50KV电气强度耐电压强度试验仪 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。
50KV电气强度耐电压强度试验仪 软件使用说明:
1、试验单位:对材料进行试验检测的单位名称;
2、送试单位:送材料检测的单位名称;
3、试验方式:选择进行“交流试验”或“直流试验”;
4、试验方法:可进行“击穿”,“耐压”,“梯度耐压”试验;
5、试验人员:输入检测人员姓名;
6、试验温度:输入试验温度;
7、试验湿度:输入试验湿度;
8、设备型号:显示机器型号,此处不可变;
9、执行标准:选择所使用的标准;
10、试验介质:选择试验介质,或可以自己编辑写入;
11、电极形状:输入电极形状;
12、电极尺寸:输入电极尺寸;
13、使用量程:选择使用量程,分为10KV、20kV、30kv、50kv、100kv;
14、峰降电压:用于判断材料是否击穿,必须输入项;
15、初始电压:用于耐压和梯度耐压试验,在试验开始时将电压升到的位置;
16、升压速度:选择升压的速度,控制在试验过程中升压的快慢;
17、梯度电压:用于梯度耐压试验,设置每次升压的梯度值;
18、梯度时间:用于梯度耐压试验,设置在相应梯度的耐压时间;
19、终止电压:设置在试验过程中电压的上限值;
20、试样制备:设置试样的制备信息;
21、材料名称:设置试验材料的名称;
22、试验时间:选择试验时期,或写入试验日期和时间;
23、报告编号:设置报告编号信息;
24、试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号;
25、试样形状:设置试样形状;
26、试样尺寸:输入试样的尺寸;
27、试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,必须输入;
28、应 用:确认此界面所做设置;
29、退 出:返回主界面,设置无效
电气强度(Dielectric strength),指击穿电压比上击穿样品的厚度等于样品的电气强度。
在物理学中,术语电气强度具有以下含义:
绝缘材料中,纯材料在理想条件下可以承受的最大电场而不会损坏(即不会经历其绝缘性能的失效)。
对于电介质材料和电极的具体配置,导致击穿的最小施加电场(即,所施加的电压除以电极分离距离)。
材料的理论电气强度是大块材料的固有属性,并且与施加电场的材料或电极的构造无关。这种“固有介电强度”对应于在理想实验室条件下使用纯物质测量的值。在击穿时,电场释放束缚的电子。如果施加的电场足够高,来自背景辐射的自由电子可能会加速到在被称为雪崩击穿的过程中与中性原子或分子碰撞期间释放额外电子的速度。击穿发生得相当突然(通常在几纳秒),导致通过材料形成导电路径和破坏性放电。对于固体材料,击穿事件严重降低,甚至破坏其绝缘能力。
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。
绝缘介电强度试验与绝缘电阻测试
绝缘介电强度试验是在相互绝缘的部件之间或绝缘的部件与地之间,在规定时间内施加规定的电压,以此来确定电机在额定电压下能否安全工作,能否耐受由于开关、浪涌及其它类似现象所导致的过电压的能力,从而评定电机绝缘材料或绝缘间隙是否合适。如果电机有缺陷,则在施加试验电压后,会产生击穿放电或损坏。击穿放电表现为飞弧(表面放电)、火花放电(空气放电)或击穿(击穿放电)现象。过大的漏电流可能引起电参数或物理性能的改变 。
绝缘介电强度试验与绝缘电阻测试是不能等同的。清洁、干燥的绝缘体尽管具有高的绝缘电阻,但却可能发生不能经受绝缘介电强度试验的故障;反之,一个脏的、损伤的绝缘体,其绝缘电阻虽然低,但在高电压下也可能不会被击穿。由于绝缘部件是由不同材料制成或是由不同材料合成的,它们的绝缘电阻各不相同。因此,绝缘电阻的测试不能完全代表对清洁度或无损伤程度的直接量度。但是,这种测试对确定高温、潮湿、污物、氧化或挥发性材料等对绝缘特性影响程度是极为有益的 。
事实上,一台由于过热而使绝缘材料已经老化变脆的电机,其绝缘电阻仍可高达100MΩ,但却无法通过绝缘介电强度试验。绝缘电阻测试对绝缘材料受潮特别敏感,对绝缘材料老化则显得力不从心。
绝缘介电强度试验一般采用50Hz正弦波交流电,而绝缘电阻测试均采用直流电。
技术参数
01、相关型号:BDJC-10KV、BDJC-30KV、BDJC-50KV、BDJC-100KV
01、输入电压: 交流220 V
02、输出电压: 交流0--50 KV 直流0—70 KV
03、电器容量:5KVA
04、高压分级:0--5KV;0-10KV;0-20KV
05、升压速率:100V/S 200V/S 500V/S 1000V/S 2500V/S 3000V/S
06、试验方式:直流试验:1、击穿试验2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、击穿试验 2、梯度升压 3、耐压试验
07、击穿判停方式:1、电压判停2、电流判停
08、电压试验精度:≤ 1%
09、电极规格: ¢25mm两个 ¢75mm一个
10、主机尺寸:长宽高-800*800*1450(MM)
介电强度是一种材料作为绝缘体时的电强度的量度.它定义为试样被击穿时,单位厚度承受的最大电压,表示为伏特每单位厚度.物质的介电强度越大,它作为绝缘体的质量越好.
