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硫化橡胶体积表面电阻率测试仪

价格:35000元浏览:56次联系:刘圆圆 / 18932620538 / 企业:河北红日仪器设备有限公司留言店铺收藏

硫化橡胶体积表面电阻率测试仪 ; 典型应用

1、测量绝缘材料电阻(率)

2、测量防静电材料的电阻及电阻率

3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值

4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值

5、光电二极管暗电流测量

6、物理,光学和材料研究

硫化橡胶体积表面电阻率测试仪 导体电阻跟它长度成正比,跟它的横截面积成反比.

  (1)定义或解释

  电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。用某种材料制成的长为1米、横截面积为1mm2米。的导体的电阻,在数值上等于这种材料的、电阻率。

  (2)单位

  在国际单位制中,电阻率的单位是欧姆?米。一般常用的单位是欧姆?毫米2/米。

  (3)说明

  ①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1 at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。

  ②由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220V

  100W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。

  ③电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的属性。

使用说明

(一)应满足下例要求:

1、测试电压范围应包括:100V~500V

2、测量范围应包括:1?106Ω~1?1017Ω

3、阻值大于1012Ω时,测量误差应小于?20%,阻值不大于1012Ω时,测量误差应小于?10%。

4、输入接线的绝缘电阻应大于仪器输入电阻的100倍。

5、测试时试样及测量导线应有良好。

6、仪器应定期进行校验。

(二)准备工作:

1、取被测液体(如:增塑剂)试样50ml。

2、试样应在温度23?2℃,相对湿度65?5%的条件下处理2小时以上。

(三)测试步骤:

1、测试温度23?2℃,相对湿度65?5%,无外界电磁场干扰环境中进行。

2、测试时对试样所加电压为100V~500V的直流电压,选择电压档次。

3、将试样倒入高压电极内,使液面刚好和环电极下缘全部接触为止。

4、将充分放电后的试样和电极,按固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。

外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。

内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。

中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。

5、仪器预热30分钟,稳定后调整仪器(调零),加上试验1分钟,读取电阻指示值,然后放电1分钟,再测试一次,以二次的算术平均值作为试验样品电阻指示值。

(四)计算方法:

按式(1)计算体积电阻系数(pv),计算结果取二位有效数字。

(五)注意事项:

1、测定电极必须放置在高绝缘的垫板上。

2、测定电极在测试前后,均应做好清洗工作,特别是三只电极的支撑件不得受到试样的污染

使用注意事项

★高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器永久损坏或电人。

7.1应在“Rx”两端开路时调零(主机开机)

如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零,但改变测量电压后可能要重新调零。

7.2禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击

7.3在测试过程中不要随意改动测量电压,

★随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。

7.4测量时从低次档逐渐拔往高次档

★每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!

7.5大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化

★由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。

7.6接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分

★本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。

7.7测试过程中不能触摸微电流测试端

★微电流测试端 怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。

7.8在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽.

★在测量大于1010Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。

7.9每次测量完时应将量程开关拨回“104”档再进行下次测试

在测量时应逐渐将量程开关拨到高阻档,测量完时应将电流电阻量程、电压量程开关拨回低档。以确保下次开机时量程开关处在低阻量程档。

技术指标

序号 ; ; ;项目 ; ; ;参数

1  ; ; ;电阻测量范围  ; ; ;0.01?104Ω~1?1018Ω

2  ; ; ;电流测量范围为  ; ; ;2?10-4A~1?10-16A

3  ; ; ;双表头显示  ; ; ;3.1/2位LED显示

4  ; ; ;内置测试电压  ; ; ;100V、250V、500V、1000V

5  ; ; ;基本准确度  ; ; ;1% (*注)

6  ; ; ;内置测试电压  ; ; ;100V、250、500、1000V

7  ; ; ;使用环境  ; ; ;温度:0℃~40℃相对湿度<;80%

8  ; ; ;供电形式  ; ; ;AC 220V,50HZ,功耗约5W

9  ; ; ;仪器尺寸  ; ; ;285mm?245mm?120 mm

10  ; ; ;质量  ; ; ;约2.5KG

工作原理

根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差,分辨率低。

本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变而变,所以,即使测量电压,被测量电阻,电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高,从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。

直流绝缘电阻率测量仪测量范围"这个技术参数上,看来是在做设备选型或测试方案设计。从对话历史看,用户之前研究过固体表面电阻检测仪,现在转向更专业的绝缘材料测试设备,可能是电子制造或电力行业的工程师。

