-
Электронная почта
3440125819@qq.com
-
Телефон
18911397564
-
Адрес
Хайдяньский район, Пекин
Beijing Beiguang Jingyi Instrument Equipment Co., Ltd
3440125819@qq.com
18911397564
Хайдяньский район, Пекин
Этот прибор для испытания на пробой напряжения модернизирует продукцию нашей компании
Присоединяйтесь к беспроводной системе управления Bluetooth, дистанционному управлению, многопользовательской работе, совместному использованию сети, разделению человека и машины, работе в разных местах, автоматическому круизному обнаружению и другим характеристикам
Компания: Beijing Beiguangjingyi Instruments Equipment Co., Ltd.
www.beiguangjy. cn
:: 53305280 53305279
Beiguang Jingying прибор для вас: *, стабильный, удобный измерительный прибор
Подробное описание прибора для испытания напряжения пробоя / диэлектрического испытания на прочность пробоя:
прибор для испытания напряжения пробоя / диэлектрического пробоя/прибор для испытания напряжения на прочность при пробое/Машина для испытания электрической прочности изоляционных материалов / диэлектрический пробивной вольтметр
прибор для испытания напряжения на пробойСоответствие критериям:
GB1408-2006 GB/T1695-2005 GB/T3333 HG/T3330/GB12656/ASTM D149.
прибор для испытания напряжения на пробойОбзор
BDJC - 50KV использует компьютерное управление, с помощью человеко - машинного диалога для завершения пробоя напряжения рабочей частоты на изоляционном диэлектрическом материале, испытания на прочность рабочей частоты. Применяется для испытаний на напряжение пробоя, прочность на пробой и напряжение твердых изоляционных материалов (например, изоляционные краски, смолы и клей, изделия из пропитанного волокна, изделия из ламинированного волокна, слюды и их изделия, пластмассы, тонкопленочные композиты, керамика и стекло и т.д.) при напряжении рабочей частоты. Прибор быстро и точно собирает, обрабатывает, получает, отображает, печатает различные данные в ходе эксперимента.
Технические показателиА.
01 Входное напряжение: переменный 220 В
02, выходное напряжение: переменный ток 0 - 50 кВ;
Постоянный ток 0 - 50 кВ
03, электрическая мощность: 10 кВА
04, Классификация высокого давления: 0 - 10 КВ, 0 - 50 КВ
05, Скорость повышения давления: 0,1 - 5,0kv
(Примечание: Соответствие стандартным требованиям и различные скорости повышения давления могут быть установлены в соответствии с потребностями пользователя)
06 Способ испытания:
Испытание постоянного тока: 1, равномерное повышение давления 2, градиентное повышение давления 3, испытание на прочность
Испытание переменного тока: 1, равномерное повышение давления 2, градиентное повышение давления 3, испытание на прочность
07.Испытательная среда: воздух, испытательное масло
Установка высокочувствительного устройства защиты от перенапряжения обеспечивает отключение питания в пределах 0,05S при пробое образца.
09. Оборудование прибора * Системой сигнализации о неисправности для предотвращения опасности эксплуатации неисправного прибора пользователем. (Сигнализация верхнего и нижнего уровня)
Поддерживает требования к испытаниям на короткое замыкание в течение короткого периода времени.
11, Точность испытания напряжения: 1%.
12. Испытательное напряжение непрерывно регулируется: 0 - 100 КВ.
Электрический ток может собирать m * и достигать сбора в реальном времени.
Выдача сертификата * о калибровке единицы измерения или сертификата единицы измерения клиента
Источник питания: 220 ± 10% однофазного напряжения переменного тока и частота 50 Гц ± 1%
Стабильность напряжения тока: колебание внешнего напряжения 10% (необязательно с нашим отделом, установленным на номинальное волновое напряжение протектора напряжения 30%)
17. Устройство повышения давления: использование * бесконтактного оригинала для равномерного повышения давления
18 Время выдержки напряжения: 0 - 6H Поддержание относительного напряжения (настройка программного обеспечения)
Образец пробоя: размер точки пробоя образца может быть отрегулирован, как правило, около 1 - 5 мм
20, с удобными для разборки масляными ваннами (в соответствии с потребностями клиента или без масляных ванн)
Материал корпуса: нержавеющая сталь SUS304
22 Поддержка операций разделения человека и машины в разных местах.
Способ управления: необязательный ПК / EPC
24. Средства связи: беспроводное управление Bluetooth с использованием технологии Zui по всей стране с поддержкой 232 / USB / региональных сетевых портов в Азиатско - Тихоокеанском регионе.
Инструкции по безопасностиА.
Испытания проводились при более высоком напряжении, поэтому мы проектируем необходимые защитные меры для предотвращения аварий.
Испытания проводятся в испытательной камере, образец может помещаться в воздух или в трансформаторное масло. Безопасное расстояние разряда напора напряжения 50 КВ составляет менее 200 мм для всех сторон, и при испытании опасность не возникает даже при соприкосновении с стенкой ящика.
2. Высоковольтный боковой конец трансформатора высокого давления и корпус прибора соединены, т.е. корпус прибора равен равному потенциалу земли в этом месте.
