绝缘击穿场强试验仪 试验方式:
1、绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试验;
2、绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验;
注:根据用户要求,可定制其他试验方式。
绝缘击穿场强试验仪 技术参数:
电器容量:5KVA
高压分级:0—10KV ; 20kv;30kv;50kv;100kv;150kv;
升压速率:100 V/s、200V/s、500V/s、1000 V/s、2500 V/s、3000 V/s;
试验方式:交/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验,
电压试验精度: ≦1%
电源:220v?10%的单相交流电压和50Hz?1%的频率
升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
耐压式样:固体;验
试验介质:空液体。
结构原理及性能特点:
1、主要由升压系统、测量系统、A/D转换器、放电系统、电极、油箱、电极定位架、计算机数据处理系统、软件等组成;
2、计算机---A/D转换器---测量控制系统---调压装置---升压变压器---试样;
3、高压变压器主要产生试样所需的直流电压;
4、调压器用于调节升压变压器输入端电压以产生高压所需的输入电压;
5、电压测量主要是从高压变压器测量端测量,高压变压器测量端和高压端是线性的;
6、放电系统在试验做完以后放电,以免产生放电对人身的危害;(当试验结束后,机器部件仍可能存在残留的高电压,此残留电压足以对人产生致命的伤害,配备此棒,完好的解决此安全隐患)。
配置:
序号 | 项目 | 数量/单位 |
1 | 变压器 | 一台 |
2 | 调压器 | 一台 |
3 | 步进电机 | 一台 |
4 | 放电系统 | 一套 |
5 | 电压模块 | 一台 |
6 | 无线接收器 | 一个 |
7 | 数据处理系统 | 一套 |
8 | 计算机 | 一台 |
9 | 25mm电极 | 两个 |
10 | 75mm电极 | 1个 |
11 | 配件 | 一套 |
12 | 油槽 | 一个 |
13 | 连接线 | 一套 |
16 | 手套 | 一双(选配) |
17 | 电流模块 | 一套 |
软件要求:
1.提供上位机控制测试软件;
2. 实时监测:在实验过程中可以动态显示试验曲线;
3. 数据导出:试验结果方便导出;
4. 试验方法:击穿电压、耐压试验、阶梯升压试验多种选择;
5. 参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值;
6. 校准功能:可针对设备进行校准设置;
7. 支持标准:支持国标标准;
8. 报警功能:软件具备电压、电流报警功能。
预处理条件
温度(℃) 相对湿度(%) 时间(h)
20?5 65?5 ≥24
70?2 <40 4
105?2 <40 1
条件处理:试验前,试样在规定的温度下,在一定相对湿度的大气中或完全浸于水(或其他液体)中,放置规定的时间后进行试验,以考核材料性能受温度、湿度等各种因素影响的程度。处理条件由表2选取。机械应力处理条件和方法按产品标准规定。
击穿电压试验机、介电击穿强度试验仪
绝缘强度击穿试验仪、电气击穿强度试验仪
电压绝缘击穿试验仪、绝缘击穿场强试验仪
电压击穿试验仪 、电气强度试验机
介电击穿强度试验仪 、绝缘击穿场强试验仪
橡胶塑料击穿电压强度试验仪 、电压击穿试验仪
安全保护功能:
试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于270mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、过压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警,电磁放电等。试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离时安全距离,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。本仪器试验过程中如空气相对湿度大于70%,两电极间空气放电的距离会增加很多,所以试验中请与仪器保持1.2米的距离。本仪器之控制计算机专为电压击穿试验机设计,请勿随意添加和删除程序或移作它用。本公司保留对设备改进的权利,并不另行通知用户。
媒质:
⑴气体媒质:采用空气,如有闪络可在电极周围加柔软硅橡胶防飞弧圈。防飞弧圈与电极之间有一毫米左右的环状间隙,环宽30mm。
⑵液体媒质:常态试验及90℃以下的热态试验采用清洁的变压器油,90℃至300℃以内的热态试验采用清洁的过热气缸油。
击穿场强
在发生击穿时的电场强度依赖于电介质(绝缘体)的各自的几何形状和与该电场被施加在电极上,以及在其中所述增加速率电场被施加。由于电介质材料通常含有微小的缺陷,实际的电介质强度将是理想的无缺陷材料的固有电介质强度的一部分。与相同材料的较厚的样品相比,介电膜倾向于表现出更高的介电强度。例如,几百纳米至几微米厚的二氧化硅膜的介电强度大约为0.5GV / m。然而非常薄的层(下面,比方说,100纳米)成为由于部分导电电子隧穿。在需要最大的实际介电强度的地方,例如高压电容器和脉冲变压器,使用多层薄介电膜。由于气体的绝缘强度取决于电极的形状和结构而变化,通常以氮气的介电强度的一部分来测量。
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