电气绝缘检测

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电气绝缘检测相关的仪器

  • 电气绝缘强度检测仪 400-860-5168转4249
    LJC-50KV电气绝缘强度检测仪一、满足标准:LJC-50KV电气绝缘强度检测仪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,定此时规定值为试样的耐电压值。满足GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法,第1部分;工频下试验》 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》、GB/T1695-2005《 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》、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法、GB/T 12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM D149、ASTM D 3755标准要求设计制造。二、适用材料: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。三、基本功能:可以根据自己的需要进行升压速率调节,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。并且能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调。四、结构特点:本产品采用直流伺服电机加载减速机构,保证了zui新标准里面关于极慢速试验和极快速试验的zui新要求,保证用户可以自由选择升压速率。采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。五、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件);5、击穿及耐压试验升压速率:0.1KV/S-3KV/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700mm*800mm*1300mm(长宽高)。14、主机重量:约150KG。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六、试验方式: 1、绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试验;2、绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验;七、试验软件:1、试验软件是我公司zui新研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统;2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验;3、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性;4、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数;5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果;6、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果;7、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作;8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;10、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑; 11、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;12、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;
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  • 一、概述本产品是我公司生产的轻型试验变压器的专用配套设备,该控制箱具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。该产品采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文接口,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。二、技术参数 1电源电压AC 220V2容 量0-5KVA3输出电压0—250V4电压精度±0.55电流精度±0.56显示方式7寸真彩高清数字屏7触控方式电阻式触摸更*准8操作方式自动、手动9数据保存60组10密码多级权限设置11多级保护,使用更安全输入电压保护输入电流保护高压电压保护高压电流保护高压过压保护高压闪络保护 三、整体图 四、外部联机示意图 五、操作说明注:以下参数用户可根据被试品的要求进行设定,本智能控制系统采用了智能优先,手动和自动两种控制模式,用“自动时”除急停按钮其它的操作无效。用“手动时”除屏上停止按钮其它的操作无效。自动操作:1、按相关规程接好连接线,合上电源,系统进入主界面,如图1: 2、点击界面中的系统设置按钮,进入管理员密码,如图2: 3、点击对话框,输入管理员密码1818,如图3: 4、输入密码后,点击确定键进入参数设置界面,如图4: 5、根据不同的被试品设置相应参数,然后点击确定键,进入保存界面,如图5: 6、点击按键是,系统进入主界面(图1),此时系统已保存用户设置的参数,点击主界面的开始试验按钮,进入试验界面,如图6: (注:设置区为用户根据被试品等级而设置的参数,显示区为当前试验时所检测到的数据。)7、点击启动按钮,接触器吸合,此时系统开始自动升压,如图7: (注:在升压过程中,如果想停止升压,可点击暂停按钮,再次点击该按钮系统则继续升压)8、当电压升至用户所设定的目标电压时,系统开始计时,如图8: 9、当耐压至用户设定的时间后,系统自动降压直至调压器回到零位,此时设备会发出滴滴滴的响声,表明试品合格,如图9:伍、概述LJC型电气绝缘强度检测仪试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。六、产品结构LJC型电气绝缘强度检测仪试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见图2。 图1:单台试验 变压器外部结构示意图 图2:单台试验变压器内部结构图 1-短路杆D 2-均压球 3-高压套管 4-变压器提手 5-油阀 6~7-次压输入a、x 8~9-测量端子E、F 10-变压器外壳接地端 11-高压尾X 12-高压输出A 13-高压硅堆 14-变压器油 15-铁芯 16-次低压绕组 17-测量绕组 18-二次高压绕组在试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出。七、工作原理LJC型试验变压器为单相变压器,连结组I. I. 用工频220V电源接入智能操作箱(台),经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V)电压输出至试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。