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北京航天偉創設備科技有限公司

7
  • 2025

    02-13

    維卡溫度測定儀在塑料行業中的重要作用

    在材料科學領域,準確測定材料的性能參數對于產品研發、質量控制等環節至關重要。維卡溫度測定儀作為一種專門用于測量熱塑性塑料軟化溫度(維卡軟化點)的儀器,在眾多行業中發揮著作用,為材料性能的精準評估提供了有力支持。維卡溫度測定儀的工作原理基于特定的試驗方法。它通過對標準針施加一定的負荷,將其放置在規定厚度的試樣表面,以均勻的升溫速率對試樣進行加熱。隨著溫度逐漸升高,當標準針壓入試樣達到規定深度時,此時所對應的溫度即為該材料的維卡軟化點。這一溫度值反映了材料在一定外力作用下開始發生明顯塑性變形的溫度,
  • 2025

    01-15

    工頻交流耐壓試驗的目的和意義

    工頻交流耐壓試驗的目的電力和電氣設備在運行中,絕緣長期受著電場、溫度和機械振動的作用會逐漸發生劣化,形成缺陷。各種試驗方法,各有所長,均能發現一些缺陷,反映出絕緣狀況,除工頻交流耐壓試驗以外的其他試驗,試驗電壓往往都低于電力設備的工作電壓,作為設備安全運行的保證還不夠有力。工頻交流耐壓試驗符合電力設備在運行中所承受的電氣狀況,同時交流耐壓試驗電壓一般比運行電壓高,因此工頻交流耐壓試驗合格的設備都有較大的安全裕度。工頻交流耐壓試驗的目的是考核電力設備的絕緣強度,驗證設備是否具有在電網可靠安全運行的
  • 2025

    01-15

    影響電氣設備介質損耗角正切的因素和結果分析

    介質損耗角正切(或稱介質損耗因數)通常用tanδ表示。測量tanδ值可以反映出絕緣介質損耗的大小。良好絕緣的tanδ不隨電壓的升高而明顯增加。若絕緣內部有缺陷,特別是存在氣隙,則tanδ將隨電壓的升高呈現明顯轉折,如圖所示。tanδ與電壓的關系曲線影響tanδ的因素1.溫度的影響溫度對tanδ的影響程度隨材料、結構的不同而異。一般情況下,tanδ隨溫度上升而增加。為便于比較,應將不同溫度下的tanδ值換算至20℃。應當指出,由于被試品的溫度換算系數不是十分符合實際,換算后往往誤差較大。因此,盡量
  • 2025

    01-10

    直流泄漏及直流耐壓試驗的影響因素和試驗結果的分析

    設備在進行直流泄漏及直流耐壓試驗時,影響的因數有很多,因此進行完直流試驗后,對試驗數據必須進行全面的分析,以保證設備狀態評價準確。一、影響因素影響直流泄漏及直流耐壓試驗的因素很多,主要有以下幾條。1.高壓連接導線影響高壓連接導線和被試設備進行試驗時,帶有較高的電壓,周圍的空氣有可能發生游離,從而產生對地的泄漏電流,這種對地的泄漏電流將直接影響測量的準確性解決方法是增加對地距離措施、采用帶屏蔽的連接導線等措施,減小對地泄漏電流對測量結果的影響。2.濕度影響當空氣濕度大時,表面泄漏電流增加,影響測量
  • 2025

    01-09

    直流泄漏電流試驗的特點

    測量絕緣體的直流泄漏電流和測量絕緣電阻的原理基本相同,不同之處在于直流泄漏試驗的電壓一般比絕緣電阻表電壓高,并可任意調節,直流泄漏電流的數值可隨時監測,因此直流泄漏試驗要比絕緣電阻試驗發現缺陷的有效性高。直流泄漏電流試驗的特點設備輕巧,電壓調節范圍廣直流泄漏電流試驗主要試驗設備為直流發生器,直流發生器輕便,便于現場試驗使用直流發生器的直流試驗電壓可以根據不同電壓等級的被試品隨意調節,使用方便。可監測被試設備泄漏電流值直流泄漏電流試驗中,泄漏電流通過微安表測量可隨時監測。泄漏電流試驗中,還可以測量
  • 2025

