本德尔绝缘监视仪原理

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  • 电气工业绝缘用纸板的总称。空气绝缘纸板还须有较高的紧度和耐电压强度,用未漂硫酸盐木浆为原料,经粘状打浆制成,用于电动机、电力仪表等中。通常有空气绝缘纸板和油绝缘纸板等,具有良好的绝缘性、耐热性、耐久性等。深圳冠亚SFY-20D电绝缘纸板含水率检测仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。深圳冠亚SFY-20D电绝缘纸板含水率检测仪技术参数:1、称重范围:0-90g可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-**3、 净重:3.7KgJK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃加热方式:应变式混合气体加热器微调自动补偿温度15℃6、水分可读性:0.01%7、显示7种参数:水分示值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚SFY-20D电绝缘纸板含水率检测仪产品特点: ★只需几分钟,速度快 ★易操作,不用培训 ★操作简单,全自动操作模式,无可动部件; ★核心部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性; ★零易损件,样品盘采用纯不锈钢材料; ★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用; ★显示7种参数:(水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、终值、判别时间) 电绝缘纸板,是供给电机、 电器、仪表、开关变压器等及其构件用的电工纸板。绝缘纸板的用途是: 制作槽缝、卷线、垫片、保护层等用空气介质的绝缘材料 也可作为在温度 不高于90℃的变压器油槽中的区隔材料。绝缘纸板又分为平板和卷筒纸板两种,厚度大于0.5mm的为平板纸板。厚度为0.5mm及以下者为卷筒纸板。绝缘纸板的原料是未漂硫酸盐木浆和棉浆,将两种原料分别打浆(打浆度控制在38~42°SR)。生产必 须使用净化水,管道、浆泵要清污、洗净, 不得混有含导电成分的杂质。采用专门的绝缘纸板机进行抄造。
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  • 绝缘材料CTI测试仪 400-860-5168转5976
    绝缘材料CTI测试仪五个试样经受50滴液滴期间未电痕化失效和不发生持续燃烧时的最大电压值(以V表示),还包括100滴液滴试验时关于材料性能叙述。注1:在任何较低的试验电压条件下,不发生电痕化失效和持续燃烧。注2:CTI判断标准可要求关于蚀损程度的描述。注3:在试验时,允许材料非持续燃烧不导致失效,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。注4: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反而会发生失效参见11.2。3.6绝缘材料CTI测试仪满足标准:GB/T6553-2003 及 IEC60587:1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》GB_T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法_第07部分:耐电痕试验产品概述:高电压起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。产品特点:01、试样数量:本仪器支持5路试样同时进行试验,每路都有独立的控制系统进行控制02、测控电路:本仪器核心控制系统由西门子PLC控制,通过光电隔离方式进行采集电压和电流,有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定03、操作显示:本仪器显示部分是10寸触摸屏,操作方便,数据显示直观,能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从实验开始至此时的电流值以及每个试样的实时电压值。04、报警提示:泄露电流0mA到100mA范围内可以自由设置,当实验中当某一路试验电流超过设定电流值时,能够提示报警,并切断该路高压电源,并不影响其它试样继续做试验05、滴液控制:滴液流量大小由蠕动泵控制;蠕动泵的流量可在10寸触摸屏上根据实际需求自由设定,设置简单便捷;且流量在试验过程中实时显示。06、液体回收:本设备的盛放试验液体的槽和试验用过的液体分开盛放。保证试验液体的性。07、时间记录:本设备中每组试验的时间实时记录,单位为分钟。08、自动升压:设定试验电压,自动升到指定的电压。09、自动归零:试验完毕后,电压自动归到零位10、试验时间:可以自主设定试验时间11、排风系统:具有独立排风的抽风系统,可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外,。12、照明系统:本仪器配有独立照明系统,当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启照明灯。