1、单台试验压器的工作原理图见图3 图3:单台试验变压器原理图2、三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理见图5。串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在*一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在串级试验变器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上,单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的。这样*一级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。 图5:三台试验变压器串级接线原理图图中:P - 容量(KVA) V – 电压(KV) G1、G1 – 绝缘支架八、使用方法1、试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。 图6:被试品工频耐压试验接线图图中:R1 – 限流电阻 RCF – 阻容分压器 RF – 球间隙保护电阻 G – 球间隙 CX – 被试品注:高压尾必须可靠接地。工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时,可取0.5 - 1Ω∕ⅴ(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω∕ⅴ(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV∕m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110% - 120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω∕ⅴ(试验电压)选取。
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  • 电气绝缘强度检测仪 400-860-5168转4249
    一、适用范围及功能 LJC-20KV电气绝缘强度测试仪主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。 LJC-20KV电气绝缘强度测试仪由电脑控制,是我公司自主研发的全新第三代介电击穿检测仪器,电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在100V-3000V/S,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。 LJC-20KV电气绝缘强度测试仪系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。二、依据标准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》三、结构原理及性能特点: 1、主要由:升压系统(高压变压器)、测量系统、A/D转换器、放电系统、电极、油箱、电极定位架、计算机数据处理系统、软件等组成;2、计算机---A/D转换器---测量控制系统---调压装置----升压变压器-----试样;3、高压变压器主要产生试样所需的直流电压;4、调压器用于调节升压变压器输入端电压以产生高压所需的输入电压;5、电压测量主要是从高压变压器测量端测量,高压变压器测量端和高压端是线性的;6、放电系统在试验做完以后放电,以免产生放电对人身的危害;四、主要技术指标输入电压: AC 220 V输出电压: AC 0--20 kV DC 0--20 kV电器容量: 2 KVA高压分级: 0--5kV; 0-10kV;0--20kV;击穿电压: 0-20kV击穿电压升压速率共分七级(可选定): A、0.1 kV/s B、0.2 kV/s C、0.3 kV/s D、0.5 kV/s E、1.0 kV/s F、2.0 kV/s G、3.0 kV/s升压方式: 1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验 过电流保护装置:试样击穿时在0.1S内切断电源. 漏电电流选择: 1—30 mA.耐压时间: 0-6H五、安全说明:1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成伤害)。 3、试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。4、本仪器的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。5、九级安全防护措施: ①超压保护②试验过流保护③调压器复位开关④试验箱门安全开关⑤自动放电保护⑥漏电保护开关⑦试验短路保护 ⑧独立接地保护⑨安全防护网保护六、计算机系统及软件包 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,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、软件设备人员管理功能,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程序;8、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;9、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。 七、注意事项:1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。 是水泥地面以免产生共振。5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。 6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。 12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。13、仪器安装时应具有独立的接地线。14、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。15、仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。16、试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间。17、试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。18、每次更换试样或接触高击穿电压:
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电气绝缘检测相关的方案

  • 中红外光谱法在电气绝缘油中芳香烃测定中的应用(LUMEX)
    应用最广泛的液体电气绝缘材料之一是变压器油。它用于填充纤维绝缘中的孔隙和绕阻之间的空间,从而增加绝缘的介电强度,并改善变压器绕组和铁芯的热去除。该油还用于高压断路器。绝缘油最重要的质量参数是其介电性能、快速传热和耐湿性。 在原油精炼过程中产生绝缘油,从油馏分中除去杂质,特别是降低耐油氧化性的芳烃在低温下的介电性能和流动性。因此,法规限制了电气绝缘油中芳香烃的浓度。 红外光谱法提供了绝缘油中芳烃含量在1.2~60%范围内的监测。在分析结果的基础上,可以及时响应生产过程中的质量参数的劣化,保证最终产品的高质量,并在性能上得到证明。红外光谱法也可用于矿物绝缘油的质量控制。 ?