3.Защита схемы: прибор имеет защиту от перенапряжения, защиту от перенапряжения, защиту от потери давления, защиту от короткого замыкания, защиту от утечки и так далее.
Весь составА.
Компоненты повышения давления: повышающая часть, состоящая из регулятора давления и трансформатора высокого давления от 0 до 50 кВ.
Двигательная часть: изменение напряжения, добавляемого к высоковольтному трансформатору, равномерно регулируется регулятором напряжения шаговым двигателем.
Компоненты обнаружения: измерительные схемы, состоящие из интегральных схем. Проверенные аналоговые и переключательные сигналы передаются на компьютер по сигнальной линии.
Компьютерное программное обеспечение: передача на компьютер через интеллектуальные схемы сигналов измерения и управления, собранных устройством обнаружения. Компьютер управляет устройством на основе собранной информации и обрабатывает результаты испытаний.
5. Испытательные электроды: в соответствии с государственным стандартом (1408.1 - 2006) с оборудованием поставляются три электрода, конкретные спецификации: F 25mm × 25mm два; Ф 75мм × 25мм один.
порядок действийА.
Подготовка к испытанию:
1) Включите общий выключатель питания с правой стороны испытательной машины и подогрейте его в течение 15 минут.
2) Включите компьютер для входа в систему Windows. Двойной щелчок на пиктограмме комбинации клавиш программного обеспечения этого прибора открывает интерфейс входа в тестовый интерфейс и вводит пароль входа в тестовый интерфейс.
2 Переключение при испытании на переменный постоянный ток
1) Выход высокого давления данного прибора представляет собой напряжение переменного тока. Получение постоянного тока происходит путем введения высоковольтного кремниевого реактора в исходный контур, что делает испытательный контур пульсирующим напряжением постоянного тока. Процесс реализации состоит в том, что кремниевый реактор уже находится в высоковольтной изоляционной башне высоковольтного трансформатора, обычно с короткозамкнутым стержнем для короткого соединения высоковольтного кремниевого реактора. Когда требуется испытание на постоянный ток, вынимайте короткозамкнутый стержень и включайте кремниевый реактор высокого давления в испытательную цепь, когда напряжение контура является пульсирующим напряжением постоянного тока.
2) Кнопка выбора постоянного тока на передней панели. Состояние этой кнопки не может изменить характер напряжения, выводимого устройством. Нажмите эту кнопку, и устройство просто подключит цепь сигнализации постоянного тока. Укажите пользователю, что при открытии двери ящика вам нужно разрядить мяч среднего давления высокого давления. Поверните разрядный стержень, чтобы медный шар в конце разрядного стержня соприкасался с шаром равного давления высокого давления. Рекомендуется, чтобы пользователи подвергались воздействию высоковольтных шариков при каждом разряде в течение более пяти секунд.
3) Испытание переключения напряжения переменного и постоянного тока в основном зависит от того, удаляется ли короткозамыкающий стержень в высоковольтной изоляционной башне. При извлечении короткого замыкания напряжение на шаре среднего напряжения высокого давления является напряжением постоянного тока, а при вставке короткого замыкания напряжение на шаре среднего напряжения высокого давления является напряжением переменного тока. Удаление короткого замыкания стержня, вставка См. схему слева.
4) При испытаниях на постоянном токе компьютер также должен выбрать состояние постоянного тока, иначе результаты измерений будут неверными. Проще говоря, напряжение переменного тока в два раза больше, чем напряжение постоянного тока.
защита безопасностиА.
Машина имеет отличные защитные меры:
Управление защитой схемы этого прибора: автоматическое возвращение напряжения к нулю после выключения
1 Защита от избыточного давления
2.Испытание защиты от перенапряжения
3 Испытание защиты от короткого замыкания
4) Защита дверей для испытаний безопасности
5 Защита от неправильной работы программного обеспечения
Защита от сброса нулевого напряжения
7. Испытание защиты от утечки
8 Независимая защита заземления
9. Окончание испытаний защита разряда
10 Защита сигнализации о неисправности оборудования
1. Обработка проб
1) Образец очищается шелковой тканью, смоченной в растворитель, не оказывающий коррозионного воздействия на образец.
Предварительная и условная обработка: условия и методы обработки могут быть выбраны из таблиц 1 и 2 приложения к настоящему стандарту в соответствии с требованиями к производительности продукции. Особые требования могут быть установлены отдельно в товарных стандартах.
Электрическая прочность изоляционного материала изменяется в зависимости от температуры и содержания воды. За исключением случаев, когда испытуемый материал уже определен, образец должен обрабатываться в течение не менее 24 часов при температуре 23 ± 2°С и относительной влажности (50 ±5%)%.
4) Образец, обработанный влажной или пропитанной жидкой средой, перед испытанием подвергается мягкому отсасыванию капель фильтрующей бумагой, и его извлечение из образца до завершения испытания не должно превышать пяти минут.
Среда:
1) Газовая среда: Воздух, при наличии вспышки, может быть установлен вокруг электрода с мягким силиконовым резиновым антифрикционным дуговым кольцом. Между антифрикционным дуговым кольцом и электродом есть кольцевой зазор около миллиметра, ширина кольца 30 мм.
