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北京中航時代儀器設備有限公司

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  • 2025

    04-15

    耐電壓擊穿強度試驗儀試驗過程具體分析

    耐電壓擊穿強度試驗儀試驗過程具體分析(一)試驗原理及方法1.試驗原理耐電壓擊穿強度試驗的基本原理是基于電場強度與介質強度的關系。當在絕緣材料的兩極施加足夠高的電壓時,材料內部的電場強度會逐漸增加。當電場強度超過材料的耐壓強度時,材料就會發生擊穿現象,即材料的絕緣性能被破壞,電流急劇增加。通過測定擊穿時的電壓值和材料的厚度等參數,可以計算出材料的耐電壓擊穿強度。2.試驗方法常見的耐電壓擊穿強度試驗方法包括逐級升壓法和連續升壓法。逐級升壓法是將電壓按照一定的階梯逐漸升高,每個階梯保持一定的時間,觀察
  • 2025

    04-15

    介電強度測試儀的五種升壓方式

    介電強度測試儀的五種升壓方式一、短時(快速)試驗:效率與標準化的平衡技術要點短時試驗的核心是以恒定速率升壓直至擊穿,要求擊穿時間集中在10-20秒區間。升壓速度需根據材料特性選擇:通用材料推薦500V/s,模塑材料則需2000V/s以符合IEC60296:2003標準。這種方法的優勢在于測試效率高,適合批量檢測,但需注意以下細節:1.速度選擇依據:若擊穿時間偏離10-20秒,需調整速度。例如,若擊穿普遍在5秒內,應降低升壓速率以延長測試窗口,確保數據穩定性。2.設備校準:高速升壓下,電壓波動易導
  • 2025

    04-14

    體積表面電阻率儀(高阻計):核心結構組成、工作原理

    體積表面電阻率儀(高阻計)核心結構組成1.高壓發生器功能:產生穩定的直流高壓(常見500V、1000V、2500V等)。類型:傳統機械式:通過手搖發電機產生高壓(如老式兆歐表)。電子式:采用電池供電,通過DC-DC升壓電路生成高壓(現代主流)。2.測量電路分壓網絡:由標準電阻(\(R_s\))與被測電阻(\(R_x\))串聯組成。電流檢測:測量流經\(R_x\)的微小電流(通常為nA),通過\(V=I\cdotR\)計算電阻值。電壓比法:通過比較標準電阻與被測電阻的分壓比,間接計算\(R_x\)
  • 2025

    04-14

    介電常數介質損耗試驗機的應用過程及保養技巧

    介電常數介質損耗試驗機的應用過程及保養技巧一、應用過程詳解1.環境預檢與設備準備確保實驗室環境溫度穩定在23±2℃、濕度≤65%(避免濕度波動影響數據)。檢查試驗機電源線及接地線是否無破損,電極表面需用無水乙醇清潔并晾干,防止殘留雜質干擾測試。提前30分鐘通電預熱設備,待內部電路穩定后再操作。2.樣品預處理與安裝固體樣品需切割成標準尺寸(如直徑100mm、厚度2mm),邊緣打磨光滑;液體樣品需靜置消泡后注入專用容器。安裝樣品時佩戴防靜電手套,避免手部油脂污染。電極與樣品需緊密貼合,使用壓力裝置固
  • 2025

    04-14

    體積表面電阻率測試儀選型的幾個關鍵要點

    體積表面電阻率測試儀選型的幾個關鍵要點1.測試范圍和量程電阻范圍:根據被測材料的電阻特性(絕緣體、半導體或導體)選擇量程。例如,絕緣材料需覆蓋10^3~10^16Ω,導電材料可能僅需10^3~10^8Ω。電壓范圍:測試電壓需匹配標準要求(如100V~1000V),并支持可調功能以適應不同標準(如IEC、ASTM)。2.精度和穩定性測量精度:高精度設備(如±2%以內)適合科研或高精度質檢;工業應用可放寬至±5%。抗干擾能力:需具備電磁屏蔽和濾波功能,確保在復雜環境中數據穩定。3.符合標準確保設備滿
  • 2025

