50KV電氣強度耐電壓強度試驗儀 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。
50KV電氣強度耐電壓強度試驗儀 軟件使用說明:
1、試驗單位:對材料進行試驗檢測的單位名稱;
2、送試單位:送材料檢測的單位名稱;
3、試驗方式:選擇進行“交流試驗”或“直流試驗”;
4、試驗方法:可進行“擊穿”,“耐壓”,“梯度耐壓”試驗;
5、試驗人員:輸入檢測人員姓名;
6、試驗溫度:輸入試驗溫度;
7、試驗濕度:輸入試驗濕度;
8、設備型號:顯示機器型號,此處不可變;
9、執行標準:選擇所使用的標準;
10、試驗介質:選擇試驗介質,或可以自己編輯寫入;
11、電極形狀:輸入電極形狀;
12、電極尺寸:輸入電極尺寸;
13、使用量程:選擇使用量程,分為10KV、20kV、30kv、50kv、100kv;
14、峰降電壓:用于判斷材料是否擊穿,必須輸入項;
15、初始電壓:用于耐壓和梯度耐壓試驗,在試驗開始時將電壓升到的位置;
16、升壓速度:選擇升壓的速度,控制在試驗過程中升壓的快慢;
17、梯度電壓:用于梯度耐壓試驗,設置每次升壓的梯度值;
18、梯度時間:用于梯度耐壓試驗,設置在相應梯度的耐壓時間;
19、終止電壓:設置在試驗過程中電壓的上限值;
20、試樣制備:設置試樣的制備信息;
21、材料名稱:設置試驗材料的名稱;
22、試驗時間:選擇試驗時期,或寫入試驗日期和時間;
23、報告編號:設置報告編號信息;
24、試樣編號:設置試樣編號信息,試驗樣品的規格編碼及編號;
25、試樣形狀:設置試樣形狀;
26、試樣尺寸:輸入試樣的尺寸;
27、試樣厚度:輸入試樣厚度,用于計算試驗強度,必須輸入;
28、應 用:確認此界面所做設置;
29、退 出:返回主界面,設置無效
電氣強度(Dielectric strength),指擊穿電壓比上擊穿樣品的厚度等于樣品的電氣強度。
在物理學中,術語電氣強度具有以下含義:
絕緣材料中,純材料在理想條件下可以承受的最大電場而不會損壞(即不會經歷其絕緣性能的失效)。
對于電介質材料和電極的具體配置,導致擊穿的最小施加電場(即,所施加的電壓除以電極分離距離)。
材料的理論電氣強度是大塊材料的固有屬性,并且與施加電場的材料或電極的構造無關。這種“固有介電強度”對應于在理想實驗室條件下使用純物質測量的值。在擊穿時,電場釋放束縛的電子。如果施加的電場足夠高,來自背景輻射的自由電子可能會加速到在被稱為雪崩擊穿的過程中與中性原子或分子碰撞期間釋放額外電子的速度。擊穿發生得相當突然(通常在幾納秒),導致通過材料形成導電路徑和破壞性放電。對于固體材料,擊穿事件嚴重降低,甚至破壞其絕緣能力。
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。
絕緣介電強度試驗與絕緣電阻測試
絕緣介電強度試驗是在相互絕緣的部件之間或絕緣的部件與地之間,在規定時間內施加規定的電壓,以此來確定電機在額定電壓下能否安全工作,能否耐受由于開關、浪涌及其它類似現象所導致的過電壓的能力,從而評定電機絕緣材料或絕緣間隙是否合適。如果電機有缺陷,則在施加試驗電壓后,會產生擊穿放電或損壞。擊穿放電表現為飛弧(表面放電)、火花放電(空氣放電)或擊穿(擊穿放電)現象。過大的漏電流可能引起電參數或物理性能的改變 。
