-
Correo electrónico
3440125819@qq.com
-
Teléfono
18911397564
-
Dirección
No. 1 Shangdi shijie, Parque Científico y Tecnológico shangdi, Distrito de haidian, Beijing
Beijing Beiguang Jingyi Instrument Equipment Co., Ltd
3440125819@qq.com
18911397564
No. 1 Shangdi shijie, Parque Científico y Tecnológico shangdi, Distrito de haidian, Beijing
Este probador de ruptura de voltaje actualiza los productos para nuestra empresa
Agregue características como sistema de control Bluetooth inalámbrico, control remoto, operación multijugador, intercambio de redes, separación hombre - máquina, operación en diferentes lugares, detección automática de cruceros, etc.
Empresa: Beijing beiguang Jingyi Instrument and Equipment co., Ltd.
www.beiguangjy. cn
: 53305280 53305279
El instrumento de precisión beiguang le proporciona: * instrumento de detección estable y conveniente
Descripción detallada del probador de tensión de ruptura / probador de intensidad de ruptura dieléctrica:
Probador de tensión de ruptura / probador de intensidad de ruptura dieléctrica/.Probador de resistencia a la ruptura de tensión/.Máquina de prueba de resistencia eléctrica de materiales aislantes / voltímetro de ruptura dieléctrica
Probador de ruptura de tensiónCumplir con los criterios:
GB1408-2006 GB / T1695-2005 GB / T3333 HG / T3330 / GB12656 / ASTM D149.
Probador de ruptura de tensiónResumen
Bdjc - 50kv adopta el control informático para completar la ruptura de tensión de frecuencia de potencia y la prueba de resistencia a la presión de frecuencia de potencia de los materiales aislantes a través del diálogo hombre - máquina. Se aplica a las pruebas de tensión de ruptura, resistencia a la ruptura y resistencia a la tensión de materiales aislantes sólidos (por ejemplo: pinturas aislantes, resina y pegamento, productos de fibra impregnada, laminados, mica y sus productos, plásticos, compuestos de película delgada, cerámica y vidrio, etc.) a tensión de frecuencia de potencia. El instrumento recoge, procesa, accede, muestra e imprime todo tipo de datos durante el experimento de manera rápida y precisa.
Indicadores técnicos:
01. tensión de entrada: AC 220 V
02. tensión de salida: AC 0 - 50 kv;
DC 0 - 50 KV
03. capacidad eléctrica: 10 kVA
04. clasificación de alta presión: 0 - 10kv, 0 - 50kv
05. tasa de aumento de presión: 0,1 - 5,0 KV
(nota: cumple con los requisitos estándar y puede establecer diferentes tasas de aumento de presión de acuerdo con las necesidades del usuario)
06. método de prueba:
Prueba de corriente continua: 1, impulso de velocidad uniforme 2, impulso de gradiente 3, prueba de resistencia a la presión
Prueba de ca: 1, aumento de presión a velocidad uniforme 2, aumento de presión de gradiente 3, prueba de resistencia a la presión
07. medio de prueba: aire, aceite de prueba
08. instalar un dispositivo de protección de sobrecorriente con alta sensibilidad para garantizar que la fuente de alimentación se corte en 0.05s cuando la muestra se rompe.
09. el instrumento está equipado con un sistema de alarma de fallas para evitar el peligro de que el usuario opere el instrumento de fallas. (alarma de la máquina superior y alarma de la máquina inferior)
10. apoyar los requisitos de prueba de cortocircuito en poco tiempo.
11. precisión de la prueba de tensión: ≤ 1%.
12. el voltaje de prueba es ajustable continuamente: 0 - 100 kv.
13. la corriente se puede adquirir a M * y realizar la adquisición en tiempo real.