    04-14

    高壓擊穿強度試驗機——參數介紹、安全系統、符合標準

    一、高壓擊穿強度試驗機電源系統1.1設備供電輸入電源電壓:AC220V±10%頻率:50Hz±1%最大電流:≥40mA高壓變壓器功率:10kVA1.2交流電源特性輸出范圍:0-100kV調節精度:最小0.02kV波形質量峰值/均方根值比:1.34-1.48(±5%容差)1.3直流電源特性輸出范圍:0-100kV調節精度:最小0.02kV輸出質量波紋系數:≤試驗電壓的2%直流純度:無交流分量二、高壓擊穿強度試驗機控制系統2.1調壓功能控制模式程序控制:支持設定升壓速率連續升壓至擊穿/耐壓值手動模式
  • 2025

    04-14

    擊穿電壓試驗設備主要設備參數要求及保證值

    擊穿電壓實驗設備主要設備參數要求及保證值序號項目設備參數保證值1設備電源輸入電壓AC220V±10%AC220V±10%電源頻率50Hz±1%50Hz±1%高壓變壓器功率10kVA10kVA電路最大電流輸出電流40mA以上45mA2交流電源交流電源輸出范圍0-100kV0-100kV交流電源最小調節精度0.02kV0.02kV交流電源質量試驗電壓峰值與均方根值之比應在根號2(100%±5%)即(1.34-1.48)之間試驗電壓峰值與均方根值之比在根號2(100%±5%)3直流電源電源輸出范圍0-
  • 2025

    04-11

    擊穿電壓試驗機選型要求

    擊穿電壓試驗機是用于測試材料(如絕緣材料、塑料、橡膠、薄膜等)在高電壓下擊穿強度的關鍵設備。選型時需綜合考慮以下核心要求,以確保設備滿足測試需求、安全性和長期使用的可靠性:1.擊穿電壓試驗機技術參數要求測試電壓范圍根據被測材料的擊穿電壓范圍選擇設備的最大輸出電壓(如0-50kV、0-100kV等),需覆蓋材料標準規定的最高測試電壓并留有余量(通常為1.2倍以上)。測試精度電壓測量精度需≤±1%,電流測量精度≤±1%,確保數據可靠性。升壓速率支持可調升壓速率(如100V/s、500V/s、1kV/
  • 2025

    04-11

    電壓擊穿試驗設備操作規范及參數標準

    電壓擊穿試驗設備是專業評估固體、液體絕緣材料介電強度的精密儀器,其核心技術指標符合GB/T1408、IEC60243等標準要求。設備配置0.5-5kV/s連續可調升壓系統,支持AC/DC雙模式測試,配備±5%精度的過壓保護功能及0-100kV/1V分辨率的測量單元,結合三重安全保護機制(含<1ms響應的過流保護),確保測試過程安全可靠。數據采集系統采用500Hz采樣頻率,可生成擊穿電壓-時間曲線并導出CSV原始數據與PDF標準報告。操作時需嚴格遵循環境控制要求(25±5℃、≤65%RH),電極處
  • 2025

    04-11

    工頻介電測試電極技術解析與應用綜述

    工頻介電測試電極技術解析與應用綜述工頻介電常數與介質損耗測試電極作為絕緣性能評估的核心裝置,其技術設計融合了電磁學、材料科學與精密機械等多學科成果。三電極結構通過φ50mm測量電極、φ98mm高壓電極與1mm間隙保護環的協同設計,結合氮化鋁陶瓷基底(tanδ在工程應用層面,電極系統通過模塊化設計實現多材料適配:薄膜材料采用5-10N氣動夾持消除空氣隙,層壓板通過500V直流偏壓消除極化電荷,陶瓷材料則使用導電銀膠優化歐姆接觸。關鍵指標嚴格對標GB/T1409與IEC60250標準,空極本底損耗控
  • 2025

