絕緣擊穿場強試驗儀 試驗方式:
1、絕緣試樣空氣中擊穿、耐壓試驗或階梯試驗;
2、絕緣試樣浸油中擊穿、耐壓試驗或階梯試驗;
注:根據用戶要求,可定制其他試驗方式。
絕緣擊穿場強試驗儀 技術參數:
電器容量:5KVA
高壓分級:0—10KV ; 20kv;30kv;50kv;100kv;150kv;
升壓速率:100 V/s、200V/s、500V/s、1000 V/s、2500 V/s、3000 V/s;
試驗方式:交/直流試驗:1、勻速升壓 2、梯度升壓 3、耐壓試驗,
電壓試驗精度: ≦1%
電源:220v?10%的單相交流電壓和50Hz?1%的頻率
升壓裝置:采用先進的無觸點原件勻速升壓淘汰前款機械調壓
耐壓時間:0-7H保持相對電壓 (軟件設定)
耐壓式樣:固體;驗
試驗介質:空液體。
結構原理及性能特點:
1、主要由升壓系統、測量系統、A/D轉換器、放電系統、電極、油箱、電極定位架、計算機數據處理系統、軟件等組成;
2、計算機---A/D轉換器---測量控制系統---調壓裝置---升壓變壓器---試樣;
3、高壓變壓器主要產生試樣所需的直流電壓;
4、調壓器用于調節升壓變壓器輸入端電壓以產生高壓所需的輸入電壓;
5、電壓測量主要是從高壓變壓器測量端測量,高壓變壓器測量端和高壓端是線性的;
6、放電系統在試驗做完以后放電,以免產生放電對人身的危害;(當試驗結束后,機器部件仍可能存在殘留的高電壓,此殘留電壓足以對人產生致命的傷害,配備此棒,完好的解決此安全隱患)。
配置:
序號 | 項目 | 數量/單位 |
1 | 變壓器 | 一臺 |
2 | 調壓器 | 一臺 |
3 | 步進電機 | 一臺 |
4 | 放電系統 | 一套 |
5 | 電壓模塊 | 一臺 |
6 | 無線接收器 | 一個 |
7 | 數據處理系統 | 一套 |
8 | 計算機 | 一臺 |
9 | 25mm電極 | 兩個 |
10 | 75mm電極 | 1個 |
11 | 配件 | 一套 |
12 | 油槽 | 一個 |
13 | 連接線 | 一套 |
16 | 手套 | 一雙(選配) |
17 | 電流模塊 | 一套 |
軟件要求:
1.提供上位機控制測試軟件;
2. 實時監測:在實驗過程中可以動態顯示試驗曲線;
3. 數據導出:試驗結果方便導出;
4. 試驗方法:擊穿電壓、耐壓試驗、階梯升壓試驗多種選擇;
5. 參數設置:可以根據不同的試驗方式及試驗方法靈活設置所需的不同參數值;
6. 校準功能:可針對設備進行校準設置;
7. 支持標準:支持國標標準;
8. 報警功能:軟件具備電壓、電流報警功能。
預處理條件
溫度(℃) 相對濕度(%) 時間(h)
20?5 65?5 ≥24
70?2 <40 4
105?2 <40 1
條件處理:試驗前,試樣在規定的溫度下,在一定相對濕度的大氣中或完全浸于水(或其他液體)中,放置規定的時間后進行試驗,以考核材料性能受溫度、濕度等各種因素影響的程度。處理條件由表2選取。機械應力處理條件和方法按產品標準規定。
擊穿電壓試驗機、介電擊穿強度試驗儀
絕緣強度擊穿試驗儀、電氣擊穿強度試驗儀
電壓絕緣擊穿試驗儀、絕緣擊穿場強試驗儀
電壓擊穿試驗儀 、電氣強度試驗機
介電擊穿強度試驗儀 、絕緣擊穿場強試驗儀
橡膠塑料擊穿電壓強度試驗儀 、電壓擊穿試驗儀
安全保護功能:
試驗在試驗箱中進行,試驗箱門打開時電源加不到高壓變壓器輸入端,即高壓側無電壓。100KV測試設備高壓電極距離試驗箱壁的最近距離大于270mm,50KV測試設備高壓電極距離試驗箱壁的最近距離大于250mm,試驗時即使人接觸箱壁也不會有危險。設備要安裝單獨的保護地線。接保護地線,主要是減少試樣擊穿時對周圍產生的較強的電磁干擾。也可避免控制計算機失控。該試驗設備的電路設有多項保護措施,主要有:過流保護、過壓保護、漏電保護、短路保護、直流試驗放電報警,電磁放電等。試驗在試驗箱中進行,試驗箱門打開時電源加不到高壓變壓器輸入端,即高壓側無電壓。100KV測試設備高壓電極距離試驗箱壁的最近距離時安全距離,試驗時即使人接觸箱壁也不會有危險。本儀器試驗過程中如空氣相對濕度大于70%,兩電極間空氣放電的距離會增加很多,所以試驗中請與儀器保持1.2米的距離。本儀器之控制計算機專為電壓擊穿試驗機設計,請勿隨意添加和刪除程序或移作它用。本公司保留對設備改進的權利,并不另行通知用戶。
媒質:
⑴氣體媒質:采用空氣,如有閃絡可在電極周圍加柔軟硅橡膠防飛弧圈。防飛弧圈與電極之間有一毫米左右的環狀間隙,環寬30mm。
⑵液體媒質:常態試驗及90℃以下的熱態試驗采用清潔的變壓器油,90℃至300℃以內的熱態試驗采用清潔的過熱氣缸油。
擊穿場強
在發生擊穿時的電場強度依賴于電介質(絕緣體)的各自的幾何形狀和與該電場被施加在電極上,以及在其中所述增加速率電場被施加。由于電介質材料通常含有微小的缺陷,實際的電介質強度將是理想的無缺陷材料的固有電介質強度的一部分。與相同材料的較厚的樣品相比,介電膜傾向于表現出更高的介電強度。例如,幾百納米至幾微米厚的二氧化硅膜的介電強度大約為0.5GV / m。然而非常薄的層(下面,比方說,100納米)成為由于部分導電電子隧穿。在需要最大的實際介電強度的地方,例如高壓電容器和脈沖變壓器,使用多層薄介電膜。由于氣體的絕緣強度取決于電極的形狀和結構而變化,通常以氮氣的介電強度的一部分來測量。
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