14. emitir * certificado de calibración de la unidad de medida o certificado de la unidad de medida del cliente
15. fuente de alimentación: 220V ± 10% de tensión de ca de una sola fase y 50hz ± 1% de frecuencia
16. estabilidad de la corriente y el voltaje: fluctuación del voltaje externo del 10% (opcional con nuestra empresa asignada al voltaje nominal del protector de voltaje del 30%)
17. dispositivo de aumento de presión: utilice * original sin contacto para aumentar la presión a una velocidad uniforme para eliminar el ajuste mecánico de presión anterior
18. tiempo de resistencia a la presión: 0 - 6h para mantener la tensión relativa (configuración del software)
19. muestra de ruptura: el tamaño del punto de ruptura de la muestra se puede ajustar generalmente a unos 1 - 5 mm.
20. con un baño de aceite fácil de desmontar (puede ser de acuerdo con las necesidades del cliente o no debe tener un baño de aceite)
21. material del gabinete: acero inoxidable sus304
22. apoyar la operación de separación hombre - máquina en diferentes lugares.
23. modo de control: PC / EPC opcional
24. modo de comunicación: adopta el control Bluetooth inalámbrico de la tecnología Zui nacional y admite puertos de red regionales 232 / USB / Asia - pacífico.
Instrucciones de Seguridad:
La prueba se llevó a cabo a un voltaje más alto, por lo que aplicamos las medidas de protección necesarias en el diseño para evitar accidentes.
1. el ensayo se realiza en una cámara de ensayo y la muestra se puede colocar en el aire o en el aceite del transformador. La distancia de descarga de Seguridad de la cabeza de voltaje de 50 KV es inferior a 200 mm alrededor, y no habrá peligro incluso si toca la pared de la Caja durante el ensayo.
2. el extremo trasero del lado de alta tensión del transformador de refuerzo y la carcasa del instrumento están conectados, es decir, la carcasa del instrumento y el suelo en este lugar son equipotentiales.
3. protección de circuitos: el instrumento está equipado con protección de sobrecorriente, protección de sobretensión, protección de pérdida de tensión, protección de cortocircuitos, circuito de protección de fugas, etc.
Composición de toda la máquina:
1. componente de refuerzo: la parte de refuerzo de 0 a 50 kV está compuesta por un regulador de tensión y un transformador de alta tensión.
2. componentes móviles: el regulador de tensión se ajusta uniformemente por el motor de paso para cambiar el voltaje aplicado al transformador de alta tensión.
3. componente de detección: circuito de medición compuesto por circuitos integrados. Las señales analógicas y las señales de conmutación detectadas se transmiten a la computadora a través de líneas de señal.
4. software informático: a través de circuitos inteligentes, las señales de medición y control recogidas por el equipo de detección se transmiten a la computadora. La computadora controla el funcionamiento del equipo de acuerdo con la información recopilada y procesa los resultados de la prueba.
5. electrodos de prueba: de acuerdo con la norma nacional (1408.1-2006), se proporcionan tres electrodos con el equipo, con especificaciones específicas: 25 mm × 25 mm dos; 75 mm × 25 mm uno.
pasos de operación:
1. preparación previa al ensayo:
1) encienda el interruptor de alimentación principal en el lado derecho de la máquina de prueba y precaliente durante 15 minutos.
2) encienda la computadora para ingresar al sistema windows. Haga doble clic en el icono de acceso rápido del software de este instrumento para abrir la interfaz de inicio de sesión de prueba e introducir la contraseña de inicio de sesión para ingresar a la interfaz de prueba.
2. conmutación de la prueba de ca y DC
1) la salida de alta tensión de este instrumento es tensión de ca. La corriente continua se obtiene Encadenando pilas de silicio de alta tensión en el circuito original, haciendo que el circuito de prueba sea un voltaje de corriente continua pulsante. El proceso de realización es que la pila de silicio ya está en la torre de aislamiento de alta tensión del transformador de alta tensión, y generalmente se utiliza una barra de cortocircuito para conectar la pila de silicio de alta tensión en corto. Cuando se necesita una prueba de corriente continua, se extrae la barra de cortocircuito para que la pila de silicio de alta tensión se conecte al circuito de prueba, cuando el voltaje del circuito es un voltaje de corriente continua pulsante.