    04-11

    絕緣體積表面電阻試驗機的核心技術介紹

    絕緣體積表面電阻試驗機核心技術突破1.智能測試系統-自適應三電極結構采用CuBe2合金基材與0.5μm黃金鍍層探針,經2000次循環測試后接觸電阻穩定≤0.1mΩ,顯著提升測試重復性(NIM認證)。-溫濕度耦合補償結合TEC模塊與PID算法,溫控精度達±0.3℃/min,使復合材料在-40~80℃范圍的測試效率提升400%(風電行業驗證)。-分布式電容消除通過四級補償設計,殘余電容低至0.06pF(UL認證),有效抑制高頻干擾。2.動態測試與環境模擬-柔性材料原位檢測采用微應變光纖陣列(2mm間
  • 2025

    04-11

    耐電壓擊穿強度試驗儀核心功能以及機體組成

    耐電壓擊穿強度試驗儀核心功能1.擊穿電壓測試-測量絕緣材料(如塑料、橡膠、陶瓷、絕緣油等)在逐漸升高的電壓下發生擊穿(即失去絕緣性能)的臨界電壓值,以評估其耐高壓能力。-通過擊穿電壓值計算材料的電氣強度(單位厚度的擊穿電壓)。2.耐壓時間測試-對試樣施加恒定高電壓,測試其在規定時間內是否發生擊穿或漏電,驗證長期耐壓穩定性。3.漏電流監測-實時監測試驗過程中的漏電流大小,判斷絕緣性能是否劣化,提前預警潛在擊穿風險。4.升壓模式控制-支持多種升壓模式(如勻速升壓、階梯升壓、自定義升壓曲線),滿足不同
  • 2025

    04-10

    電壓擊穿試驗儀核心特點分析

    電壓擊穿試驗儀是評估絕緣材料電氣強度的核心設備,廣泛應用于電力、電子、新能源等領域。其設計融合了高精度測試、安全防護及智能化操作等先進技術,能夠精準測定材料的擊穿電壓、耐壓時間等關鍵參數。以下從核心技術、安全機制、數據管理及結構設計四方面解析其核心特點。一、高精度高壓輸出與多模式測試設備采用全數字閉環控制的高壓發生器,支持交流(AC)、直流(DC)、脈沖(Impulse)三種模式,輸出電壓范圍覆蓋0-100kV(可根據需求定制更高等級),電壓分辨率達0.1kV,線性度誤差≤1%。通過自適應PID
  • 2025

    04-10

    介電強度試驗儀升壓方式

    介電強度試驗儀升壓方式介電強度試驗儀用于測定絕緣材料的電氣擊穿強度,其核心功能是通過可控升壓系統施加高電壓直至試樣擊穿。升壓方式的選擇直接影響測試結果的準確性及適用性,需根據材料特性、測試標準及場景需求進行優化。本文系統總結主流升壓方式及其技術特點。1.線性連續升壓原理:電壓以恒定速率(如500V/s或1kV/s)線性增加,直至試樣擊穿。符合IEC60243-1、ASTMD149等標準。特點:操作簡便,測試速度快,適用于常規質量檢驗。但無法觀察材料在特定電壓下的耐受特性。應用:均質材料(如塑料薄
  • 2025

    04-10

    電壓擊穿試驗機特殊工況處理與安全設計

    電壓擊穿試驗機特殊工況處理與安全設計針對高濕度環境(RH≥85%),設備配置雙級油過濾系統。第一級采用5μm金屬濾網攔截懸浮顆粒,第二級使用分子篩濾芯吸附極性分子,確保絕緣油的體積電阻率始終維持在1×101?Ω·cm以上。試驗油箱配備鉑電阻溫度傳感器,當油溫超過70℃時自動啟動半導體制冷模塊,溫控精度±0.5℃。安全防護系統構建五重保護機制:門連鎖裝置:采用雙冗余磁保持繼電器,斷開阻抗≥100MΩ過流保護:分級式熔斷器(0.1A/1A/10A)配合電子斷路器電弧監測:紫外傳感器(響應波長180-
  • 2025