2) Жидкие среды: в нормальных испытаниях и тепловых испытаниях при температуре ниже 90°C используется чистое трансформаторное масло, а в тепловых испытаниях при температуре от 90°C до 300°C используется чистое перегретое цилиндровое масло.
· Экспериментальная среда:
1) Нормальная испытательная среда:
Температура 20±5°C, относительная влажность 65±5%.
Условия испытаний в горячем состоянии или во влажной среде определяются в таблице 2 стандартного справочника по продуктам.
Предварительная обработка испытаний, условная обработка:
Предварительная обработка: для уменьшения воздействия различных условий, в которых образец был помещен в прошлом, с тем чтобы результаты испытаний были более повторяющимися и сопоставимыми. Условия предварительной обработки могут быть выбраны из таблицы 1.
Таблица 1 Условия предварительной обработки
Температура (°C) |
Относительная влажность (%) |
Время (h) |
20 ± 5 |
65 ± 5 |
24 |
70 ± 2 |
< 40 |
4 |
105 ± 2 |
< 40 |
1 |
Условная обработка: Перед испытанием образец подвергается испытанию при заданной температуре, в атмосфере с определенной относительной влажностью или * погружается в воду (или другую жидкость), после помещения в указанное время, чтобы оценить, в какой степени свойства материала зависят от различных факторов, таких как температура и влажность. Условия обработки выбраны в таблице 2. Условия и методы обработки механических напряжений устанавливаются в соответствии со стандартами продукции.
Таблица 2 Условия обработки и испытания
проект |
Температура (°C) |
Время (h) |
Относительная влажность (%) |
Меры предосторожности |
высокотемпературная и термическая испытательная среда |
90 ± 2 105 ± 2 120 ± 2 130 ± 2 155 ± 2 180 ± 2 200 ± 2 220 ± 2 250 ± 2 275 ± 5 320±5 |
<40 часов Это может быть определено кривой зависимости температуры, времени и свойств образца. |
Термический образец должен быть при температуре образца |
|
Обработка пропитанной дистиллированной водой, кипящей водой или другими жидкостями |
20 ± 5 100 ± 5 |
0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 24, 48, 96 |
|
|
Обработка влаги и влажная среда |
20 ± 5 |
95 ± 3 |
0.5, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 24, 48, 96, 7 или 7 дней в целое число |
Введите образец в установленные условия обработки и начните отсчет времени. |
Во время испытаний нельзя допускать приближения постороннего персонала, так как данный испытательный прибор может генерировать более высокое напряжение, и неподготовленный персонал не может использовать это оборудование. Во время испытания должен быть опекун, а не один. На случай непредвиденных обстоятельств.
2. длительное время не использовать оборудование, при повторном использовании сначала дать прибору холостое давление один раз, то есть снять провод высоковольтного электрода с сферы равного давления. Проверьте интерфейс компьютерного испытания, чтобы увидеть, является ли высоковольтное напряжение нормальным.
3. В случае аварии в ходе испытания необходимо своевременно отключить питание, прежде чем испытание может быть продолжено после устранения проблемы.
4. Установка оборудования должна быть плавной, а размещенная земля должна быть прочной. Это цементный пол, чтобы избежать резонанса.
Оболочка устройства в эксплуатации должна быть подключена к защитному заземлению, как корпус устройства заземлен, чтобы защитить безопасность работы оператора и оборудования.
6. После использования оборудования отключите все части системы питания, не разрешается подключать провод питания под напряжением.
7. Необходимо подключить оборудование к установленному напряжению питания. Убедитесь, что кабель работает правильно. В противном случае оборудование будет повреждено.
8. Прибор должен быть размещен в помещении, лаборатория должна быть аккуратной, сухой, без коррозионной среды, не связанный персонал не должен работать произвольно.
9. Не позволяйте кабелю оборудования касаться кончика, чтобы не проколоть изоляцию кабеля; Не позволяйте кабелю прижаться к тяжелому грузу, чтобы разрыв кабеля не вызвал пожара; Не перетягивайте объект кабелем или не связывайте его кабелем, чтобы кабель не отключал оборудование.
Не позволяйте устройству сталкиваться с брызгами воды, коррозионными газами, горючими газами и горючими веществами. Если не избежать, возможно возгорание.
11. При перемещении оборудования, чтобы отключить питание устройства, необходимо отключить штепсель от розетки. Запрещается сбрасывать оборудование или наклонять его выше 45°.
Не подключайте разъем питания устройства во время работы устройства.
Испытание проводится в испытательной коробке, при открытии двери испытательной камеры питание не может быть добавлено к входному концу трансформатора высокого давления, то есть на стороне высокого давления нет напряжения. Испытательное оборудование 20KV с электродами высокого напряжения находится на безопасном расстоянии от стенки испытательного ящика Zui на близком расстоянии, и при испытании не возникает опасности даже при соприкосновении человека с стенкой ящика.
Оборудование должно быть оснащено отдельной защитной линией. Защитная линия заземления в основном уменьшает сильные электромагнитные помехи, создаваемые вокруг пробоя образца. Также можно избежать потери контроля над компьютером.
3. Схема испытательного оборудования имеет ряд защитных мер, в основном: защита от перенапряжения, защита от потери давления, защита от утечки, защита от короткого замыкания и так далее.