2) botón de selección de ca de corriente continua del panel frontal. El Estado del botón no puede cambiar la naturaleza del voltaje de salida del dispositivo. Al presionar este botón, el dispositivo solo conecta el circuito de alarma de corriente continua. Indica al usuario que al abrir la puerta de la caja, necesita descargar la bola de presión de alta tensión. Girar el poste de descarga para que la bola de cobre en el extremo del poste de descarga entre en contacto con la bola de presión de alta presión. Se recomienda que el usuario presione la bola durante más de cinco segundos cada vez que la bola de cobre de descarga entra en contacto con la Alta presión.
3) el cambio de tensión AC y DC probado depende principalmente de si se retira la barra de cortocircuito en la torre aislada de alta tensión. Cuando se retira la barra de cortocircuito, el voltaje en la bola de alta tensión es dc, y cuando se inserta la barra de cortocircuito, el voltaje en la bola de alta tensión es AC. Para la extracción e inserción de la barra de cortocircuito, consulte el diagrama esquemático a la izquierda.
4) en la prueba de corriente continua, la computadora también debe elegir el Estado de corriente continua, de lo contrario los resultados de la prueba son incorrectos. En pocas palabras, el voltaje de CA tiene la doble relación con el voltaje de corriente continua.
Protección de la seguridad:
Esta máquina tiene medidas de protección de Seguridad perfectas:
Control de protección del Circuito de este experimentador: el voltaje vuelve automáticamente a cero después del viaje
1. protección contra la sobrepresión
2. prueba de protección contra sobrecorriente
3. protección contra cortocircuitos de prueba
4. protección de la puerta de prueba de Seguridad
5. protección contra errores de software
6. protección de reinicio de tensión cero
7. protección de los puntos de fuga de prueba
8. protección independiente a tierra
9. protección contra descargas al final de la prueba
10. protección contra alarmas de averías de equipos
1. tratamiento de las muestras
① sumerja la tela de seda en un disolvente que no tenga efecto corrosivo en la muestra y limpie la muestra.
2. pretratamiento y tratamiento condicional: las condiciones y métodos de tratamiento se pueden seleccionar de las tablas 1 y 2 del apéndice de esta norma de acuerdo con los requisitos de rendimiento del producto. Si hay requisitos especiales, las normas del producto pueden estipular por separado.
③ la resistencia eléctrica del material aislante cambia con la temperatura y el contenido de agua. A menos que se haya estipulado el material de prueba, la muestra debe tratarse a una humedad relativa de 23 ± 2 ° C y (50 ± 5)%duranteno menos de 24 horas.
4. las muestras que hayan pasado por un medio húmedo o sumergido en líquido se absorberán suavemente con papel filtrante antes del ensayo, y no deben exceder de 5 minutos desde la extracción de la muestra hasta la finalización del ensayo.
2. medios:
① medio de gas: se utiliza aire, si hay flashover, se puede agregar un anillo de arco antiaéreo de Goma de silicona suave alrededor del electrodo. Hay una brecha en forma de anillo de aproximadamente un milímetro entre el anillo de arco antifiltración y el electrodo, y el ancho del anillo es de 30 mm.
2) medio líquido: la prueba normal y la prueba en estado térmico por debajo de 90 ° C utilizan aceite de transformador limpio, y la prueba en estado térmico por debajo de 90 ° C a 300 ° C utiliza aceite de cilindro sobrecalentado limpio.
Entorno de prueba:
① entorno de prueba normal:
La temperatura es de 20 ± 5 ° C y la humedad relativa es de 65 ± 5%.
2) las condiciones de la prueba en estado caliente o en ambiente húmedo se estipularán en el cuadro 2 de la lista de referencia de la norma del producto.
Tratamiento previo y condicionado del ensayo:
Pretratamiento: efectos para reducir las diferencias en las condiciones de colocación anteriores de las muestras para que los resultados de las pruebas tengan una mejor repetibilidad y comparabilidad. Las condiciones de pretratamiento se pueden seleccionar en la tabla 1.