絕緣介電強度試驗與絕緣電阻測試是不能等同的。清潔、干燥的絕緣體盡管具有高的絕緣電阻,但卻可能發生不能經受絕緣介電強度試驗的故障;反之,一個臟的、損傷的絕緣體,其絕緣電阻雖然低,但在高電壓下也可能不會被擊穿。由于絕緣部件是由不同材料制成或是由不同材料合成的,它們的絕緣電阻各不相同。因此,絕緣電阻的測試不能完全代表對清潔度或無損傷程度的直接量度。但是,這種測試對確定高溫、潮濕、污物、氧化或揮發性材料等對絕緣特性影響程度是極為有益的 。
事實上,一臺由于過熱而使絕緣材料已經老化變脆的電機,其絕緣電阻仍可高達100MΩ,但卻無法通過絕緣介電強度試驗。絕緣電阻測試對絕緣材料受潮特別敏感,對絕緣材料老化則顯得力不從心。
絕緣介電強度試驗一般采用50Hz正弦波交流電,而絕緣電阻測試均采用直流電。
技術參數
01、相關型號:BDJC-10KV、BDJC-30KV、BDJC-50KV、BDJC-100KV
01、輸入電壓: 交流220 V
02、輸出電壓: 交流0--50 KV 直流0—70 KV
03、電器容量:5KVA
04、高壓分級:0--5KV;0-10KV;0-20KV
05、升壓速率:100V/S 200V/S 500V/S 1000V/S 2500V/S 3000V/S
06、試驗方式:直流試驗:1、擊穿試驗2、梯度升壓 3、耐壓試驗
交流試驗:1、擊穿試驗 2、梯度升壓 3、耐壓試驗
07、擊穿判停方式:1、電壓判停2、電流判停
08、電壓試驗精度:≤ 1%
09、電極規格: ¢25mm兩個 ¢75mm一個
10、主機尺寸:長寬高-800*800*1450(MM)
介電強度是一種材料作為絕緣體時的電強度的量度.它定義為試樣被擊穿時,單位厚度承受的最大電壓,表示為伏特每單位厚度.物質的介電強度越大,它作為絕緣體的質量越好.
介電強度,是材料抗高電壓而不產生介電擊穿能力的量度,將試樣放置在電極之間,并通過一系列的步驟升高所施加的電壓直到發生介電擊穿,以次測量介電強度。盡管所得的結果是以kv/mm為單位的,但并不表明與試樣的厚度無關。因此,只有在試樣厚度相同的條件下得到各種材料的數據才有可比性。
安全防護:
本儀器具有多重防護措施,保證操作人員的人身安全
1、門限位保護:不關門,即使通電點實驗開始,設備無任何反應,軟件會有:安全門未關閉提示。
2、電壓歸零保護:如果在實驗過程中,突然斷電,下次開機后,會自動回到零位,保證初始電壓為在零位
3、終止電壓保護:可以通過軟件設定終止電壓,保證在升壓過程中如果出現異常升到指定的電壓后,自動終止并歸零
4、高壓機械限位:如果軟件系統失去控制,電壓繼續往上升,到高壓限位后自動歸零
5、如果在擊穿后未判停,通過過流保護器采集數據保證電壓自動歸零
6、有高壓指示燈,通過觀察指示燈的狀態來判斷實在升壓還是在零位
7、如果長時間做實驗,為保證設備的良好運行,設備留有變壓器排氣口,保證變壓器的良好運行,增長使用壽命
8、如果在實驗中,試樣有異味或者出現燃燒和冒煙現象,可以通過排風系統進行排除。
氣體電介質擊穿
在電場作用下氣體分子發生碰撞電離而導致電極間的貫穿性放電.其影響因素很多,主要有作用電壓,電板形狀,氣體的性質及狀態等.氣體介質擊穿常見的有直流電壓擊穿,工頻電壓擊穿,高氣壓電擊穿,沖擊電壓擊穿,高真空電擊穿,負電性氣體擊穿等.空氣是很好的氣體絕緣材料,電離場強和擊穿場強高,擊穿后能迅速恢復絕緣性能,且不燃,不爆,不老化,無腐蝕性,因而得到廣泛應用.為提供高電壓輸電線或變電所的空氣間隙距離的設計依據(高壓輸電線應離地面多高等),需進行長空氣間隙的工頻擊穿試驗.