  • 电气绝缘油中硫磷氯元素的X射线荧光筛选分析
    家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、磷(P)等物质进行了一定的限制。而岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪能够方便快捷地对电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的进行初步筛选分析,无需化学前处理。
  • 测定电气绝缘油中的酚类抗氧化剂 DBPC 和 DBP 的浓度——Agilent 5500、4500 和 Cary 630 FTIR 光谱仪
    酚类抗氧化剂2,6-二叔丁基对甲基苯酚(DBPC)(又名丁羟甲苯(BHT))和2,6-二叔丁基苯酚(DBP) 是电气绝缘(变压器)油和矿物油型润滑油中添加的两种最常见的抗氧化剂。新鲜电气绝缘油中DBPC 和DBP 的常见推荐值约为 0.3%(按重量计)。这类抗氧化剂能防止电气绝缘油氧化降解,延长电气绝缘油的寿命。维持抗氧化剂的最适浓度,对确保变压器单元中用作绝缘剂或冷却剂的矿物质油发挥正常作用非常必要。电气绝缘油中抗氧化剂的消耗速率取决于多种因素,包括氧气量、可溶性污染物、催化剂和温度。因此,定期检测电气绝缘油中的抗氧化剂有利于确保其在变压器单元等高价值资产中发挥可靠作用。ASTM 2668 和IEC 60666 是标准检测方法,使用红外光谱技术(IR) 监测电气绝缘油中的DBPC 和DBP 浓度。这些检测方法用于测定新的电气绝缘油是否符合抗氧化剂初始浓度规范,还可用于监测在用电气绝缘油中的抗氧化剂浓度。如果抗氧化剂已消耗至临界浓度,需要额外添加抗氧化剂。如此看来,标准检测方法对于生产控制、规格验收和在用电气绝缘油中抗氧化剂浓度的定期监测都非常必要。本应用简报描述了根据ASTM 2668 和IEC 60666 开发出的方法用于测量电气绝缘油中DBPC 和DBP 的浓度。本文所描述的方法适用于所有矿物油型基础油,包括涡轮机油、液压油、齿轮油、压缩机油和曲轴箱润滑油。本应用简报中描述的ASTM 和IEC 方法能检测新旧矿物油中高达1%(重量)的DBPC 和0.8%(重量)的DBP,这两个值均高于ASTM 2668 或IEC 60666 检测方法所覆盖的 0.5%(重量)范围。使用Agilent 5500、4500 或Cary 630 FTIR 光谱仪开发的方法能够快速轻松地进行测量,另外采用便携式5500 和全便携式4500 FTIR 可执行现场测量。

电气绝缘检测相关的论坛

  • 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]

  • 国标SH/T0304-92电气绝缘油腐蚀性硫试验法

    [b][color=#474747]绝缘油腐蚀性硫测定仪[/color][/b][color=#474747]是依照国标SH/T0304-92《电气绝缘油腐蚀性硫试验法》和SH/T0804-2007《电气绝缘油腐蚀性硫试验银片试验法》标准的要求进行研制[/color][color=#474747]。[/color][color=#474747]采用PLC单片机控制,[/color][color=#474747]7寸[/color][color=#474747]触屏[/color][color=#474747]彩屏显示器[/color][color=#474747];[/color][color=#474747]以精密金属铂电阻作为测温元件,实现高精度的恒温控制。广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门,是油品分析和质量检查不可缺少的设备。[/color] 技术参数1、控 温范围:0~150℃ 测量精度:±0.2 % 分 辨 率:0.1℃ 恒温精度:±1.0℃ 加热功率:1600 W2、计 时量程:0~99小时59分59秒 测量精度:±0.01 % 分 辨 率:1秒3、流 量 计:5.0±0.1L/h4、重 量:35Kg5、外型尺寸:500×455×680mm[color=#474747] [/color]

电气绝缘检测相关的耗材

  • 汉高IC封装芯片粘接绝缘胶84-3J