Cuadro 1 condiciones de pretratamiento
Temperatura (ºc) |
Humedad relativa (%) |
Tiempo (h) |
20 ± 5 |
65 ± 5 |
≥ 24 |
70 ± 2 |
Menos de 40 |
4 |
105 ± 2 |
Menos de 40 |
1 |
Tratamiento condicional: antes del ensayo, la muestra se somete a una temperatura prescrita, en una atmósfera con cierta humedad relativa o * se sumerge en agua (u otros líquidos), y después de colocar el tiempo prescrito, se realiza el ensayo para evaluar la medida en que las propiedades del material se ven afectadas por diversos factores, como la temperatura y la humedad. Las condiciones de procesamiento se seleccionan en la tabla 2. Las condiciones y métodos de tratamiento del estrés mecánico se estipulan de acuerdo con las normas del producto.
Cuadro 2 tratamiento condicional y entorno de prueba
proyecto |
Temperatura (ºc) |
Tiempo (h) |
Humedad relativa (%) |
Precauciones |
Tratamiento a alta temperatura y entorno de prueba en estado térmico |
90 ± 2 105 ± 2 120 ± 2 130 ± 2 155 ± 2 180 ± 2 200 ± 2 220 ± 2 250 ± 2 275 ± 5 320 ± 5 |
<40 horas Se puede determinar por la curva de temperatura, tiempo y rendimiento de la muestra. |
La muestra caliente debe alcanzar la temperatura prescrita en la muestra. |
|
Tratamiento por inmersión en agua destilada, hirviendo u otros líquidos |
20 ± 5 100 ± 5 |
0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 24, 48, 96 |
|
|
Tratamiento con humedad y ambiente húmedo |
20 ± 5 |
95 ± 3 |
Múltiplo entero de 0,5, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 24, 48, 96, 7 o 7 días |
1. coloque la muestra en las condiciones de tratamiento prescritas y comience a cronometrar. |
1. no se puede permitir que el personal no relacionado se acerque durante la prueba, porque este instrumento de prueba puede generar un voltaje más alto, el personal no capacitado no puede usar el equipo. Debe haber un tutor durante la prueba y no usarlo solo. En caso de accidente.
2. no utilice el equipo durante mucho tiempo, y cuando vuelva a usarlo, primero deje que el instrumento se presurizara sin carga una vez, es decir, retire el cableado del electrodo de alta tensión de la bola de presión uniforme. Compruebe la interfaz de prueba de la computadora para ver si el voltaje de alta tensión es normal.
3. en caso de accidente durante la prueba, la fuente de alimentación debe cortarse a tiempo, y la prueba no puede continuar hasta que se trate el problema.
4. la colocación del equipo debe ser estable y el suelo colocado debe ser Fuerte. Es el suelo de cemento el que evita la resonancia.
5. en uso, la carcasa del equipo debe estar conectada a un cable de tierra protector, y la carcasa del equipo existente debe estar conectada a tierra para proteger la seguridad de los operadores y el funcionamiento del equipo.
6. después de usar el equipo, apague la fuente de alimentación de todas las partes del sistema y no conecte el cable de alimentación con electricidad.
7. se debe conectar al equipo de acuerdo con la tensión de alimentación prescrita. Asegúrese de que el circuito esté conectado correctamente. De lo contrario, el equipo se dañará.
8. el instrumento debe colocarse en el interior, el laboratorio debe estar limpio, seco y sin medios corrosivos, y el personal no relacionado no debe operar a voluntad.
9. no permita que el cable del equipo toque el borde puntiagudo para evitar romper el aislamiento del cable; No deje que el cable se presione bajo objetos pesados para evitar incendios causados por la rotura del cable; No tire de objetos con cables o atar objetos con cables para evitar que los cables se rompan para que el equipo no funcione correctamente.
10. no deje que el equipo toque salpicaduras de agua, gases corrosivos, gases combustibles y combustibles. Si no se evita, puede haber un incendio.
11. al mover el equipo, se debe cortar la fuente de alimentación del equipo, tanto desconectar el enchufe de la toma de corriente. Está prohibido derribar el equipo o inclinarse por encima de 45 ° al mover el equipo.
12. no conecte el enchufe de alimentación del equipo mientras el equipo está funcionando.
