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絕緣材料耐電壓擊穿儀

簡要描述:LDJC-100kV絕緣材料耐電壓擊穿儀滿足GB/T1408.1-2016中快速及慢速試驗要求

  • 產(chǎn)品型號:LDJC-100kV
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-06-28
  • 訪  問  量:1422

詳細介紹

品牌其他品牌價格區(qū)間5萬-10萬
擊穿電壓100KV應(yīng)用領(lǐng)域化工,石油,建材,電子

GB/T1408.1-2016絕緣材料耐電壓擊穿試驗儀 LDJC-50kV 10kV 100kV

絕緣材料電壓擊穿儀

絕緣材料耐電壓擊穿儀

一、主要技術(shù)參數(shù)

設(shè)備輸入電壓:220V

試驗電壓:交流0~50kV;直流0~50kV

電器容量:5kVA

電流顯示范圍:0~200mA 

試驗方法:0~50kV全量程可調(diào)(采用高精度電壓采樣器件)

擊穿及耐壓試驗升壓速率:0.1kV/s~3kV/s(滿足GB/T1408.1-2016中快速及慢速試驗要求

試驗方式:直流或交流①勻速升壓②階梯升壓③耐壓試驗

電壓測量誤差:±0.5%,采用無觸點元件勻速調(diào)壓方式

耐壓時間設(shè)定:0~99小時(可通過軟件任意設(shè)定)

主機尺寸:約800×700×1300(mm,長×寬×高)

主機重量:約150kg

其他功能:支持短時間內(nèi)短路試驗要求

保護裝置:過電流保護裝置有足夠的靈敏度以保證試樣擊穿時在0.1s內(nèi)切斷電源

安全防護措施:

(1)超壓保護

(2)試驗過流保護

(3)試驗短路保護

(4)安全門開啟保護

(5)軟件誤操作保護

(6)零電壓復位保護

(7)試驗結(jié)束放電保護

(8)獨立接地保護

(9)試驗完成后電磁放電

二、絕緣材料耐電壓擊穿儀電壓擊穿試驗方法

1、試驗前的條件處理

絕緣材料的電氣強度隨溫度和水份含量而變化, 若被試材料已有規(guī)定,則應(yīng)遵循此規(guī)定。 否則,除非另有商定條件,試樣應(yīng)在溫度為(23土2)℃,相對濕度為(50士5)%條件下,即在IEC60212規(guī)定的標準環(huán)境大氣中處理不少于24 h。

2、周圍媒質(zhì)

對于擊穿電壓較低的試驗,可在空氣中試驗。

3、電氣設(shè)備

4、試驗程序

 a) 被試樣品;

b) 試樣厚度的測量方法(若不是標稱厚度);

c) 試驗前的處理;

d) 試樣數(shù)量(若不是5個,應(yīng)注明);

e) 試驗溫度;

f) 周圍媒質(zhì);

g) 使用的電極;

h) 升壓方式;

I)  以電氣強度或是擊穿電壓作為報告的結(jié)果。

三、適用范圍

 

GB/T1408的本部分規(guī)定了測量固體絕緣材料工頻(即48Hz62Hz)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.

 

4、試驗的意義

4.1 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)

4.2 材料的電氣強度測試值可受如下多種因素的影響:

4. 2. 1 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)。

4.2.2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。

4.3 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。

4.4 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。

4.5 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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