Внимание:
• Если относительная влажность воздуха во время испытания данного прибора превышает 70%, расстояние между разрядами воздуха между двумя электродами значительно увеличивается, поэтому держите его на расстоянии 1,2 метра от прибора во время испытания.
• Компьютер управления прибором предназначен для испытания на пробой напряжения и не должен произвольно добавлять и удалять программы или перемещать их для использования.
Компания оставляет за собой право улучшать оборудование без дополнительного уведомления пользователей.
Примечание: Прочие незавершенные вопросы, пожалуйста, мы будем искренне служить вам.
Звонок: / Добро пожаловать, мы к вашим услугам!
Прибор для испытания на прочность при пробое / прибор для испытания на прочность при диэлектрическом пробое / прибор для испытания на электрическую прочность изоляционных материалов / прибор для испытания на прочность при диэлектрическом пробое
Соответствие критериям:
ГБ1408-2006 ГБ/Т1695-2005 ГБ/Т3333 HG / T3330 GB12656 / ASTM D149 и другие стандарты
Во время испытаний прибор может рисовать кривые в реальном времени для процесса пробоя при повышении давления, каждая из которых состоит из разных цветов,
Повторяемость данных испытаний которые могут накладываться на сопоставимые материалы после завершения испытаний.
Данные текущих и исторических испытаний можно получить в любое время для просмотра, редактирования и изменения результатов эксперимента.
В ходе испытаний в любое время могут быть изменены условия испытаний и пути хранения, а также автоматически сохранены результаты испытаний.
В процессе испытаний в любое время с помощью программного обеспечения может быть принято решение о том, является ли данное испытание эффективным, что облегчает скрининг результатов испытаний.
5. Можно установить пароль на программное обеспечение, создать защиту пароля, чтобы специальный самолет мог работать, чтобы избежать неправильной работы несвязанного персонала.
6. Можно редактировать и печатать результаты испытаний, чтобы облегчить работу 更加人性化。
Можно ли искусственно выбирать результаты испытаний кривых в наборе испытаний А.
8. Данный прибор использует * бесконтактный оригинальный метод равномерной регулировки давления, устраняет механический привод в аналогичных продуктах.
Применяется в основном для твердых изоляционных материалов, которые могут быть измерены одновременно Интенсивность пробоя жидкостей, порошков и нерегулярных предметов. Автоформирование Точность теста такая же, как и у твердого тела.
Тест на прочность на пробой и напряжение при измерении напряжения переменного тока рабочей частоты и напряжения постоянного тока испытание с заданным градиентом давления Разрешить время градиента свободно корректировать.
Этот прибор управляется PC, через новую интеллектуальную цифровую прецизионную встроенную систему CPU центрального блока Siemens, независимо разработанную нашей компанией, и управление программным обеспечением верхней машины для двух частей,
С помощью PC USB Передача данных через Zui может быть высокой 3M / S - последовательный порт RS232 * Пусть связь между верхней и нижней машинами без задержки делает скорость подъема действительно равномерной, точной и может точно измерять данные тока утечки, сбор тока в режиме реального времени.
Можно нарисовать кривую испытания в режиме реального времени, показать данные испытаний, судить точно, и можно сохранить, проанализировать, распечатать, изменить данные испытаний.
И извлечь цветовой контраст тестовых данных. Человечность очевидна.
Описание экспериментального программного обеспечения:
Внешний вид программного обеспечения этого устройства был разработан профессиональными мастерами:
Управление персоналом: Программное обеспечение может использоваться несколькими людьми одновременно У разных людей разные пароли. Перекрестное использование без помех (Если человек использует удаленный пароль) Прямой доступ к программному обеспечению)
Управление параметрами:
Высокое давление защиты необязательно,
Время выдержки может быть выбрано,
Градиент шаговый необязательный 、
Утечка тока и перенапряжение необязательно,
Чувствительное напряжение может быть выбрано,
Выбрать ток утечки 、
Скорость подъема свободно устанавливается (0 - 50 кВ) Безграничная свобода)
Результаты испытаний могут быть выбраны
Выбор операций вне места 、
Человеко - машинное разделение, выбор и т.д.
Получение результата:
Сохранение результатов испытаний 、
Выбор персонала,
Результаты испытаний могут быть обработаны по запросу клиента. 、
Поддерживает более 5 контрастов,
Автоматическое добавление тестовых данных.
Инструкции по безопасности оборудования:
Оборудование должно быть оснащено отдельной защитной линией.
Защитная линия заземления в основном уменьшает сильные электромагнитные помехи, создаваемые вокруг пробоя образца. Также можно избежать потери контроля над компьютером.
Схема испытательного оборудования имеет ряд защитных мер,
В основном: защита от перенапряжения, защита от потери давления, защита от утечки, защита от короткого замыкания, сигнализация разряда при испытании постоянного тока и так далее.
3 Требования к заземлению: Прибор должен быть заземлен отдельно, заземление должно соответствовать требованиям национальных стандартов, металлические стержни должны быть глубоко погребены под землей не менее 1,5 метров.