    汉高IC封装芯片粘接绝缘胶84-3JLOCTITE ABLESTIK 84-3J 粘合剂设计用于芯片粘接和元件粘接。使用这种材料作为芯片元件下的吸附化合物,有助于消除导电粘合剂毛细作用造成的短路。产品优势:电气绝缘设计用于精确的接合线控制工作寿命长单个组件箱式炉固化不导电LOCTITE ABLESTIK 84-3J 粘合剂专为模具连接而设计应用程序以及组件连接。使用这种材料作为芯片组件下的粘合剂有助于消除由于导电粘合剂的毛细管作用而导致的短路汉高IC封装芯片粘接绝缘胶84-3J
  • 山东省消防电气检测箱配备
    山东省消防电气检测箱配备序号设备名称量程检测用途1红外热像仪(-20℃-350)℃用于电气装置发热部分表面温度的测量2超声波放电/泄漏检测仪20KHz-100KHzz用于定位或检测空气泄漏时产生的超声波音源的位置,各电气设备的连接处有无放电现象3非接触式测温仪(100-600)℃用于测量导线接头及端子连接点的温度4袖珍式漏电电流表0-150mA用于中性线或保护中性线异常电流的测定5真实有效值钳形表0-2000A主要用于测量相线电流6钳式接地电阻测试仪0-20Ω用于测量导线重复接地电阻7数字兆欧表(绝缘电阻测试仪) 0-2000MΩ用于测量导线相间绝缘电阻以及各相线对地绝缘电阻8钳形电流表0-2000A用于测量相线电流9数字温湿度计(-10℃-50)℃用于检测现场环境温湿度条件的测定10电子秒表0-9:59' 59' ' 用于时间的检测11组合工具/日常检测使用工具12数字测电笔/用于插座检测13活动电源盘/日常检测使用工具145m钢卷尺0-5m用于距离的检测15游标卡尺0-200mm用于导线直径等数据的检测16数码相机/用于检测过程中隐患部位的拍照17塞尺0-100mm用于检测裸露导线和接地线之间的厚度18剩余电流测试仪5-100mA用于检测剩余电流动作保护器的动作性能19 消防电气检测箱HL-621S盛放以上仪器产品名称数量 备注红外测温仪1测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:50︰1;测温精确度:读数的1℃;红外热像仪1测温范围-10℃-350℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放超声波探测仪1频率响应:20KHz~50KHz;测温精确度:读数的±1%普通钳形表1电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:200MΩ;精度2.5级真有效值钳形表1AC/DC电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:60MΩ;测量精确度:读数的±2.5%漏电电流测试仪1里程:10mA~1A;测量精确度:读数的±2.5%绝缘电阻测试仪1测量范围: 250V 0.01 MΩ~10000 MΩ;精度2%钳式接地电阻测1电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω) 分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~30A,精确度的±(2.5%+20mA) 分辨率最大可钳导体尺寸32mm低欧姆表 1电阻:4Ω~24Ω 最小电流:0.2A谐波分析仪1测量范围:0.05A~19.9A 精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波消防电气检测箱交流电路分析仪1量程:1MS-6500S,精度1.0%±2MS,30MA,精度:1.0%±0.2MA剩余电流发生器1工作电压:220V AC 电压频率:50HZ/60HZ 输出电流:AC 0.1mA-1000mA 输出精度:<±0.2% 或0.1级调节模式:无极可调 插座检测仪1用于插座相线的检测电笔11000V
  • 菲力尔 IM75 绝缘测试仪
    FLIR IM75具有数字万用表和METERLINK® 功能的绝缘测试仪FLIR IM75是一款先进的多功能数字万用表,也是一款一流的手持式绝缘测试仪,适用于从事安装、故障检修和日常维护的专业人士。IM75包含多种专业的绝缘测试模式,如:极化指数、介质吸收比和接地电阻。绝缘测试包括瞬时检测、连续检测和限定时间段检测,便于用户获得深入透彻的评估效果。这款仪表采用METERLiNK® 技术和蓝牙® 技术,通过前者可以将电气测量值嵌入FLIR红外热像仪捕获的热图像中;通过后者可远程查看实时读数。集绝缘测试和电气测试功能于一体的工具具有数字万用表功能的绝缘测试仪一款集多种功能于一体的工具,具有各种等级绝缘测试所需的多个电阻量程,且拥有无线功能。 真有效值测量,性能可靠具备高级绝缘测试所需的特性,包括真有效值测量(1000V量程)、变频测量模式和3种绝缘测试模式。高效的照明和坚固耐用的设计配备明亮的LED照明灯(用于照亮测试区域和测试目标)和彩色LED显示屏,采用坚固耐用的双层模塑结构。

