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電極法電壓擊穿試驗儀
簡要描述:電極法電壓擊穿試驗儀電氣薄膜擊穿耐壓試驗儀采用50點電極法及元件法對電氣薄膜進行擊穿耐壓測試,其設(shè)備采用人機對話,通過電腦來控制主機的一切功能,可以對實驗結(jié)果進行保存,打印,處理等。
更新時間:2024-07-14
產(chǎn)品型號:BDJC-100KV
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:856
品牌 | 北廣精儀 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
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擊穿電壓 | 100KV | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),文體,能源,建材 |
電極法電壓擊穿試驗儀范圍
GB/T1408的本部分規(guī)定了測量固體絕緣材料工頻(即48Hz~62Hz)短時電氣強度的試驗方法.本部分規(guī)定了用液體和氣體作為固體絕緣材料試驗時的浸漬劑或周圍媒質(zhì),但不適用于液體和氣體的試驗.
注:本部分包括測定團體絕緣材料表面擊穿電壓的方法.
控制方式:計算機控制符合標準:GB/T1408、ASTM D149等適用材料:橡膠、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、樹脂、電線電纜、絕緣油等絕緣材料測試項目:擊穿電壓測試、介電強度測試、電氣強度測試、耐電壓擊穿強度測試等試驗電壓:20KV、50KV、100KV、150KV等電壓精度:≤1%適用材料:絕緣材料升壓速率:10V/S-5KV/S試驗方式:交流/直流、耐壓、擊穿、梯度升壓控制系統(tǒng):PLC控制升壓核心部件:采用進口配件試驗介質(zhì):絕緣油、空氣顯示方式:曲線顯示、數(shù)據(jù)打印其它特點:無線藍牙控制設(shè)備組成:主機、計算機、電極電極規(guī)格:25mm、75mm、6mm
電極法電壓擊穿試驗儀規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過GB/T 1408的本部分的引用而成為本部分的條款。 凡是注日期的引用文件,<不包括勘誤的內(nèi)容>或修訂版均不適用于本部分,然而,鼓勵根據(jù)本部分達成 協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的ZUI新版本。 凡是不注日期的引用文件,其ZUI新版本適用于本部分.
GB/T 1981. 2-2003 電氣絕緣用漆第2部分:試驗方法(IEC 60464“2: 2001, IDT)
GB/T 7113. 2-2005 絕緣軟管 試驗方法(IEC 60684-2:1997 ,MOD)
GB/T 10580-2003 固體絕緣材料在試驗前和試驗時采用的標準條件(IEC 60212: 1971,IDT) ISO 293: 1986 塑料 熱塑性材料壓模塑試樣
ISO 294-1: 1996 塑料 熱塑性材料試樣的注模塑法 第1部分: 一般原則、多用途模塑件及條形試樣
ISO 294-3: 1996 塑科 熱塑性材料試樣的注模塑法 第3部分:小板 ISO 295: 1991 塑料 熱固性材料壓模塑試樣
ISO 10724: 1994 塑料 熱固性模塑料 注塑成型多用途試樣
IEC 60296: 2003 變壓器和開關(guān)用的未使用過的礦物絕緣油規(guī)范
IEC 60455-2, 1998 電氣絕緣用柑脂基反應(yīng)復合物 第2部分:試驗方法 IEC 60674-2: 1988 電氣用塑料薄膜 第2部分z試驗方法
1 按本部分得到的電氣強度試驗結(jié)果,能用來檢測由于工藝變更、老化條件或其他制造或環(huán)境情況而引起的性能相對于正常值的變化或偏離,而很少能用于直接確定在實際應(yīng)用中的絕緣材料的性能狀態(tài)
2 材料的電氣強度測試值可受如下多種因素的影響:
試樣的狀態(tài)
a) 試樣的厚度和均勻性,是否存在機械應(yīng)力;
b) 試樣預(yù)處理,特別是干燥和浸漬過程;
c) 是否存在孔隙、水分或其他雜質(zhì)。
試驗條件
a) 施加電壓的頻率、被形和升壓速度或加壓時間;
b) 環(huán)境溫度、氣壓和濕度;
c) 電極形狀、電植尺寸及其導熱系數(shù);
d) 周圍媒質(zhì)的電、熱特性。
在研究還沒有實際經(jīng)驗的新材料時,應(yīng)考慮到所有這些有影響的因素本部分規(guī)定了一些特定的條件,以便迅速地判別材料,并可用以進行質(zhì)量控制和類似的目的.
用不同方法得到的結(jié)果是不能直接相比的,但每一結(jié)果可提供關(guān)于材料電氣強度的資料。應(yīng)該指出的是,大部分材料的電氣強度隨著電極間試樣厚度的增加而減小,也隨著電壓施加時間的增加而減小。
由于擊穿前的表面放電的強度和延續(xù)時間對大多數(shù)材料測得的電氣強度有顯著影響,為了設(shè)計直到試驗電壓無局部放電的電氣設(shè)備,必須知道材料擊穿前無放電的電氣強度,但本部分的方法通常不適用于提供這方面的資料。
具有高電氣強度的材料未必能耐長時期的劣化過程,例如熱老化腐蝕或由于局部放電而引起化學腐蝕或潮濕條件下的電化學腐蝕或潮濕條件下的電化學腐蝕,而這些過程都會導致在運行中于較低的電場強度下發(fā)生破壞。
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