Схема испытательного оборудования имеет ряд защитных мер,
В основном: защита от перенапряжения, защита от потери давления, защита от утечки, защита от короткого замыкания, сигнализация разряда при испытании постоянного тока и так далее.
Технические показателиА.
01 Входное напряжение: общение 220 В
02 Выходное напряжение: общение 0--50 KV ; Постоянный ток 0-50 КВ
03 Электроемкость: 5 кВА
04 Классификация высокого давления: 0-50КВ,
05, Скорость повышения давления: 0.1 - 5.0kv (свободно заполняется)
(Примечание: Соответствие стандартным требованиям и различные скорости повышения давления могут быть установлены в соответствии с потребностями пользователя)
06 Способ испытания:
Испытание постоянного тока: 1, равномерное повышение давления 2, градиентное повышение давления 3. Испытание на прочность
Испытание переменного тока: 1, равномерное повышение давления 2 Градиент повышения давления 3. Испытание на прочность
07.Испытательная среда: воздух, испытательное масло
Установка высокочувствительного устройства защиты от перенапряжения обеспечивает отключение питания в пределах 0,05S при пробое образца.
09.Оборудование прибора * Системы аварийной сигнализации Предотвращение опасности неисправной работы прибора пользователем. (Сигнализация верхнего и нижнего уровня)
Поддерживает требования к испытаниям на короткое замыкание в течение короткого периода времени.
11 Точность испытания напряжения: Один процент.
12. Испытательное напряжение непрерывно регулируется: 0-100 КВ.
Электрический ток может быть получен m * И осуществить Сбор данных в реальном времени.
Выдача сертификата * о калибровке единицы измерения или сертификата единицы измерения клиента
Источник питания: 220 ± 10% однофазного напряжения переменного тока и частота 50 Гц ± 1%
Стабильность напряжения тока: колебание внешнего напряжения 10% (Выберите наш отдел для защиты напряжения. Номинальное волновое напряжение 30%)
17. Устройство повышения давления: использование * бесконтактного оригинала для равномерного повышения давления
Время выдержки напряжения: 0 - 6H Поддержание относительного напряжения (Настройка программного обеспечения)
19. Пробиваемый образец: точка пробоя образца Размер обычно составляет 1 - 5 мм.
20, с удобными для разборки масляными ваннами (в соответствии с потребностями клиента или без масляных ванн)
Материал корпуса: SUS304 нержавеющая сталь
22 Поддержка операций разделения человека и машины А.
23 Способы контроля: необязательно ПК / EPC
24, способ связи: использование национальной технологии Zui беспроводной Bluetooth управления, поддержка 232 / USB / Азиатско - Тихоокеанский региональный сетевой порт.
Переключение для испытания на переменный постоянный ток
1) Выход высокого давления данного прибора представляет собой напряжение переменного тока. Получение постоянного тока происходит путем введения высоковольтного кремниевого реактора в исходный контур, что делает испытательный контур пульсирующим напряжением постоянного тока. Процесс реализации состоит в том, что кремниевый реактор уже находится в высоковольтной изоляционной башне высоковольтного трансформатора, обычно с короткозамкнутым стержнем для короткого соединения высоковольтного кремниевого реактора. Когда требуется испытание на постоянный ток, вынимайте короткозамкнутый стержень и включайте кремниевый реактор высокого давления в испытательную цепь, когда напряжение контура является пульсирующим напряжением постоянного тока.
2) Кнопка выбора постоянного тока на передней панели. Состояние этой кнопки не может изменить характер напряжения, выводимого устройством. Нажмите эту кнопку, и устройство просто подключит цепь сигнализации постоянного тока. Укажите пользователю, что при открытии двери ящика вам нужно разрядить мяч среднего давления высокого давления. Поверните разрядный стержень, чтобы медный шар в конце разрядного стержня соприкасался с шаром равного давления высокого давления. Рекомендуется, чтобы пользователи подвергались воздействию высоковольтных шариков при каждом разряде в течение более пяти секунд.
3) Испытание переключения напряжения переменного и постоянного тока в основном зависит от того, удаляется ли короткозамыкающий стержень в высоковольтной изоляционной башне. При извлечении короткого замыкания напряжение на шаре среднего напряжения высокого давления является напряжением постоянного тока, а при вставке короткого замыкания напряжение на шаре среднего напряжения высокого давления является напряжением переменного тока. Удаление короткого замыкания стержня, вставка См. схему слева.
4) При испытаниях на постоянном токе компьютер также должен выбрать состояние постоянного тока, иначе результаты измерений будут неверными. Проще говоря, напряжение переменного тока в два раза больше, чем напряжение постоянного тока.