1. la prueba se realiza en la Caja de prueba. cuando se abre la puerta de la Caja de prueba, la fuente de alimentación no se puede agregar al terminal de entrada del transformador de alta tensión, es decir, no hay tensión en el lado de alta tensión. Distancia de Seguridad cuando el electrodo de alta tensión del equipo de prueba de 20kv está a corta distancia de Zui de la pared de la Caja de prueba, incluso si la persona entra en contacto con la pared de la Caja de prueba, no será peligroso durante la prueba.
2. el equipo debe instalar un cable de tierra de protección separado. El cable de tierra de protección de puesta a tierra se utiliza principalmente para reducir la fuerte interferencia electromagnética generada alrededor de la muestra cuando se rompe. También se puede evitar que la computadora de control se descontrole.
3. el circuito del equipo de prueba está equipado con una serie de medidas de protección, principalmente: protección contra sobrecorriente, protección contra pérdida de tensión, protección contra fugas eléctricas, protección contra cortocircuitos, etc.
Precauciones:
● si la humedad relativa del aire es superior al 70% durante la prueba de este instrumento, la distancia de descarga de aire entre los dos electrodos aumentará mucho, por lo que se debe mantener una distancia de 1,2 metros del instrumento durante la prueba.
● la computadora de control de este instrumento está diseñada especialmente para la máquina de prueba de ruptura de voltaje, por favor, no agregue y elimine programas o los mueva a otros fines a voluntad.
● La compañía se reserva el derecho de mejorar el equipo sin avisar a los usuarios por separado.
Nota: por favor, haga otros asuntos pendientes, le serviremos de todo corazón.
¡Electricidad: / bienvenido a llamar, ¡ le servimos de todo corazón!
Probador de tensión de ruptura / probador de resistencia a la ruptura dieléctrico / probador de resistencia a la ruptura de tensión / probador de resistencia eléctrica de materiales aislantes / voltímetro de ruptura dieléctrico
Cumplir con los criterios:
GB1408-2006 GB / T1695-2005 GB / T3333 HG / T3330 / gb12656 / ASTM d149. otros estándares
1. durante el proceso de prueba, el instrumento puede dibujar una curva en tiempo real para el proceso de ruptura de impulso, y la curva de impulso de cada prueba se compone de diferentes colores.
Una vez finalizada la prueba, se puede superponer la repetibilidad de los datos de prueba del material de comparación.
2. los resultados de los experimentos actuales e históricos se pueden consultar, editar y modificar en cualquier momento.
3. durante el proceso de prueba, las condiciones de prueba y la ruta de almacenamiento y los resultados de la prueba se pueden modificar en cualquier momento.
4. durante el proceso de prueba, se puede determinar en cualquier momento si esta prueba es efectiva a través del software, lo que facilita la selección de los resultados de la prueba.
5. se puede configurar la contraseña del software, generar la protección de la contraseña, realizar la operación de personal especial del avión especial y evitar el funcionamiento incorrecto del personal no relacionado.
6, Se puede editar, modificar e imprimir los resultados de la prueba, lo que facilita la operación. 更加人性化。
7. se puede seleccionar artificialmente si los resultados de las pruebas de los datos de la curva en un conjunto de pruebas. .
8. este instrumento adopta el método de regulación de presión a velocidad uniforme del original sin contacto para eliminar el método de aumento de presión de transmisión mecánica en productos similares.
Se aplica principalmente a materiales aislantes sólidos y, al mismo tiempo, se puede medir. Resistencia a la ruptura de líquidos, polvos y objetos irregulares. Cirugía plástica automática La precisión de la prueba es la misma que la de los sólidos.
Medición simultánea de la resistencia a la ruptura y la resistencia a la presión de la tensión de ca y la tensión de corriente continua de la frecuencia de potencia Ensayo en el que se puede establecer la resistencia a la presión del gradiente Hacer que el tiempo de gradiente se ajuste libremente.
Este instrumento está controlado por PC y se completa a través del nuevo sistema de CPU de unidad central Siemens integrado de precisión digital inteligente y el control de software de la computadora superior desarrollado independientemente por nuestra empresa.
