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耐電壓擊穿強度試驗儀 主要適用于固體絕緣材料如:塑料、薄膜、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等介質在工頻電壓或直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間的測試。
耐電壓擊穿強度試驗儀 技術要求:
01、輸入電壓: 交流220 V
02、輸出電壓: 交流0--50KV ;
直流0—50kv
03、電器容量: 5KVA、10KVA
04、高壓分級:0—50KV,(全程可調)
05、a.升壓速率:0.01-5kv(隨意)
(備注:滿足標準要求并可以根據用戶需求設定不同的升壓速率)
b.升壓方式:自動升壓。到達設定值自動停止回零。
C.控制方式:無線藍牙控制。可異地操作 加大安全距離
D.門支撐方式:氣缸置頂。
06、試驗方式:
直流試驗:1、勻速升壓 2、梯度升壓3、耐壓試驗
交流試驗:1、勻速升壓2、梯度升壓3、耐壓試驗
07、耐壓時間0~6H
08、電源:220v?10%的單相交流電壓和50Hz?1%的頻率
09、電器容量:3KVA
滿足標準:滿足GB1408.1-2006《絕緣材料電氣強度試驗方法,第1部分;工頻下試驗》 第2部分:對應用直流電壓試驗的附加要求》、GB/T1695-2005《 硫化橡膠工頻擊穿電壓強度和耐電壓的測定方法》、GB/T 3333-1999《電纜紙工頻擊穿電壓試驗方法》、HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法、GB/T 12656-1990《電容器紙工頻擊穿電壓測定法》、GB/T1981及ASTM D149標準要求設計制造。
液體電介質擊穿.純凈液體電介質與含雜質的工程液體電介質的擊穿機理不同.對前者主要有電擊穿理論和氣泡擊穿理論,對后者有氣體橋擊穿理論.沿液體和固體電介質分界面的放電現象稱為液體電介質中的沿面放電.這種放電不僅使液體變質,而且放電產生的熱作用和劇烈的壓力變化可能使固體介質內產生氣泡.經多次作用會使固體介質出現分層,開裂現象,放電有可能在固體介質內發展,絕緣結構的擊穿電壓因此下降.脈沖電壓下液體電介質擊穿時,常出現強力氣體沖擊波(即電水錘),可用于水下探礦,橋墩探傷及人體內臟結石的體外破碎.
擊穿及耐壓試驗升壓速率:
0.1 KV/S
0.2 KV/S
0.5 KV/S
1.5 KV/S
2 KV/S
2.5 KV/S
3.0 KV/S(此項滿足最新標準里面極快速升壓試驗要求);
軟件系統操作方便,性能穩定,安全可靠。可實時繪制試驗曲線,顯示試驗數據,判斷準確,并可保存,分析,打印試驗數據。并且能夠自動判別試樣擊穿并采集擊穿電壓數據及泄露電流,同時能夠在擊穿的瞬間電壓迅速降低自動歸零。
關于擊穿電壓測試術語、定義及類型:
耐電壓值:將電壓升高到規定值,保持一定時間試樣未被擊穿,稱此電壓值為試樣的耐電壓值;擊穿電壓:試樣在某一電壓作用下被擊穿,此時的電壓值稱擊穿電壓;擊穿電壓強度:試樣的擊穿電壓與其厚度之比,稱電壓強度,以KV/mm表示。
使用及存儲環境:使用環境:溫度-20℃到40℃,濕度≤95%。存儲環境:溫度-20℃到70℃,濕度≤95%。
試驗軟件:1、試驗軟件是我公司最新研發的功能強大、操作簡單、顯示直觀的試驗軟件系統;采用計算機控制通過人機對話方式,完成對絕緣介質工頻電壓擊穿,工頻耐壓試驗;本儀器在試驗過程中可對升壓擊穿過程繪制實時曲線,每次試驗的升壓曲線都由不同顏色構成,試驗結束后可疊加對比材料的試驗數據重復性;可以隨時調取當前及歷史試驗數據進行查看,編輯及修改參數;試驗過程中可以隨時修改試驗條件及存儲路徑及自動存儲試驗結果;試驗過程中,可隨時通過軟件決定本次試驗是否有效,方便篩選試驗結果;可設置操作口令,做到專機專人操作,避免無關人員誤操作;試驗報告格式靈活可變,適用于不同用戶的不同需求;可對一組試驗中曲線數據的有效與否進行人為選定;試驗結果數據可導入EXECL,WORD文檔編輯;過電流保護裝置有足夠的靈敏度,能夠保證試樣擊穿時在0.1S內切斷電源;儀器運行的持久性: 儀器可連續運行使用,不需為保護儀器而定期停機;
交直流試驗的切換,本儀器高壓輸出為交流電壓。直流的獲得方式為在原回路中串入高壓硅堆,使測試回路為脈動的直流電壓。實現的過程為,硅堆已經在高壓變壓器的高壓絕緣塔中,平時用一個短路桿把高壓硅堆短接。需要直流試驗時,取出短路桿,使高壓硅堆接入測試電路中,這時回路的電壓為脈動的直流電壓。前面板直流交流選擇按鈕。該按鈕的狀態不能改變設備輸出的電壓性質。按下該按鈕,設備僅僅是把直流報警電路接入。指示用戶,當打開箱門時,您需要對高壓均壓球放電。轉動放電桿,使放電桿的端部銅球接觸高壓均壓球。建議用戶每次放電銅球接觸高壓均壓球時間大于五秒。試驗的交直流電壓切換,主要取決于高壓絕緣塔中的短路桿是否取出。當取出短路桿時,高壓均壓球上的電壓為直流電壓,插入短路桿時,高壓均壓球上的電壓為交流電壓。在直流試驗時,計算機也要選擇直流狀態,否則測的結果是不正確的。簡單的說,交流電壓與直流電壓有倍的關系。
固體電介質擊穿,導致擊穿的最低臨界電壓稱為擊穿電壓.均勻電場中,擊穿電壓與介質厚度之比稱為擊穿電場強度(簡稱擊穿場強,又稱介電強度).它反映固體電介質自身的耐電強度.不均勻電場中,擊穿電壓與擊穿處介質厚度之比稱為平均擊穿場強,它低于均勻電場中固體介質的介電強度.固體介質擊穿后,由于有巨大電流通過,介質中會出現熔化或燒焦的通道,或出現裂紋.脆性介質擊穿時,常發生材料的碎裂,可據此破碎非金屬礦石.固體電介質擊穿有3種形式 :電擊穿,熱擊穿和電化學擊穿.電擊穿是因電場使電介質中積聚起足夠數量和能量的帶電質點而導致電介質失去絕緣性能.熱擊穿是因在電場作用下,電介質內部熱量積累,溫度過高而導致失去絕緣能力.電化學擊穿是在電場,溫度等因素作用下,電介質發生緩慢的化學變化,性能逐漸劣化,最終喪失絕緣能力.固體電介質的化學變化通常使其電導增加 , 這會使介質的溫度上升,因而電化學擊穿的最終形式是熱擊穿.溫度和電壓作用時間對電擊穿的影響小,對熱擊穿和電化學擊穿的影響大;電場局部不均勻性對熱擊穿的影響小,對其他兩種影響大.
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