Обычные модели:
БДЖК-10КВ
БДЖК-20КВ
БДЖК-30КВ
БДЖК-50КВ
БДЖК-100КВ
БДЖК-150КВ
Северный радиоэлектрический прибор и резиновые пластмассы
ВДВсерия Машина для испытания материалов (металлические материалы, неметаллические материалы, гидравлическая сервоиспытательная машина)
Серия BDJC (Устройство для испытания электрической диэлектрической прочности твердых изоляционных материалов)
Серия BEST измеритель удельного сопротивления объемной поверхности
Лучшийсерия измеритель сопротивления углеродного материала
БЭС Тсерия прибор для определения удельного сопротивления полупроводниковых материалов
М -серия Машина для испытания скользящего трения резиновых пластмасс (национальный стандарт, негосударственный стандарт, может быть настроен)
GDATсерия Прибор для испытания диэлектрических констант на диэлектрические потери
GDATсерия прибор для испытания диэлектрической постоянной диэлектрической среды в школе
GDATсерия ВЧ измеритель диэлектрических констант
BQSсерия измеритель диэлектрической постоянной рабочей частоты
БДХсерия прибор для испытания электродуговых свойств изоляционных материалов
БВКсерия измеритель температуры точки размягчения Вика
BYQсерия Пластиковый шариковый твердомер
БРСсерия измеритель скорости потока расплава/Индекс плавления
БМДсерия термостойкий прибор Мартина с компьютерным управлением
Прорыв напряжения?
Электронные устройства имеют допустимое значение высокого давления zui, превышающее это допустимое значение, устройство имеет риск отказа. Проявления отказа активного и пассивного компонентов немного различаются, но есть также допустимый предел напряжения. Транзисторные элементы имеют значение давления, превышение значения давления может повредить элемент, например, больше диода, емкости и т. Д. Превышение напряжения над значением давления элемента приведет к их пробою, если большая энергия приведет к тепловому пробою, элемент будет утилизирован.
Диэлектрический пробой?
Это относится к непроводящим веществам, добавленным для определенных целей между двумя электропроводящими панелями, которые из - за слишком высокого напряжения разрушаются, теряют функцию непроводящих и становятся проводниками. Это явление - диэлектрический пробой.
Простая и распространенная среда Zui - это воздух, который ионизируется, если напряжение велико.
Интенсивность изоляции?
Сама изоляция выдерживает напряжение. Когда напряжение, действующее на изоляцию, превышает определенный порог, изоляция повреждается и теряет изоляцию.
Как правило, прочность изоляции электрооборудования выражается пробивным напряжением; Интенсивность изоляции изоляционного материала выражается в средней интенсивности пробивного электрического поля, сокращенной как интенсивность поля пробоя. Интенсивность поля пробоя - это расстояние между двумя электродами, на которые при определенных условиях испытаний происходит пробой, деленное на напряжение, при котором происходит пробой. Интенсивность изоляции обычно определяется испытанием. Интенсивность изоляции существенно различается в зависимости от типа изоляции.
Внутренняя изоляция?
Внутренняя изоляция электрооборудования. Включает изоляцию твердой, жидкой или газовой среды, а также комбинированную изоляцию, состоящую из различных сред. Внешние атмосферные условия практически не влияют на внутреннюю изоляцию. Однако такие факторы, как старение материала, высокая температура, непрерывный нагрев и влажность, отрицательно влияют на прочность изоляции внутренней изоляции. В случае пробоя внутренней изоляции, как правило, прочность изоляции не может быть восстановлена сама по себе.
Внешняя изоляция?
Различные формы изоляции электротехнического оборудования работающего в условиях прямого контакта с атмосферой. Включая наружные поверхности с воздушным зазором и твердой изоляцией электрооборудования. После прекращения разряда внешняя изоляция обычно быстро * восстанавливается и не зависит от количества повторных разрядов. Интенсивность внешней изоляции тесно связана с внешними атмосферными условиями. Интенсивность изоляции
Пограничный разряд на границе между твердой изоляцией и воздухом превращается в сквозной воздушный пробой называемый вспышкой. При определенных условиях испытания значение напряжения, необходимое для того, чтобы поверхность внешней изоляции просто вспыхнула, называется критической интенсивностью вспышки.
вольт - секундная характеристика относится к кривой зависимости между напряжением ударного разряда изоляции и соответствующим временем разряда при определенной предпосылке формы волны ударного напряжения. Он был определен экспериментом. В проекте используется для обозначения пробойных свойств изоляции под действием ударного напряжения.
Интенсивность внешней изоляции тесно связана с внешними атмосферными условиями и зависит от многих факторов, таких как атмосферная температура, давление, влажность и другие метеорологические условия, а также состояние загрязнения. Электрическая комиссия установила стандартное атмосферное состояние следующим образом:1013Мб (1Ба =105Па),температура20℃Влажность,11грамм/М3 и определяет метод пересчета напряжений разрядов внешней изоляции в атмосферном состоянии между собой. Измеренные значения напряжения в нестандартных атмосферных условиях преобразуются в значения напряжения в стандартных атмосферных условиях; Напротив, при применении значений напряжения в стандартном атмосферном состоянии они должны быть пересчитаны в значения напряжения в испытательном или эксплуатационном атмосферном состоянии.
Критическая интенсивность вспышки?