13、电压稳定:本设备的高压通过自耦变压器调压后的电压供给固定变比的油浸式变压器从而产生高压。由于油浸式变压器油固定的容量,则能保证在固定电压下做实验时,试验回来中的电压降很低。14、数据校准:设备长时间使用后会造成电压和电流的变化,本设备可对电压和电流进行校准。15、试验电压:直流电压,交流电压16、试验方法:恒定电压法,逐级电压法绝缘材料CTI测试仪本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则)的规定起草。本文件代替GB/T4207--2012《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》,与GB/T 4207-2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:a)增加了“材料成分和表面状况对测量结果影响的描述"(见第1章) GB/T 4207--2022/TEC 60112,2020本文件由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC 301)归口。本文件起草单位,四川东材科技集团股份有限公司,苏州太湖电工新材料股份有限公司.江苏钰明新材料有限公司、浙江荣泰科技企业有限公司,深圳市沃尔核材股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、江苏中车电机有限公司、安徽威能电机有限公司、中车水济电机有限公司、广东明阳电气股份有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、无锡江南电缆有限公司、安徽天康(集团)股份有限公司、上海电器设备检测所有限公司,深圳市沃尔热缩有限公司,桂林电器科学研究院有限公司、哈尔滨理工大学、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司,珠海康晋电气股份有限公司.本文件主要起草人:陈昊、刘亚丽、李杰霞,施文磊、朱永明、郑敏敏,张润川,何明鹏、邵平安、李培新、耿涛、郭献清、封春波,鲍启伟、夏喜明、管兆杰、沈秀晴、黄海琴,夏宇、沈茂雄、高俊国、郭宁。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1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,相比电痕化指绝缘材料CTI测试仪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[Geometrical Product Specification (GPS)-Surface texture: Profile method-Terms, definition andsurface texture parameters]注。GB/T3505-2009产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法术语,定义及表面结构参数(ISO 4287。绝缘材料CTI测试仪更改了“电痕化失效”术语定义的注释(见3.2,2012年版的 3.2) e)更改了“相比电痕化指数”术语定义的注释,并增加了注1和注4的内容(见3.5,2012年版的3.5) D增加了“去离子水”术语和定义(见3.8) g)更改了“原理"注释的内容(见第4章,2012年版的第4章) h)更改了“试样”中试样加工工艺可参考的文件,增加了注6和注7的技术内容(见第5章,2012年版的第5章) i)更改了“环境条件”中环境温度的界定,由“23℃±5 ℃”改为“(23±2)℃”,并增加了开始测试时间的要求(见6.1,见2012年版的6.1) j)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) 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。
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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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  • 绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401071254_486962_2781177_3.jpg 随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间电位差,将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。 如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。最后根据所测的数据还可以绘制绝缘于分布电压图,通过绝缘子电压分布图就可以很方便的绝缘子的优劣或者使用状态。从绝缘子测试仪的测试原理来看,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法 用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。