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  • 应用 | 检测方法对电气绝缘油界面张力的影响
    研究背景变压器油是变压器内部重要的绝缘材料,油品质量直接影响到变压器的电气性能和运行寿命。在运行中,变压器油在电气设备中因受湿度、光线、金属催化、水分及电场等因素的影响,会生成羧酸、醇等亲水极性物质在油-水界面的定向排列会改变界面上分子排列状况,从而降低界面张力。因此,界面张力是变压器油标准中的一项重要指标,能够反映新油在精炼时的纯净程度和在运行中油的氧化程度。实验仪器仪器:本文采用德国KRÜ SS力学法表界面张力仪K11测定界面张力。最新款表界面张力仪型号Tensíío。KRÜ SS 力学法表面张力仪Tensíío方法:不同产品标准所采用的界面张力检测方法不同,具体如表1和2所示。可以看出,各方法的测量原理相同,测定绝缘油的界面张力的方法大都采用的是圆环法,主要区别就是界面形成后即非平衡条件、接近平衡条件及平衡条件下测试的保持时间不同。表1 变压器油界面张力检测方法表2 不同界面张力检测方法试验条件对比结论与讨论由表3和图1可得,界面张力均随界面保持时间延长而降低。其中,新变压器油的酯类油比矿物油的界面张力低很多,这是由于酯类油的分子结构具有亲水性,使其界面张力相应减小。 表3 新油不同试验条件界面张力检测结果对比 图1 新油的界面张力随时间变化曲线表4和图2试验结果表明,老化后的矿物油和酯类油的界面张力也随界面保持时间延长而降低。与新油比,老化后变压器油的界面张力均比新油的界面张力低,尤其是矿物油D油的界面张力从新油46mN/m左右降至16mN/m左右。表3数据显示该样品抗老化、氧化性较差,因此容易生成醛、酮、羧酸等老化产品,而这些老化产物均为极性物质,在油水界面上做定向排列,从而使油品老化后油水间界面张力降低。E和F油为合成酯变压器油,虽然本身界面张力不高,但其氧化稳定性较好,老化前后界面张力变化不明显。表4 老化油不同试验条件界面张力检测结果对比 图2 老化油的界面张力随时间变化曲线对比图3和图4发现,老化油界面张力随着两相界面的保持时间呈较明显下降趋势,说明这一过程在老化变压器油中比在新变压器油中更为明显。图3 新矿油和老化矿油的界面张力随时间的变化曲线 图4 新酯类变压器油和老化酯类变压器油界面张力随时间变化的曲线IEC62961:2018方法介于ASTMD971方法和EN14210方法之间,在界面形成180s时测量界面张力更加符合实际,同时测量时间对测量结果影响较小。从图3和图4也可以看出,老化油的界面张力随时间变化较为明显,主要表现在界面张力曲线从30s到180s的变化斜率较大,而在界面形成的180s时测量界面张力数值与300s的测量数据很接近,可以提供一个较为真实的界面张力值,并且检测时间相对较短。新颁布的变压器油国际标准IEC60296:2020《电工流体电气设备用矿物绝缘油》,其界面张力检测规定采用ASTMD971-2020方法和IEC62961:2018两种方法,为了得到更有效的数据和满足实验室快速高效的日常检测工作,推荐采用IEC62961:2018方法为宜。结论界面张力是反映变压器油精制过程中洁净程度的指标,并与油品的老化程度密切相关。国内外检测变压器油界面张力方法的主要区别在于界面形成后的保持时间不同。实验室通过采用圆环法考察测量时间对界面张力值的影响,结果表明老化油的界面张力受时间影响较为明显,同时也说明变压器油的界面张力与油的劣化程度密切相关。通过考察不同方法测量时间对测量结果的影响,推荐采用IEC62961:2018方法对变压器油进行界面张力的检测,该方法既能减小因测试时间不同而引起的误差,又能快速进行检测。参考文献[1]张绮,张昱,周东等.不同检测方法对电气绝缘油界面张力的影响[J].润滑油,2024,39(01):43-47.DOI:10.19532/j.cnki.cn21-1265/tq.2024.01.009.