Пограничный разряд на границе между твердой изоляцией и воздухом превращается в сквозной воздушный пробой называемый вспышкой. При определенных условиях испытания значение напряжения, необходимое для того, чтобы поверхность внешней изоляции просто вспыхнула, называется критической интенсивностью вспышки. Иногда интенсивность вспышки выражается средней силой поля вспышки. Это означает, что при определенных условиях испытания напряжение, при котором происходит вспышка, делится на величину расстояния утечки вдоль интерфейса между двумя средами или вертикального расстояния между двумя электродами. Условия испытаний подразделяются на сухое, дождливое и загрязненное состояние. Критическая интенсивность вспышки, полученная в этих состояниях, называется сухой интенсивностью вспышки, влажной интенсивностью вспышки и интенсивностью вспышки загрязнения соответственно. Из - за неравномерного распределения напряжения на границе раздела диэлектрика напряжение вспышки вдоль поверхности ниже, чем напряжение пробоя, когда газ или твердое тело существуют отдельно. В состоянии ливня напряжение вспышки ниже, чем в сухом состоянии, и напряжение вспышки вдоль поверхности значительно снижается во влажных и грязных условиях.
Вольт - секундные характеристики?
Изоляция электротехнического оборудования в дополнение к воздействию долгосрочного рабочего напряжения, но также подвергается действию переходного перенапряжения. Перенапряжение можно разделить на две основные категории. Первая категория - перенапряжение, возникающее в результате удара молнии по оборудованию или в результате удара молнии вблизи оборудования; Другая категория - перенапряжение, вызванное работой или аварией в энергосистеме или резонансом. Время действия перенапряжения очень короткое, но значение перенапряжения значительно превышает нормальное рабочее напряжение.
Развитие разряда занимает определенное время, при действии непрерывного напряжения задержка разряда не влияет на разрядное напряжение; Однако для ударного напряжения с очень коротким временем действия нельзя игнорировать влияние задержки разряда. В проекте используется вольт - секундная характеристика для обозначения пробойных свойств изоляции под действием ударного напряжения. вольт - секундная характеристика относится к кривой зависимости между напряжением ударного разряда изоляции и соответствующим временем разряда при определенной предпосылке формы волны ударного напряжения.
вольт - секундная характеристика определяется испытанием, метод: сохранить форму волны ударного напряжения неизменной, последовательно повышать напряжение. При низком напряжении пробой происходит в конце волны; При очень высоком напряжении время разряда уменьшается до минимума.,Прорыв может произойти на волновой головке. При пробое волнового следа амплитуда ударного напряжения используется в качестве продольной координаты, а время разряда - в качестве горизонтальной координаты. При пробое волновой головки,Время разряда также используется в качестве горизонтальных координат, а напряжение при пробое - в качестве вертикальных координат. Для завершения разряда требуется меньше времени при более высоком напряжении и больше времени при более низком напряжении.
Электрическая прочность?
Тест на электрическую прочность также называется испытанием на прочность. Проще говоря, любое электрическое оборудование имеет класс изоляции, который отличается от номинального напряжения. При превышении определенного уровня напряжения изоляция устройства будет пробита. Тест на электрическую прочность заключается в том, чтобы увидеть, что измеренное оборудование добавляет определенное высокое напряжение (см. стандарт IEC или национальный стандарт), чтобы увидеть, приведет ли это к пробою. Если не пробой, то проход, пробой указывает на несоответствие.
Как правило, это испытание проводится перед выпуском оборудования, на месте может быть просто встряхнутая изоляция. Кроме того, испытание является разрушительным испытанием, которое после пробоя не может быть восстановлено.
Тест на электрическую прочность, также известный как тест на прочность на сжатие, основан на характеристиках проводника после пробоя изоляционного материала, изучает характеристики изменения соответствующих электрических параметров, чтобы определить, был ли пробит изоляционный материал.
Содержание и инструменты тестирования?
Прорыв газовой среды под действием напряжения переменного тока рабочей частоты. В однородном электрическом поле (см. неравномерное электрическое поле))В промежутке напряжение пробоя рабочей частоты равно напряжению пробоя постоянного тока. В зазоре крайне неравномерного электрического поля (например, зазор между стержнем и пластиной) пробой всегда происходит, когда электрод стержня находится в положительном состоянии, поэтому амплитуда напряжения пробоя переменного тока близка к напряжению пробоя постоянного тока в зазоре между положительным стержнем и отрицательной пластиной. Средняя интенсивность поля пробоя при обмене воздушным зазором между стержнем и пластинойEа≈4.8kV/см& ВышеуказанныеЕ+Очень близко. Чтобы обеспечить основу для проектирования расстояния между воздушными зазорами высоковольтных линий электропередач или подстанций, в последние годы многие люди изучают напряжение пробоя рабочей частоты с длинными воздушными зазорами(Длинный пробой)А. График2за1...10 мКривая пробивного напряжения расстояния зазора. На рисунке,кривая1、2Отлично.-Разрыв между стержневыми электродами5 мСледующий электрод является6ми3мНапряжение пробоя между ними немного отличается. Это из - за кривой.2Электроды нижнего стержня короткие, влияние земли велико. кривая3Отлично.-Пробивное напряжение зазора,Это лучше-Значение зазора стержня значительно ниже.,И есть“насыщенность"Тенденции. Эти испытания были проведены в помещении и позже описаны наружными испытаниями, которые не появились“насыщенность"Явление.“Насыщение "вызвано воздействием стенок лаборатории. Испытания с длинными промежутками требуют больших лабораторий и больших инвестиций. Поэтому многие люди изучают использование теоретических моделей для расчета или экспериментального моделирования вместо экспериментов реального размера.