  • 测量绝缘油的析气性的意义及测量原理

    为什么要测量绝缘油的析气性及测量原理 电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。 绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。绝缘油析气性测定仪(来自北京得利特)适应标准:GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下,放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。A1210操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。

本德尔绝缘监视仪原理相关的耗材

  • 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。
  • 菲力尔 IM75 具有数字万用表绝缘测试仪
    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。
  • HDS个人监视器采样 | 39-37015
    产品特点:HDS个人监视器采样HDS Personal Monitor Sampling氦气比空气和其他化学物质的使用速度快得多。 通过逸出氦产生的真空会主动将周围空气吸入采样器。 这种有效取样可以防止化合物通过反向解吸而造成的任何损失,并使所有化合物的特征正常化,尽管差异率不同。 The 15 minute, 1, 2, 4, and 8 Hour HDS Monitors use dierent diusion zones to achieve their respective sampling rates. is design means all monitors feature the SAME detection limits whether performing TWA or STEL measurements. (An evacuated version of the HDS Monitor can be used to collect an immediate sample for ceiling measurements) See pg 78.Every HDS Monitor contains a surrogate recovery compound called BFT (Bromouorotoluene). The recovery of this compound ensures sample integrity.Replacing the valve on the HDS Monitor after a sampling event eectively isolates the sample until analysis.Features● 通用抽样无需根据目标分析物选择介质。 与罐子一样,HDS个人监视器也是通用的。● 可靠的采样率采样率不受湿度,温度或样本矩阵变量的影响。 最重要的是,HDS显示器不受面速度变化的影响,并且在绝对“静止”的空气中有效工作。● Amazing Detection Limits使用10cc的4-8小时HDS监视器的分析使检测限比标记低5到7倍。 1小时和15分钟HDS监视器提供的检测限低于徽章的100倍。 HDS个人监视器提供相同的检测限 - 因为它们都收集相同数量的样本。● 卓越的质量保证通过现场压力测量和BFT回收确保无污染采样。 无需进行溶剂处理,使HDS个人监测仪成为GCMS分析的理想选择。 订购信息:DESCRIPTIONPART #UNIT15 Minute HDS Personal Monitors (4 Pack)*39-370154pk1 Hour HDS Personal Monitors (4 Pack)*39-370604pk2 Hour HDS Personal Monitors (4 Pack)*39-371204pk4 Hour HDS Personal Monitors (4 Pack)*39-372404pk8 Hour HDS Personal Monitors (4 Pack)*39-374804pkHDS Personal Monitor Holder39-35025EA30”Hg-0-30psig Compound Gauge29-70020QTEA* All Monitors (Helium + Bromofluorotoluene 1PPM)应用谱图

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  • 绝缘油析气性测量仪的工作原理是什么?
    电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。 绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。
  • 国内首套!无人机+光谱分析检测绝缘子污秽,25分钟搞定
    12月13日,国网青海电力运维检修人员正在研究编制的“无人机+光谱图像分析”绝缘子污秽检测系统的技术导则,为新型绝缘子污秽检测系统后续在全国范围输电线路推广应用打下坚实基础。“无人机+光谱图像分析”绝缘子污秽检测系统是国内首套以机载多光谱成像技术为依托研发的绝缘子污秽等级检测分析系统。该系统将无人机不受地域限制的特点和高光谱图像技术置信度高、可视化的优势有机融合,应用图像处理、特征提取等技术,有效降低环境光线、采集角度等因素干扰,实现绝缘子污秽快速、无损、非接触式检测。员工应用“无人机+光谱图像分析”检测系统开展绝缘子污秽检测工作。苟斌 摄据悉,该成果是国网青海双创示范中心成立后的第二批双创项目孵化成果,也是国家电网公司第一期双创孵化培育资金支持的重点项目,于2022年7月通过验收。绝缘子污秽是影响输电线路稳定运行的重要原因之一,运维检修人员必须定期开展绝缘子污秽检测并根据其污秽程度对绝缘子进行清洗或更换,以保证其绝缘性能。“开展绝缘子污秽检测,通常采用人工爬塔的方式取样,然后将样品送至实验室进行检测,平均一基铁塔的登塔取样及检验用时5小时,不仅耗时长、效率低,而且具有一定的地域局限性。”国网青海超高压公司智能运检管控中心副主任赵云龙介绍。运用“无人机+光谱图像分析”检测系统后,作业人员只需在地面控制无人机飞行至规定位置,对绝缘子进行多角度、全方位拍摄,再利用软件完成污秽等级分析即可。一基铁塔的飞行拍摄及软件分析时间,可以控制在25分钟以内,有效提高了检测效率和安全性。为验证系统应用效果,今年7~8月,项目组选取330千伏唐玛线等16条位于青海省内各州县不同环境、气候的300余基杆塔线路上不同材质、不同颜色的绝缘子进行实地测试。通过对传统人工取样送检分析结果和“无人机+光谱图像分析”检测结果的对比分析,发现应用该系统检测的绝缘子污秽等级准确率在90%以上。目前,该系统已通过验收和现场试运行验证,将率先在青海省内输电线路进行试点应用。
  • 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.

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