Configuration List
Number: Main configuration quantity
One test host
2 sets of control devices
3 sets of discharge system
A set of 4 data acquisition systems
5 test oil boxes (also serving as a test platform)
One set of 6 specialized test electrodes (two of 25 one of 75)
7 sets of experimental software (CD)
One set of 8-brand computers
One HP A4 inkjet printer
10 data cables each
One 11 power cord
A set of 12 lighting systems
13 tweezers, one random pair
14 fuses, two randomly selected
15 Product User Manual One copy
16. One copy of product qualification certificate
17 copies of product warranty form
18 copies of packing list
breakdown strength
The electric field strength during breakdown depends on the respective geometric shapes of the dielectric (insulator) and the electric field applied to the electrode, as well as the rate at which the electric field is applied. Due to the presence of small defects in dielectric materials, the actual dielectric strength will be a part of the inherent dielectric strength of ideal defect free materials. Compared to thicker samples of the same material, dielectric films tend to exhibit higher dielectric strength. For example, the dielectric strength of a silicon dioxide film with a thickness of several hundred nanometers to a few micrometers is approximately 0.5GV/m. However, very thin layers (such as 100 nanometers below) become partially conductive due to electron tunneling. In places where the maximum actual dielectric strength is required, such as high-voltage capacitors and pulse transformers, multi-layer thin dielectric films are used. Due to the fact that the insulation strength of gas varies depending on the shape and structure of the electrode, it is usually measured as a portion of the dielectric strength of nitrogen gas.
Switching between AC and DC tests
1) The high voltage output of this instrument is AC voltage. The method of obtaining direct current is to string a high-voltage silicon stack into the original circuit, making the test circuit a pulsating direct current voltage. The implementation process is that the silicon stack is already in the high-voltage insulation tower of the high-voltage transformer, and a short-circuit rod is usually used to short-circuit the high-voltage silicon stack. When a DC test is required, remove the short-circuit rod and connect the high-voltage silicon stack to the test circuit. At this time, the voltage in the circuit is a pulsating DC voltage.
2) Front panel DC/AC selection button. The status of this button cannot change the voltage properties of the device output. Pressing this button will simply connect the DC alarm circuit to the device. Instruct the user that when opening the box door, you need to discharge the high-voltage equalizing ball. Rotate the discharge pole so that the copper ball at the end of the discharge pole contacts the high-voltage equalizing ball. It is recommended that users keep the copper ball in contact with the high-voltage equalizing ball for more than five seconds each time they discharge.
3) The switching of AC/DC voltage in the experiment mainly depends on whether the short-circuit rod in the high-voltage insulation tower is removed. When the short-circuit rod is removed, the voltage on the high-voltage equalizing ball is DC voltage, and when the short-circuit rod is inserted, the voltage on the high-voltage equalizing ball is AC voltage. Refer to the schematic diagram on the left for the removal and insertion of the short-circuit rod.
4) In DC testing, the computer should also choose the DC state, otherwise the measured results will be incorrect. Simply put, there is a multiple relationship between AC voltage and DC voltage.
配置清單
序號主要配置數量
1試驗主機 一臺
2控制裝置 一套
3放電系統 一套
4數據采集系統 一套
5試驗油盒 一只(兼試驗平臺)
6專用試驗電極 一套(∮25兩只 ∮75一只)
7試驗軟件(光盤) 一套
8品牌計算機 一套
9惠普A4噴墨打印機 一臺
10數據線 一根
11電源線 一根
12照明系統 一套
13鑷子 一把 隨機
14保險絲 二只 隨機
15產品使用說明書 一份
16產品合格證 一份
17產品保修單 一份
18裝箱單 一份
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 。
交直流試驗的切換
1)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。
2)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。
3)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。短路桿的取出、插入參看左側的示意圖。
4)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。
安全注意事項:開機之前,敬請仔細閱讀本使用指南,以防止出現對操作人員的意外傷害或對儀器的損壞等的事件。操作前,請閱讀“安裝與設置”,保證對儀器各部件的正確安裝與連接。在第一次操作前,務必請有操作經驗的人員進行指導,防止誤操作造成意外事件的發生。電擊危險: 確保在安裝或維修該儀器之前使所有導線斷電,防止在帶電情況下,對人員或設備造成傷害。
我廠主要產品有:拉力材料試驗機,海綿泡沫落球回彈試驗機,海綿泡沫壓陷硬度測驗儀,海綿泡沫疲勞壓陷試驗機,熔融指數儀,塑料滑動摩擦磨損試驗機,電壓擊穿試驗儀,塑料球壓痕硬度計,馬丁耐熱試驗儀,海綿泡沫拉伸強度試驗機,介電常數與介質損耗測試儀,電容率測試儀,體積表面積電阻率測試儀,低溫脆性沖擊試驗儀,維卡熱變形試驗儀,啞鈴制樣機,阿克隆磨耗試驗機,簡支梁沖擊試驗機,懸臂梁沖擊試驗機,熔體流動速率儀,無轉子硫化儀等。
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