电器实为大中电器的管理和经营者。在收购完成后,大中电器的管理者为国美附属公司天津咨询。 收购大中电器后,国美在北京将拥有100家以上的门店,是苏宁的两倍。 这样全国大的家电连锁商就只有国美和苏宁了。哎,他们垄断了家电行业,也不知道对我们是好是坏。不过有一点是可以肯定的,就是以后两家的竞争会愈加激烈。这点对我们消费者是有利的。 今天就写到这里,想到了什么我在写续啊

  • 绝缘材料 电气强度试验方法 对技术负责人和授权签字人的要求。

    请教大家一个问题:申请项目中有一项是“[b][url=https://www.yiqifuwu.com/standard/53.html][color=#cc0000][/color][/url][/b]GB/T 1408.1-2016 绝缘材料 电气强度试验方法“,请问技术负责人和授权签字人的专业要求是电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]关专业还是材料相关专业?谢谢!

  • 从自然原理说说电气仪器仪表的接地原理

    [size=16px][font=&][color=#006400]我根据多年的工作与生活经验,总结出来其实仪表接地也是一个自然规律。现代生活,大家一般住在高楼中,虽然饮食起居有许多便利,但有许多人还是会身体不好,体质变差;而生活在乡村的许多人,尽管他们物质生活不如城里人,但也都其乐融融,身康体健。这是为什么呢?大家想过没有这样一个重要因素,地气。大地为万物之母,属阴,八卦中记为坤,是有着仅次于天的灵性与有道行的。大地通过地气,给万物以充沛的生机,使之得以滋生繁衍。人则通过接触地气,行走于天地间,生活于五行中,才得以成为万物之灵。人们在年轻时,可能不太在意地气之伟大,因为人在年轻时,阳气壮,故不将阴气放在心上。其实万物之道无不以阴阳相互平衡而发展和制约的。我们应该重视地气的影响,就连农村的老大爷老大娘都知道,人只有充分接触了地气,身子骨才硬朗,耳聪目明,饮食起居有规律,才能得以长寿;小孩子则要常受阳气,同时也要接触地气,阳气促其筋骨生长,地气则是让血脉充盈通达,这样才会有健康的身体。再来说仪表。所有需要接地的仪表,都是电气仪表。电为何物?电初生于天(在人工发电以前,只有来自于天上的闪电),但必返于地,此乃阴阳之大交合所致。天上的电,撕云裂雾,强光巨响,但只要一与地[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通,就能安定下来。我们的仪表也是这样,所以在设计这些电气仪表时,都设计了不同的可靠的接地,就是为了让仪表能够平稳安全地运行。大到整个地球,小到仪表所处的独立环境,上天之电只有接触了地气,才会安定平衡,才能循其正道而行。我们许多仪表,不仅在仪表的供电与信号上要有可靠的接地,在其测量系统中,也必须有可靠的接地,才能使仪表有可靠可信的测量结果。如pH测量,在无接液电极的情况下,测量值不容易稳定,易受外界干扰,所以辅以接液电极(一般以耐腐蚀的材质做成),以安定其所处环境的杂散电场干扰;如电磁流量计,必须辅以接地电极或接地环,以消除介质及周围的电场干扰,使测量电极处于大地地气之护佑中;再如DCS系统,其接地要求更为严格,从卡件到电缆,从各站通信到交互显示,都须有可靠的接地才能达到控制的可靠性不受影响。所以说,电气仪表的接地,是大自然的要求,也是大自然的体现,如同我的签名——道法自然。[/color][/font]这是本人在早年曾经在海川论坛上发表的帖子。请大家参考[/size]

  • 实验室仪器设备如何去静电啊?愁!!

    实验室仪器设备使用过程中会产生静电吗?静电灾害是由于具备了电荷的产生、电荷的积蓄、放电现象、可燃性物质存在这四个条件而发生的。实验室仪器使用过程中产生的静电有危害吗?那么怎样防止静电呢?  1、实验室仪器设备抑制静电的产生:由于静电的发生源是物体之间的摩擦或分离作用等,因此要尽可能抑制这些作用。例如,在液体管路输送、粉尘物空气输送或者塑料的挤压等作业中,最好的方法是降低速度。实际上这样会影响作业效率。石油类的安全流速在1m/s以下。静电由于物质的不同而带电量或极性不同。因此可行的措施是避免使用容易带电的绝缘物,而使用通过组合难易产生静电的材料。http://www.junlincn.com/uploads/allimg/120926/3-1209261F9140-L.jpg 2、实验室仪器设备促使发生电荷的泄露:在灾害对策中,最简单的方法是进行接地。该方法是通过金属导体使发生电荷迅速消失到大地中。但是,采用这种方法,如果带电体是导体可以简单地消除,而塑料或化纤类、石油类等绝缘物,由于带电部分的电荷难以移动,效果不大。  另外,还有在物体内附加导电性物质而使电荷泄漏的方法。这其中包括在轮胎或操作人员的靴子以及化工厂的地板材料中加入金属粉末或碳黑,在化纤类或塑料类中使用亲水性油剂,以防止带电。如果提高空气中的相对湿度,则会在物体表面形成吸水层而增强导电性,在80%以上的湿度下几乎不会带电。为此在有带电可能的场所,可以提高调节湿度装置或撒水等方法提高湿度。但问题是人可能感觉不适,或对设备和产品有不良影响。  3、实验室仪器设备消除带电的电荷:在即使抑制电荷发生、促使电荷泄漏,仍然带静电的情况下,应该积极地消除带有的静电。对此可使用除静电器,目前有各种除静电器在开发和销售。目前开发的除静电装置是利用离子进行除电。按离子的生成方式分类有自放电式除电器、电压附加式除电器、放射性同位素式除电器三种。  4、实验室仪器设备静电保护接地  在处理熔剂、粉状物质或其他易燃产品的地方,常存在有危险电位,因为静电积累在设备上、处理的物料上、甚至在操作人员身上。实验室仪器设备的静电电荷对地或其他设备放电,遇着易燃或爆炸物质的时候,必然引起火灾与爆炸,造成每年有许多人伤亡和带来大量财产损失。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制