    01-06

    直流耐壓試驗的意義

    設備進行絕緣項目檢測,當被試品電容量較大時,如果用交流進行耐壓試驗會產生較大的電容電流,要求試驗變壓器有較大的容量。用直流電源進行耐壓試驗,可避免電容電流,只需供給被試品泄漏電流即可,由于泄漏電流很小,所以可減小試驗設備的容量。因此,對于一些大電容的試品,常用直流耐壓試驗代替交流耐壓試驗。直流耐壓試驗意義直流耐壓主要用來考驗被試品的耐電強度,其試驗電壓高,直流耐壓對發現設備的一些局部缺陷有著特殊的意義。如直流耐壓試驗時,易發現發電機端部絕緣缺陷,而交流耐壓試驗易發現發電機槽部及出槽口的缺陷。直流
  • 2024

    12-25

    影響絕緣電阻的因素和分析判斷

    電氣設備絕緣電阻在現場測試時,有很多因素影響絕緣電阻測量,因此對絕緣電阻值有影響的因素應采取有效措施進行消除,并對絕緣電阻值進行分析,判斷設備絕緣性能。影響絕緣電阻的因素1.濕度的影響濕度對絕緣表面泄露電流影響很大。它能使絕緣表面吸附潮氣、瓷質表面形成水膜,常使絕緣電阻顯著降低。此外,還有一些絕緣材料有毛細血管作用,當空氣濕度較大時,會吸收較多的水分,增加了電導率,也使絕緣電阻降低。2.溫度的影響溫度對絕緣電阻的影響很大,一般絕緣物的絕緣電阻隨溫度升高而減小。為便于比較,對同一設備盡可能在相近溫
  • 2024

    12-22

    測量絕緣電阻和吸收比及極化指數的意義

    測量電氣設備的絕緣電阻和吸收比及極化指數,是檢查設備絕緣狀況的簡便方法,在現場進行設備絕緣試驗項目時,測量絕緣電阻是絕緣試驗的第一個項目,檢查設備是否有嚴重缺陷。定義絕緣電阻是指在設備絕緣結構的兩個電極之間施加的直流電壓值與流經該對電極的泄漏電流值之比。若無特殊說明,均指加壓1min的測試值。吸收比指在進行同一次絕緣電阻試驗中,1min時的絕緣電阻值與15s時的絕緣電阻值之比值。極化指數是在同一次絕緣電阻試驗中,10min時的絕緣電阻值與1min時的絕緣電阻值之比值。測試意義測量電氣設備的絕緣電
  • 2024

    12-21

    絕緣安全工器具試驗有哪些

    絕緣安全工器具絕緣安全工器具分為基本和輔助兩種。基本絕緣安全工器具能直接操作帶電設備或接觸及可能接觸帶電體的工器具,如絕緣桿、電容型驗電器、核相器、絕緣罩、絕緣隔板等。這類工器具僅短時間接觸帶電體或非接觸帶電體。輔助絕緣安全工器具絕緣強度不能承受設備或線路的工作電壓,所以,不能和帶電體接觸;但可用于加強基本絕緣安全工器具保安作用,防止接觸電壓、跨步電壓、泄漏電流電弧對操作人員的傷害。這類工器具有絕緣手套、絕緣鞋、絕緣墊等。絕緣安全工器具試驗為防止使用中的絕緣安全工器具的性能改變或其缺陷導致在使用
  • 2024

    12-19

    西林電橋測量tanδ時橋臂對地雜散電流的影響

    tanδ測量的意義通過測量tanδ,可以反映出絕緣的一系列缺陷,如絕緣受潮,油或浸漬劑臟污或老化變質,絕緣中有氣隙發生放電等。這時,流過絕緣的電流中有功電流分量增大了,tanδ也加大。絕緣中存在氣隙這種缺陷,最好通過做tanδ與外加電壓的關系曲線tanδ~U來發現。例如對于電機線棒,如果絕緣老化,氣隙較多,則tanδ~U將呈明顯的轉折,如圖所示。Uc代表較多氣隙開始放電時的外加電壓,從tanδ增加的陡度可反映出老化的程度。tanδ~U關系曲線測量tanδ用的西林電橋西林電橋的基本線路如圖所示,圖
  • 2024