  • 由我国专家牵头制定的绝缘评定领域的国际检测标准发布
    近日,国际电工委员会(IEC)绝缘评定国际标准化领域迎来了一个里程碑式的时刻,首个由同济大学电气工程系教授张冶文牵头制定的国际标准IEC 62836Ed1.0:2024《绝缘材料内部电场的测量——压力波传播法》正式发布。张冶文IEC 62836是目前唯一的测量绝缘材料空间电荷的IEC国际标准,也是我国专家牵头在IEC/TC112(国际电工委员会电气绝缘材料与系统的评估鉴别)制定的第一个IEC标准文件。“IEC 62836标准作为在绝缘评定领域中第一个由我国专家负责制定的IEC国际标准,它的发布对我国绝缘评定领域在国际上的话语权具有重要意义。它开创了我国在这一领域制定国际标准的成功先例。”中国工程院院士、哈尔滨理工大学雷清泉教授告诉《中国科学报》,同时,为我国开展绝缘评定领域国际标准化奠定了良好的基础和积累了丰富的实践经验。在我国开展IEC/TC112领域国际标准化活动中,起到了引领未来的重要作用。张冶文于2012年首次向IEC/TC112国内技术对口单位机械工业北京电工技术经济研究所提出该标准的编制计划,经国家标准化管理委员会提出该标准项目至IEC/TC112。IEC/TC112于2012年国际会议期间讨论其立项情况,但因该标准是我国首次在IEC/TC112领域提出的国际标准项目,鉴于在该领域标准化基础薄弱等原因,该项目最终以国际标准技术报告开展编制。IEC于2013年9月发布了IEC/TR 62836Ed1.0:2013。在张冶文的组织领导下,自2014年1月至2016年12月对该标准技术内容开展了全球范围多家实验室间的平行试验验证。鉴于得出良好的验证结果,于2017年向IEC/TC112提出维护IEC/TR 62836至技术规范的建议。按照IEC标准化工作程序,经牵头人张冶文的努力,于2020年11月IEC发布了IEC/TS 62836Ed1.0:2020。在牵头人张冶文对该标准编制的不懈坚持和努力下,基于应用经验的积累,于2021年12月提出维护IEC/TS 62836 Ed1.0:2020至国际标准的建议。从2012年提出项目编制建议至今,历经12年的不懈努力和坚持,终于完成该国际标准的编制并得以发布。“IEC 62836标准的研制历程,恰能体现张冶文在国际标准研制中对初心的坚守,对技术的不懈钻研和贡献。” 全国绝缘评定标准化技术委员会秘书长、机械工业北京电工技术经济研究所高级工程师刘亚丽指出。据悉,张冶文曾先后两次获得IEC 1906奖,作为召集人除牵头制定了IEC 62836外,还牵头制定着国际标准IEC 62631-2-3Ed1.0《固体绝缘材料介电和电阻特性 第2-3部分:相对介电常数和介质损耗因数 绝缘薄膜的接触电极法(AC方法)》,该标准预计将于2024年末发布。
  • “绝缘”又“导热”,突破尖端电子装备发展瓶颈