A través del PC USB El puerto serie obtiene datos de transmisión de datos Zui hasta 3M / s es el puerto serie RS232 *. Deje que la comunicación entre el ordenador superior y el ordenador inferior se realice sin retraso para que la velocidad de impulso sea realmente uniforme y precisa, y pueda medir con precisión los datos de la corriente de fuga, y la corriente se recoge en tiempo real.
Se puede dibujar la curva de prueba en tiempo real, mostrar los datos de prueba, juzgar con precisión y guardar, analizar, imprimir y modificar los datos de prueba.
Y extraer la comparación de color de los datos de prueba. La humanización es obvia.
Introducción al software de prueba:
La apariencia del software de este dispositivo está diseñada por artistas profesionales:
Gestión de personal: se pueden agregar varias personas para usar este software al mismo tiempo Diferentes personas establecen diferentes contraseñas El uso cruzado no interfiere entre sí (si una persona lo usa, puede eliminar la contraseña establecida Acceso directo al software)
Gestión de parámetros:
La protección de alta presión es opcional,
El tiempo de resistencia a la presión es opcional,
Paso de gradiente opcional 、
La corriente de fuga y la Sobretensión son opcionales,
El voltaje de fuga sensible es opcional,
Corriente de fuga opcional 、
La velocidad de subida se puede establecer libremente (0 - 50 kv) Libertad sin límites)
Los resultados de la prueba son opcionales
Selección de operaciones en diferentes lugares 、
Selección de separación hombre - máquina, etc.
Resultado:
Conservación y recogida de los resultados de la prueba 、
El personal es seleccionado para recoger,
Los resultados de la prueba se pueden operar y ordenar de acuerdo con los requisitos del cliente. 、
Soporte para más de 5 comparaciones de líneas de color,
Toma automáticamente los datos de la prueba de adición.
Instrucciones de seguridad del equipo:
1. el equipo debe instalar un cable de tierra de protección separado.
El cable de tierra de protección de puesta a tierra se utiliza principalmente para reducir la fuerte interferencia electromagnética generada alrededor de la muestra cuando se rompe. También se puede evitar que la computadora de control se descontrole.
2. el circuito del equipo de prueba está equipado con una serie de medidas de protección,
Principalmente: protección contra sobrecorriente, protección contra la pérdida de tensión, protección contra fugas eléctricas, protección contra cortocircuitos, alarma de descarga de prueba de corriente continua, etc.
3. requisitos de puesta a tierra: El instrumento debe estar conectado a tierra por separado, la puesta a tierra se ajusta a los requisitos de las normas nacionales, y la barra metálica debe estar enterrada profundamente por debajo de al menos 1,5 metros.
4. el circuito del equipo de prueba está equipado con una serie de medidas de protección,
Principalmente: protección contra sobrecorriente, protección contra la pérdida de tensión, protección contra fugas eléctricas, protección contra cortocircuitos, alarma de descarga de prueba de corriente continua, etc.
Indicadores técnicos:
01. tensión de entrada: comunicación 220 V
02. tensión de salida: comunicación 0--50 KV ; DC 0-50 KV
03. capacidad eléctrica: 5kva
04. clasificación de alta presión: 0-50KV,
05. tasa de aumento de presión: 0,1 - 5,0 kV (rellenar libremente)
(nota: cumple con los requisitos estándar y puede establecer diferentes tasas de aumento de presión de acuerdo con las necesidades del usuario)
06. método de prueba:
Prueba de corriente continua: 1, impulso de velocidad uniforme 2, impulso de gradiente 3. prueba de resistencia a la presión
Prueba de ca: 1. aumento de presión a velocidad uniforme 2. aumento de la presión del gradiente 3. prueba de resistencia a la presión
07. medio de prueba: aire, aceite de prueba
08. instalar un dispositivo de protección de sobrecorriente con alta sensibilidad para garantizar que la fuente de alimentación se corte en 0.05s cuando la muestra se rompe.