    04-10

    橡膠塑料行業擊穿電壓試驗設備選型指南

    在橡膠塑料行業中,擊穿電壓試驗是評估材料絕緣性能的關鍵測試項目,其結果直接影響產品的安全性和可靠性。選擇一臺合適的擊穿電壓試驗設備需綜合考慮材料特性、測試標準、設備性能及后續維護等多方面因素。以下為選型時的核心注意事項及選擇標準:一、明確測試需求與標準1.材料類型與測試范圍橡膠塑料種類繁多(如EPDM、硅膠、PVC等),不同材料的擊穿電壓差異較大。需明確待測材料的厚度范圍(如0.1~10mm)、形狀(片狀、管狀或異形件)及最高耐壓值(通常橡膠塑料的擊穿電壓在10~50kV/mm)。設備的最大輸出
  • 2025

    04-09

    電壓擊穿試驗設備:功能解析與操作規范

    電壓擊穿試驗設備:功能解析與操作規范一、核心功能與技術特性電壓擊穿試驗設備作為絕緣材料介電性能評估的核心工具,其功能設計圍繞高精度、安全性和數據可靠性展開。設備通過高壓發生器、電極系統、控制系統和數據采集模塊的協同運作,實現對材料擊穿強度和耐電壓時間的量化分析。1.高壓輸出與控制模塊多模式電壓輸出:支持工頻交流(AC)、直流(DC)及脈沖電壓輸出,覆蓋不同材料的測試需求。例如,工頻電壓適用于常規絕緣材料,而直流電壓更適合檢測材料在極性環境下的表現。無級升壓控制:升壓速率可在0.02kV/s至10
  • 2025

    04-09

    介電常數介質損耗因數試驗機

    介電常數介質損耗因數試驗機介電常數介質損耗因數試驗機是材料電學性能檢測的關鍵設備,其技術指標與工作原理對測試結果的準確性具有決定性影響。在技術指標方面,該試驗機通常具備寬廣的測量范圍,能夠適應不同介電常數和介質損耗因數的材料測試需求。測量精度可達±0.5%左右,確保了測試數據的可靠性。分辨率方面,介電常數可達到小數點后一位,介質損耗因數則可精確到小數點后四位,能夠有效捕捉材料性能的細微變化。其工作原理基于電容比較法,通過精密LCR測量單元獲取介質的復電容率。采用四端對屏蔽技術,有效消除引線及雜散
  • 2025

    04-09

    體積表面電阻率測試儀的測試標準與參數設置

    體積表面電阻率測試儀的測試標準與參數設置體積表面電阻率測試儀是評估材料絕緣性能的關鍵設備,廣泛應用于電子、電氣及材料科學領域。其測試標準和參數設置對結果的準確性至關重要。在測試標準方面,GB/T1410-2006《固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法》是國內常用的國家標準,該標準規定了測試的基本要求、試驗方法和計算公式等。此外,IEC60093和ASTMD257也是國際上認可的測試標準,它們為測試提供了不同的技術規范和指導。參數設置包括測試電壓、電極間距和測試時間等。測試電壓的選擇應根據材
  • 2025

    04-09

    絕緣擊穿強度試驗儀:測試標準、參數設置、校準

    絕緣擊穿強度試驗儀是評估絕緣材料在高電壓下絕緣性能的關鍵設備,廣泛應用于電力、電子、航空航天等領域。測試標準機:絕緣擊穿強度試驗儀需符合GB/T1408.1、IEC60243-1、ASTMD149等標準。這些標準規定了試驗儀的精確度、穩定性等技術要求,確保其能準確測量絕緣材料的擊穿電壓和耐電壓能力。例如,GB/T1408.1要求試驗儀的電壓測量誤差應控制在±1%以內,升壓速率的誤差不超過±2%。參數設置:在進行絕緣擊穿強度測試時,參數設置至關重要。通常,升壓速率可選擇100V/s-500V/s,
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