需要特别注意几个关键矛盾点:提到通用范围是0.1MΩ-1000MΩ,但的绝缘子测试仪量程标到1999MΩ,的高端设备甚至到400GΩ,这个差异其实对应不同电压等级——5000V档和10000V档的量程上限不同。

用户没有明确测量对象,需要覆盖多种可能性。电力设备方面,提到的10000V/400GΩ适用于750kV变电站,而的500V/0.5MΩ适用于直流系统接地检测。有意思的是展示的量程扩展规律:500V对应20GΩ,5000V对应200GΩ,说明电压档位和量程呈正相关,这个规律对用户选型很重要。

准备用分层方式组织答案:先按应用场景分电力设备/电子元器件/综合测试三类,再在每类中标明电压-量程对应关系。表格会比纯文字更清晰,比如把的5000V/1999MΩ和的5000V/200GΩ对比列出来,用户能直观看到同电压档位的量程差异源于仪器精度不同。

标准配置:

1,测试仪器:1台

2,电源线:1条

3,测量线:3根(屏蔽线,测试接线,接地线)

4,使用说明书:1份

测试电压(V)

DC—10V

DC—50V

DC—100V

DC—500V

DC—1000V

使用条件

①环境温度:0~40℃

②相对温度:≤70%

③供电电流:交流220V?10%50Hz

主要应用范围

 ; ; ; ;材料高阻测试测量如防静电产品(防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等)电阻值的检测;

材料体电阻(率)和表面电阻(率)测量;

电化学和材料测试,以及物理,光学和材料研究;

微弱电流测量如光电效应和器件暗电流测量。 ; ; ; ;

电阻率的计算公式为:

 ; ; ;ρL

R=—

 ; ; ;S

ρ为电阻率——常用单位Ω?mm2/m

S为横截面积——常用单位㎡

R为电阻值——常用单位Ω

L为导线的长度——常用单位m

电阻定律

导体的电阻R跟它的长度L、电阻率ρ成正比,跟它的横截面积S成反比,这个规律就叫电阻定律(law of resistance),公式为R=ρL/S。其中ρ:制成电阻的材料的电阻率,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值。

公式:R=ρL/S,R=U/I

ρ——制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆 ? 米(Ω ?m);

L——绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m);

S——绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(m2) ;

R——电阻值,国际单位制为欧姆,简称欧(Ω);

U——电压值,国际单位制为伏特,简称伏(v);

I——电流值,国际单位制为安培,简称安(A)。

其中:

ρ叫电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。是描述材料性质的物理量。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆?米,常用单位是欧姆?平方毫米/米。与导体长度L,横截面积S无关,只与物体的材料和温度有关,有些材料的电阻率随着温度的升高而增大,有些反之。

几种导体材料在20℃时的电阻率

材料 ; ; ; ; ;Ω?m

银(Ag)  ;1.6?10

铜(Cu)  ;1.7?10

铝(Al)  ;2.9?10

钨(W)  ; ;5.3?10

铁(Fe)  ;1.0?10

锰铜合金 ;4.4?10

镍铜合金 ;5.0?10

镍铬合金 ;1.0?10

微分电阻

如电阻跟随电压及电流变动,则可定义微分电阻为:

 ; ;dU

r=--

 ; ;dI

微分电阻的单位仍为欧姆,惟微分电阻值与基本的电阻值并不一致。微分电阻值有可能因有关仪器的特性而出现负值,称为负电阻。然而,基本电阻(即电压与电流的商)永远为正值。

温度影响

温度对不同物质的电阻值均有不同的影晌。

导电体在接近室温的温度,良导体的电阻值,通常与温度成线性关系:

ρ=ρ0(1 αt)

上式中的a称为电阻的温度系数。

未经掺杂的半导体的电阻随温度升高而下降:

有掺杂的半导体变化较为复杂。当温度从绝对零度上升,半导体的电阻先是减少,到了绝大部分的带电粒子(电子或电洞/空穴) 离开了它们的载体后,电阻会因带电粒子的活动力下降而随温度稍为上升。当温度升得更高,半导体会产生新的载体 (和未经掺杂的半导体一样) ,原有的载体 (因渗杂而产生者) 重要性下降,于是电阻会再度下降。

绝缘体和电解质绝缘体和电解质的电阻与温度的关系一般不成比例,而且不同物质有不同的变化,故不在此列出概括性的算式。

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