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当前位置:北京航天伟创设备科技有限公司>>电性能测试>>高压击穿测试仪>> LDJC-100kV绝缘材料耐电压击穿仪

绝缘材料耐电压击穿仪

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:LDJC-100kV
  • 品牌:
  • 产品类别:
  • 所在地:北京市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2021-08-09 10:09:30
  • 浏览次数:9
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北京航天伟创设备科技有限公司

经销商

  • 经营模式:经销商
  • 商铺产品:301条
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  • 联系人:杜川 (销售经理)
产品简介
  • 用途 锁闭 ,泄压 价格区间 5万-10万
  • 击穿电压 100KV 应用领域 化工,石油,建材,电子

LDJC-100kV绝缘材料耐电压击穿仪满足GB/T1408.1-2016中快速及慢速试验要求

详情介绍

GB/T1408.1-2016绝缘材料耐电压击穿试验仪 LDJC-50kV 10kV 100kV

绝缘材料电压击穿仪

绝缘材料耐电压击穿仪

一、主要技术参数

设备输入电压:220V

试验电压:交流0~50kV;直流0~50kV

电器容量:5kVA

电流显示范围:0~200mA 

试验方法:0~50kV全量程可调(采用高精度电压采样器件)

击穿及耐压试验升压速率:0.1kV/s~3kV/s(满足GB/T1408.1-2016中快速及慢速试验要求

试验方式:直流或交流①匀速升压②阶梯升压③耐压试验

电压测量误差:±0.5%,采用无触点元件匀速调压方式

耐压时间设定:0~99小时(可通过软件任意设定)

主机尺寸:约800×700×1300(mm,长×宽×高)

主机重量:约150kg

其他功能:支持短时间内短路试验要求

保护装置:过电流保护装置有足够的灵敏度以保证试样击穿时在0.1s内切断电源

安全防护措施:

(1)超压保护

(2)试验过流保护

(3)试验短路保护

(4)安全门开启保护

(5)软件误操作保护

(6)零电压复位保护

(7)试验结束放电保护

(8)独立接地保护

(9)试验完成后电磁放电

二、绝缘材料耐电压击穿仪电压击穿试验方法

1、试验前的条件处理

绝缘材料的电气强度随温度和水份含量而变化, 若被试材料已有规定,则应遵循此规定。 否则,除非另有商定条件,试样应在温度为(23土2)℃,相对湿度为(50士5)%条件下,即在IEC60212规定的标准环境大气中处理不少于24 h。

2、周围媒质

对于击穿电压较低的试验,可在空气中试验。

3、电气设备

4、试验程序

 a) 被试样品;

b) 试样厚度的测量方法(若不是标称厚度);

c) 试验前的处理;

d) 试样数量(若不是5个,应注明);

e) 试验温度;

f) 周围媒质;

g) 使用的电极;

h) 升压方式;

I)  以电气强度或是击穿电压作为报告的结果。

三、适用范围

 

GB/T1408的本部分规定了测量固体绝缘材料工频(即48Hz62Hz)短时电气强度的试验方法.本部分规定了用液体和气体作为固体绝缘材料试验时的浸渍剂或周围媒质,但不适用于液体和气体的试验.

注:本部分包括测定团体绝缘材料表面击穿电压的方法.

 

4、试验的意义

4.1 按本部分得到的电气强度试验结果,能用来检测由于工艺变更、老化条件或其他制造或环境情况而引起的性能相对于正常值的变化或偏离,而很少能用于直接确定在实际应用中的绝缘材料的性能状态

4.2 材料的电气强度测试值可受如下多种因素的影响:

4. 2. 1 试样的状态

a) 试样的厚度和均匀性,是否存在机械应力;

b) 试样预处理,特别是干燥和浸渍过程;

c) 是否存在孔隙、水分或其他杂质。

4.2.2试验条件

a) 施加电压的频率、被形和升压速度或加压时间;

b) 环境温度、气压和湿度;

c) 电极形状、电植尺寸及其导热系数;

d) 周围媒质的电、热特性。

4.3 在研究还没有实际经验的新材料时,应考虑到所有这些有影响的因素本部分规定了一些特定的条件,以便迅速地判别材料,并可用以进行质量控制和类似的目的.

用不同方法得到的结果是不能直接相比的,但每一结果可提供关于材料电气强度的资料。应该指出的是,大部分材料的电气强度随着电极间试样厚度的增加而减小,也随着电压施加时间的增加而减小。

4.4 由于击穿前的表面放电的强度和延续时间对大多数材料测得的电气强度有显著影响,为了设计直到试验电压无局部放电的电气设备,必须知道材料击穿前无放电的电气强度,但本部分的方法通常不适用于提供这方面的资料。

4.5 具有高电气强度的材料未必能耐长时期的劣化过程,例如热老化腐蚀或由于局部放电而引起化学腐蚀或潮湿条件下的电化学腐蚀或潮湿条件下的电化学腐蚀,而这些过程都会导致在运行中于较低的电场强度下发生破坏。

 

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