    12-19

    粉體體積電阻率的測試方法

    在粉體的靜電噴涂工藝中,電阻率是一個重要參數。在一定的粒度范圍內,以粉體的電阻率為主要控制參數可以獲得佳質量的涂層。因此,準確而迅速地測定粉體的電阻率對于指導粉體靜電噴涂工藝過程是十分重要的。粉體電阻率的測量方法很多,其中具有代表性的有平行圓盤法、探針法、同心圓筒法。由于影響粉體電阻率的因素很多,不同的測量方法和測量條件往往使測量結果相去甚遠,所以迄今為止對于粉體電阻率的測量還沒能建立起一個統一的標準。我們在“SiOz粉的靜電噴涂”實驗研究中,采用了粉體的“三電極測量系統”這種裝置體積小,測試速
  • 2024

    12-18

    電壓擊穿試驗儀:安全與性能的嚴格把關者

    在電氣絕緣材料和電子元件的研發、生產和質量檢測中,電壓擊穿試驗儀扮演著至關重要的角色。它就像一位嚴格的把關者,確保著電氣設備的安全運行和高性能表現。電壓擊穿是指在強電場作用下,絕緣材料失去絕緣性能,發生導電的現象。這不僅會導致電氣設備的故障和損壞,還可能引發嚴重的安全事故。因此,準確測量絕緣材料的擊穿電壓,對于評估材料的絕緣性能、保障電氣設備的安全可靠運行至關重要。電壓擊穿試驗儀通過施加逐漸升高的電壓到被測試樣上,同時監測電流的變化,直到試樣發生擊穿。在這個過程中,試驗儀可以記錄下擊穿電壓、擊穿
  • 2024

    12-16

    介電常數測試儀:精準測量,洞察材料特性

    在材料科學與電氣工程領域,準確了解材料的介電特性至關重要。而介電常數測試儀就是這樣一種專業設備,它能夠深入洞察材料的內在性質,為科學研究和工業生產提供關鍵的數據支持。介電常數是描述材料在電場作用下儲存和釋放電能能力的重要參數。不同的材料具有不同的介電常數,這一特性直接影響著材料在電子、電氣、通信等領域的應用。介電常數測試儀通過精確測量材料在特定頻率和溫度下的電容和損耗等參數,進而計算出介電常數和介電損耗因子。在電子行業中,介電常數測試儀為電子元件的設計和制造提供了重要依據。例如,在電容器的生產中
  • 2024

    12-05

    為何要根據頻率選擇合適的介電常數儀

    電介質的極化電介質的極化是電介質在電場作用下,其束縛電荷相應于電場方向產生彈性位移現象和偶極子的取向現象。這時電荷的偏移大都是在原子或分子的范圍內作微觀位移,并產生電矩(即偶極矩)。電介質極化的強弱可用介電常數的大小來表示,它與該電介質分子的極性強弱有關,還受到溫度、外加電場頻率等因素的影響。介電常數測試儀不管是LCR表、介電常數測試儀還是矢量網絡分析儀,都劃分了不同的信號源測試頻率。頻率對介電常數的影響各種極化過程都需要一定時間,若這時間比交變電場的周期長得多時,這種極化就來不及完成,相對介電
  • 2024

    12-04

    影響聚合物熔體流動的主要因素

    成型方法不同,制品的形狀不同對聚合物熔體的流動性要求各異,研究聚合物流動性對正確選擇成型方法或成型工藝條件是十分重要的。衡量聚合物流動性常用表現黏度,在工程上也常用熔融指數(高聚物熔體在一定溫度、一定壓力下10min通過標準毛細孔的熔體質量,單位:g/10min)。影響高聚物熔體流動性的因素很多,有分子鏈結構、分子量及分布、化學組成和溫度、外力等。1.聚合物的化學結構1)分子量及分子量分布熔體的黏度隨分子量的增大而增大,在分子量較低時,黏度隨分子量的1.5~2.0次方增加,當分子量達到一臨界值時
  • 2024