介电强度,是材料抗高电压而不产生介电击穿能力的量度,将试样放置在电极之间,并通过一系列的步骤升高所施加的电压直到发生介电击穿,以次测量介电强度。尽管所得的结果是以kv/mm为单位的,但并不表明与试样的厚度无关。因此,只有在试样厚度相同的条件下得到各种材料的数据才有可比性。
安全防护:
本仪器具有多重防护措施,保证操作人员的人身安全
1、门限位保护:不关门,即使通电点实验开始,设备无任何反应,软件会有:安全门未关闭提示。
2、电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为在零位
3、终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后,自动终止并归零
4、高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零
5、如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零
6、有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位
7、如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,增长使用寿命
8、如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。
气体电介质击穿
在电场作用下气体分子发生碰撞电离而导致电极间的贯穿性放电.其影响因素很多,主要有作用电压,电板形状,气体的性质及状态等.气体介质击穿常见的有直流电压击穿,工频电压击穿,高气压电击穿,冲击电压击穿,高真空电击穿,负电性气体击穿等.空气是很好的气体绝缘材料,电离场强和击穿场强高,击穿后能迅速恢复绝缘性能,且不燃,不爆,不老化,无腐蚀性,因而得到广泛应用.为提供高电压输电线或变电所的空气间隙距离的设计依据(高压输电线应离地面多高等),需进行长空气间隙的工频击穿试验.
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.
配置清单
序号主要配置数量
1试验主机 一台
2控制装置 一套
3放电系统 一套
4数据采集系统 一套
5试验油盒 一只(兼试验平台)
6专用试验电极 一套(∮25两只 ∮75一只)
7试验软件(光盘) 一套
8品牌计算机 一套
9惠普A4喷墨打印机 一台
10数据线 一根
11电源线 一根
12照明系统 一套
13镊子 一把 随机
14保险丝 二只 随机
15产品使用说明书 一份
16产品合格证 一份
17产品保修单 一份
18装箱单 一份
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 。
交直流试验的切换
1)本仪器高压输出为交流电压。直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测试回路为脉动的直流电压。实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝缘塔中,平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时,取出短路杆,使高压硅堆接入测试电路中,这时回路的电压为脉动的直流电压。
2)前面板直流交流选择按钮。该按钮的状态不能改变设备输出的电压性质。按下该按钮,设备仅仅是把直流报警电路接入。指示用户,当打开箱门时,您需要对高压均压球放电。转动放电杆,使放电杆的端部铜球接触高压均压球。建议用户每次放电铜球接触高压均压球时间大于五秒。
3)试验的交直流电压切换,主要取决于高压绝缘塔中的短路杆是否取出。当取出短路杆时,高压均压球上的电压为直流电压,插入短路杆时,高压均压球上的电压为交流电压。短路杆的取出、插入参看左侧的示意图。
4)在直流试验时,计算机也要选择直流状态,否则测的结果是不正确的。简单的说,交流电压与直流电压有倍的关系。
安全注意事项:开机之前,敬请仔细阅读本使用指南,以防止出现对操作人员的意外伤害或对仪器的损坏等的事件。操作前,请阅读“安装与设置”,保证对仪器各部件的正确安装与连接。在第一次操作前,务必请有操作经验的人员进行指导,防止误操作造成意外事件的发生。电击危险: 确保在安装或维修该仪器之前使所有导线断电,防止在带电情况下,对人员或设备造成伤害。
我厂主要产品有:拉力材料试验机,海绵泡沫落球回弹试验机,海绵泡沫压陷硬度测验仪,海绵泡沫疲劳压陷试验机,熔融指数仪,塑料滑动摩擦磨损试验机,电压击穿试验仪,塑料球压痕硬度计,马丁耐热试验仪,海绵泡沫拉伸强度试验机,介电常数与介质损耗测试仪,电容率测试仪,体积表面积电阻率测试仪,低温脆性冲击试验仪,维卡热变形试验仪,哑铃制样机,阿克隆磨耗试验机,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机,熔体流动速率仪,无转子硫化仪等。
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