Прорыв твердого диэлектрика?
низкокритическое напряжение zui, вызывающее пробой, называется напряжением пробоя. В однородном электрическом поле,Отношение напряжения пробоя к толщине среды называется интенсивностью поля пробоя,Также известен как диэлектрическая интенсивность).Он отражает электрическую устойчивость твердого диэлектрика..В неравномерном электрическом поле,Отношение напряжения пробоя к толщине среды в месте пробоя называется средней интенсивностью поля пробоя,Он ниже диэлектрической прочности твердой среды в однородном электрическом поле..После пробоя твердой среды,Благодаря огромному электрическому потоку,В среде появляются расплавленные или обугленные каналы.,Или трещина..При пробое хрупкой среды,Нередко происходит разрушение материалаТаким образом можно разбить неметаллическую руду.
Прорыв твердого диэлектрика имеет три формы.А.Проникновение электрическим токомТермические и электрохимические пробои.
Электрошок - это потеря изоляционных свойств диэлектрика, поскольку электрическое поле накапливает достаточное количество и энергию заряженных частиц в диэлектрике. Термопробой происходит под действием электрического поля.,накопление тепла внутри диэлектрика,Слишком высокая температура приводит к потере изоляции.Электрохимический пробой в электрическом поле.,Под действием таких факторов, как температура,Медленные химические изменения диэлектрика.,Постепенное ухудшение характеристик,Zui теряет изоляцию.Химические изменения твердых диэлектриков обычно увеличивают их проводимость.,Это повышает температуру среды.,Таким образом, конечной формой электрохимического пробоя является тепловой пробой..Температура и время действия напряжения мало влияют на электрошок.,Влияние на термические и электрохимические пробои.*Локальная неоднородность электрического поля мало влияет на тепловой пробойБольшое влияние на два других.
Прорыв жидкого диэлектрика?
Механизм пробоя чистых жидких диэлектриков отличается от механизма пробоя инженерных жидких диэлектриков, содержащих примеси. Для первого - теория электрошока и теория пузырьков.,Да, у последнего есть теория пробоев газовых мостов..Разрыв вдоль раздела жидких и твердых диэлектриков называется граничным разрядом в жидком диэлектрике..Этот разряд не только портит жидкость.,Кроме того, тепловые эффекты и резкие изменения давления при разряде могут привести к образованию пузырьков в твердой среде..Многократное действие может привести к расслоению твердой среды.,Расщепление,Электроразряд может развиваться в твердой среде.,Поэтому напряжение пробоя изоляционной конструкции падает..При пробое жидкого диэлектрика при импульсном напряжении,Часто возникают мощные газовые ударные волны (т.е. электрические гидравлические молотки),Может использоваться для подводной разведкидефектоскопия опоры и наружное разрушение камней во внутренних органах человека.
Прорыв газодиэлектрика?
Под действием электрического поля молекулы газа ионизируются при столкновении, что приводит к сквозному разряду между электродами. Есть много факторов, влияющих на это.,Основное действующее напряжение,Форма панели,Характер и состояние газа.Пробои в газовой среде.,пробой напряжения рабочих частот,Высокое давление электрического пробоя,Прорыв ударного напряжения,Высокий вакуумный пробой,Прорыв отрицательного газа и т.д..Воздух - отличный газоизоляционный материал.,интенсивность поля ионизации и пробоя,Быстрое восстановление изоляционных свойств после пробоя.,И не горит.,Без взрыва,Не стареть,Отсутствие коррозии,Поэтому они широко используются..Конструкционная основа для обеспечения расстояния между воздушными зазорами высоковольтных линий электропередач или подстанций (на какой высоте высоковольтные линии электропередач должны находиться от земли)Требуется испытание на пробой рабочей частоты с длинным воздушным зазором.
Тенденции развития?
Испытания на изоляционную прочность делятся на испытания на давление постоянного тока и испытания на давление переменного тока. В прошлом при испытаниях кабелей на прочность к давлению использовались испытания на прочность при постоянном токе. Исследования и практика показывают, что испытание на давление постоянного тока неэффективно и вредно для резиновой и пластической изоляции. В 1990 - х годах Китай начал изучать и практиковать обмен технологиями испытаний под давлением. После более чем 20 - летних исследований и практики все страны мира приняли испытание на давление переменного тока вместо испытания на давление постоянного тока. Соответствующие национальные и международные органы по стандартизации также изменили и пересмотрели методы испытаний высоковольтных кабелей.1997годСИГРИРабочее совещание по крупным сетям поставило под сомнение используемый в настоящее время метод испытаний на давление постоянного тока и рекомендовало использовать методы испытаний переменного тока на рабочих и приближенных рабочих частотах (30 - 300Гц) для продвижения и применения в диапазоне *. Северо - Китайская энергетическая группа Китая, Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхой и другие электрические сети последовательно выдавали « правила испытания», обязательные требования к замене испытания на давление постоянного тока испытанием на давление переменного тока. В провинциях Китая, где электросети относительно развиты, испытание переменного давления стало обязательным стандартом. В настоящее время разрабатываются и разрабатываются экспериментальные протоколы для других регионов. Испытания на давление переменного тока заменяют традиционные испытания на давление постоянного тока.