09. el instrumento está equipado con un sistema de alarma de averías Evitar el peligro de que los usuarios operen instrumentos defectuosos. (alarma de la máquina superior y alarma de la máquina inferior)
10. apoyar los requisitos de prueba de cortocircuito en poco tiempo.
11. precisión de la prueba de tensión: ≤ 1%.
12. el voltaje de prueba es ajustable continuamente: 0 - 100 KV.
13. la corriente se puede recoger en M *. Y lograr Adquisición en tiempo real.
14. emitir * certificado de calibración de la unidad de medida o certificado de la unidad de medida del cliente
15. fuente de alimentación: 220V ± 10% de tensión de ca de una sola fase y 50hz ± 1% de frecuencia
16. estabilidad de la corriente y el voltaje: fluctuación del voltaje externo del 10% (opcional con nuestra empresa con protector de tensión Tensión de fluctuación nominal 30%)
17. dispositivo de aumento de presión: utilice * original sin contacto para aumentar la presión a una velocidad uniforme para eliminar el ajuste mecánico de presión anterior
18. tiempo de resistencia a la presión: 0 - 6h para mantener la tensión relativa (configuración del software)
19. muestra de ruptura: punto de ruptura de la muestra El tamaño ajustable es generalmente de unos 1 - 5 mm.
20. con un baño de aceite fácil de desmontar (puede ser de acuerdo con las necesidades del cliente o no debe tener un baño de aceite)
21. material del gabinete: sus304 acero inoxidable
22. apoyar la operación de separación hombre - máquina en diferentes lugares .
23. modo de control: opcional PC / EPC
24. modo de comunicación: adopta la tecnología Zui nacional para el control Bluetooth inalámbrico, soporte Puerto de red regional 232 / USB / Asia - pacífico.
Conmutación de la prueba de ca y DC
1) la salida de alta tensión de este instrumento es tensión de ca. La corriente continua se obtiene Encadenando pilas de silicio de alta tensión en el circuito original, haciendo que el circuito de prueba sea un voltaje de corriente continua pulsante. El proceso de realización es que la pila de silicio ya está en la torre de aislamiento de alta tensión del transformador de alta tensión, y generalmente se utiliza una barra de cortocircuito para conectar la pila de silicio de alta tensión en corto. Cuando se necesita una prueba de corriente continua, se extrae la barra de cortocircuito para que la pila de silicio de alta tensión se conecte al circuito de prueba, cuando el voltaje del circuito es un voltaje de corriente continua pulsante.
2) botón de selección de ca de corriente continua del panel frontal. El Estado del botón no puede cambiar la naturaleza del voltaje de salida del dispositivo. Al presionar este botón, el dispositivo solo conecta el circuito de alarma de corriente continua. Indica al usuario que al abrir la puerta de la caja, necesita descargar la bola de presión de alta tensión. Girar el poste de descarga para que la bola de cobre en el extremo del poste de descarga entre en contacto con la bola de presión de alta presión. Se recomienda que el usuario presione la bola durante más de cinco segundos cada vez que la bola de cobre de descarga entra en contacto con la Alta presión.
3) el cambio de tensión AC y DC probado depende principalmente de si se retira la barra de cortocircuito en la torre aislada de alta tensión. Cuando se retira la barra de cortocircuito, el voltaje en la bola de alta tensión es dc, y cuando se inserta la barra de cortocircuito, el voltaje en la bola de alta tensión es AC. Para la extracción e inserción de la barra de cortocircuito, consulte el diagrama esquemático a la izquierda.
4) en la prueba de corriente continua, la computadora también debe elegir el Estado de corriente continua, de lo contrario los resultados de la prueba son incorrectos. En pocas palabras, el voltaje de CA tiene la doble relación con el voltaje de corriente continua.