    聚合物是一类重要的电工绝缘材料,然而聚合物材料的导热性普遍性较差,提升聚合物的导热性往往以牺牲绝缘性能为代价。“绝缘和导热的矛盾”是制约聚合物材料在尖端电气电子装备应用的瓶颈之一。3月2日,《自然》刊发上海交通大学化学化工学院教授黄兴溢团队与合作者的最新研究成果。研究人员通过等规链段层状排列构建阵列化纳米区域,并在阵列化纳米区域中引入亲电陷阱基团,在大幅提升柔性聚合物电介质薄膜导热性能的基础上使电阻率提升了一个数量级,解决了聚合物材料导热和绝缘的矛盾。这种聚合物电介质薄膜性能稳定,且具有良好击穿自愈性,因此在电磁能装备、新能源汽车、电力电子等领域将有广阔应用前景。导热和绝缘矛盾聚合物电介质薄膜电容器具有极高的能量转换速率,在电磁能装备、电力电子以及新能源装备等领域的作用至关重要。随着装备、器件往紧凑化、轻量化、工作环境极端化方向发展,对聚合物电介质薄膜储能密度及耐高温性能的要求越来越高。电荷存储密度和电场强度的平方成正比。因此,电介质薄膜承受电场的能力增强,电荷存储密度就会快速增加。然而,聚合物薄膜在高电场下以电子电导为主,不再符合欧姆定律,电导电流随电场强度增加呈指数增大,会产生大量的热。传统聚合物电介质的导热系数普遍较低,且散热效率也很低,这会造成介质温度快速升高,进而引起电导指数增加、耐电强度急速降低等连锁反应,造成器件、装备失效等严重问题。尽管可以通过引入纳米添加等方式增加聚合物电介质的导热系数,但这往往以牺牲耐电强度为代价,更重要的是,纳米添加给薄膜制造工艺也带来极大挑战。因此,开发耐高温、本征高导热的聚合物电介质薄膜是最好选择。设计双链结构共聚物为解决此类问题,黄兴溢团队设计出一种双链结构共聚物(PSBNP-co-PTN)。该共聚物通过π-π堆叠作用自组装成高度有序阵列。通过偏振拉曼光谱测试发现,共聚物薄膜的偏振信号在平面上呈各向同性,在断裂面上呈各向异性。“这表明有序阵列平行于表面,因此,电介质薄膜在垂直平面方向表现出高导热系数。”黄兴溢说。研究团队通过密度泛函理论分析和热刺激电流实验发现,这种共聚物的链结构段间,存在深度为1.51 eV的电荷陷阱,且随着外电场强度增加,电荷陷阱深度进一步增大。在PSBNP有序阵列中引入一定量的PTNI分子,共聚物能表现出最优的电气绝缘性和最高的电击穿强度。电极化储能测试表明,其最大放电能量密度远优于现有的聚合物及其复合电介质薄膜。突破电子装备发展瓶颈普通聚合物和聚醚酰亚胺(PEI,已知最好的商品耐高温聚合物电介质薄膜)连续充-放电循环过程中的发热现象,在这种高导热的共聚物电介质薄膜中并未出现,研究人员甚至未观察到局部热积聚现象。实验证明,这种共聚物电介质薄膜连续充-放电循环寿命是PEI薄膜的6倍。值得一提的是,该薄膜的碳含量相对较低,这赋予了其优异的自愈性,电镜图像清晰显示了电击穿区域四周的铝金属电极被蒸发除去,碳化通道孤立于金属电极,使击穿后的金属化聚合物薄膜整体仍保持高绝缘性。自愈后的储能性没有出现明显劣化,仍能进行连续充-放电循环。“这种共聚物电介质薄膜厚度方向的本征导热系数为1.96 ± 0.06 W/(mK),是目前报道的绝缘聚合物本征导热系数的最高值。”该论文共同第一作者、助理研究员陈杰介绍说,“共聚物电介质薄膜在50000次充-放电循环后储能性依然稳定,且具有良好击穿自愈性。”“这一研究是电气工程、化学、材料、工程热物理等多学科的深度交叉融合。”黄兴溢介绍说,上海交通大学江平开教授、朱新远教授、于春阳副研究员、钱小石教授、鲍华教授,以及西安交通大学李盛涛教授和西南交通大学吴广宁教授都参与了本项研究。目前,相关技术已获发明专利授权,相关产品将在电磁能装备、新能源汽车、电力电子等领域得到广泛应用。

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