    12-03

    影響高聚物介質損耗的因素有哪些

    高聚物的介質損耗電介質在交變電場作用下,一部分電能轉化為熱能的消耗稱為介質損耗。產生介質損耗的原因有,①聚合物中所含的引發劑、增塑劑、水分等雜質產生漏導電流,使部分電能轉化為熱能,稱為歐姆損耗,這是引起非極性聚合物介質損耗的主要因素;②由于內摩擦阻力,偶極子轉動取向滯后于交變電場的變化,偶極子受迫轉動,吸收部分電能轉化為熱能,這是偶極損耗,它的大小決定于偶極極化的松弛特性,它是極性聚合物介質損耗的主要原因。高聚物影響高聚物介質損耗的因素1)分子結構的影響決定高聚物介質損耗大小的內在原因,一個是高
  • 2024

    12-03

    介電常數與高聚物結構的關系

    高聚物的極化現象電介質在外加電場下發生極化的現象,是其內部分子和原子的電荷在電場中運動的宏觀表現。要深入了解極化現象的本質,必須在分子級的水平上去考察極化作用。不管是極性高分子聚合物或是非極性高分子聚合物,在正常不加電場情況下,分子偶極取向是雜亂無章的,宏觀上都呈現電中性。在外加電場作用下,其分子受外電場作用,分子內電荷分布發生相應的改變,導致分子的偶極距增大,這種現象稱為極化。分子極化高聚物的介電常數如果在真空平行板電容器加上直流電壓U,在兩個極板上將產生一定量的電荷Q。,這個真空電容器的電容
  • 2024

    12-02

    維卡軟化溫度測定儀(VST)如何測定熱塑性塑料的軟化溫度

    測定熱塑性塑料維卡軟化溫度(VST)的試驗方法一般有四種:(1)A50法使用10N的力,加熱速率為50℃/h。(2)B50法使用50N的力,加熱速率為50℃/h。(3)A120法使用10N的力,加熱速率為120℃/h。(4)B120法使用50N的力,加熱速率為120℃/h。注意:該方法僅適用于熱塑性塑料,所測得的是熱塑性塑料開始迅速軟化的溫度。試樣1)每個被測樣品使用至少兩個試樣,試樣為厚3~6.5mm,邊長10mm的正方形或直徑10mm的圓形,表面平整、平行、無飛邊。試樣應按照被測材料規定進行
  • 2024

    12-02

    如何用差示掃描量熱儀(DSC)測定生橡膠玻璃化轉變溫度

    玻璃化轉變glasstransition非晶態聚合物或半晶態聚合物中的非晶區域從橡膠態或黏流態到玻璃態的一種可逆變化。玻璃化轉變溫度(Tg)glasstransitiontemperature發生玻璃化轉變的溫度范圍的近似中點的溫度。注:本標準中玻璃化轉變溫度是指,以20℃/min的速率升溫,得到的DSC曲線上的拐點溫度試驗原理在規定的惰性條件下,用差示掃描量熱儀(DSC)測定橡膠的熱容隨溫度的變化,通過所得的曲線確定玻璃化轉變溫度。試樣試樣應能代表被測試樣品,質量在0.01~0.02g范圍內,
  • 2024

    11-29

    交流耐壓試驗的目的和意義

    雖然對電力設備進行的一系列非破壞性試驗(絕緣電阻及吸收比試驗、tanδ試驗、直流泄漏電流試驗),能發現一部分絕緣缺陷,但因這些試驗的試驗電壓一般較低,往往對某些局部缺陷反映不靈敏,而這些局部缺陷在運行中可能會逐漸發展為影響安全運行的嚴重隱患。如局部放電缺陷可能會逐漸發展成為整體缺陷或局部缺陷,在過電壓作用下設備絕緣遭受破壞,從而引發事故。因此,為了更靈敏有效地查出某些局部缺陷,考驗被試品絕緣承受各種過電壓的能力,就必須對被試品進行交流耐壓試驗。交流耐壓試驗的電壓、波形、頻率和被試品絕緣內電壓分布
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