Los modelos convencionales son:
BDJC-10KV
BDJC-20KV
BDJC-30KV
BDJC-50KV
BDJC-100KV
BDJC-150KV
Propiedades de radio y televisión del Norte e instrumentos comunes de caucho y plástico
WDWserie Máquina de prueba de materiales (materiales metálicos, materiales no metálicos, máquina de prueba servomotriz hidráulica)
Serie bdjc (máquina de prueba de resistencia dieléctrica eléctrica de materiales aislantes sólidos)
Serie Best Medidor de resistencia a la superficie del volumen (se puede probar el material en polvo de pasta líquida sólida)
Mejorserie Medidor de resistencia de materiales de carbono
BES Tserie Medidor de resistencia de materiales semiconductores para conductores de cables eléctricos
M -serie Máquina de prueba de fricción deslizante de caucho y plástico (estándar nacional, no estándar nacional, se puede personalizar)
GDATserie Medidor de pérdida dieléctrica de constante dieléctrica (puede probar líquidos sólidos)
GDATserie Medidor de pérdida dieléctrica de constante dieléctrica de la escuela
GDATserie Medidor de pérdida dieléctrica de constante dieléctrica de alta frecuencia
BQSserie Medidor de pérdida dieléctrica de constante dieléctrica de frecuencia de potencia
BDHserie Probador de resistencia al arco de materiales aislantes
BWKserie Medidor de temperatura del punto de suavización vica de deformación térmica
BYQserie Durómetro de indentación de bolas de plástico
BRSserie Medidor de velocidad de flujo de fusión/.Medidor de índice de fusión
BMDserie Probador térmico Martin controlado por computadora
¿Ruptura de voltaje?
Los dispositivos electrónicos tienen un alto valor de resistencia a la presión Zui asequible, superando este valor permitido, y el dispositivo tiene un riesgo de falla. Las manifestaciones de falla de los componentes activos y pasivos son ligeramente diferentes, pero también hay un límite superior permitido para el voltaje. Los componentes de Transistor tienen valores de resistencia a la presión, que pueden dañar los componentes, como superar los diodos, condensadores, etc. el voltaje por encima de los valores de resistencia a la presión de los componentes hará que se rompan. si la energía es alta, causará una ruptura térmica y los componentes se desecharán.
¿Ruptura dieléctrica?
Se refiere a la sustancia no conductora añadida entre dos placas conductoras para ciertos fines, que debido al Alto voltaje, se rompe, pierde la función no conductora y se convierte en un conductor. Este fenómeno es la ruptura dieléctrica.
El medio simple y común de Zui es el aire, que se ioniza si el voltaje es alto.
¿Resistencia al aislamiento?
La capacidad del propio aislamiento para resistir el voltaje. Cuando el voltaje que actúa sobre el aislamiento supera un cierto valor crítico, el aislamiento se dañará y perderá su efecto de aislamiento.
Por lo general, la resistencia al aislamiento de los equipos eléctricos se expresa por el voltaje de ruptura; La resistencia al aislamiento de los materiales aislantes se expresa en términos de resistencia media al campo eléctrico de ruptura, conocida como resistencia al campo de ruptura. La fuerza del campo de ruptura se refiere a la distancia entre el voltaje donde se produce la ruptura y los dos electrodos donde se aplica la tensión en las condiciones de prueba prescritas. La resistencia al aislamiento se determina generalmente por prueba. La resistencia al aislamiento varía esencialmente según el tipo de aislamiento.
¿Aislamiento interno?
Aislamiento en el interior del equipo eléctrico. Incluye aislamiento de medios sólidos, líquidos o gaseosos y aislamiento combinado compuesto por diferentes medios. Las condiciones atmosféricas externas básicamente no tienen ningún impacto en el aislamiento interno. Sin embargo, factores como el envejecimiento del material, las altas temperaturas, el calentamiento continuo y la humedad tienen un impacto negativo en la resistencia al aislamiento del aislamiento interno. Si el aislamiento interno se rompe, en general, su resistencia al aislamiento no se puede restaurar por sí misma.
¿Aislamiento externo?
Diferentes formas de aislamiento de los equipos eléctricos que funcionan en condiciones de contacto directo con la atmósfera. Incluye huecos de aire y superficies expuestas de aislamiento sólido de equipos eléctricos. Después de que la descarga se detiene, la resistencia del aislamiento externo generalmente se recupera rápidamente y no tiene nada que ver con el número de descargas repetidas. La resistencia al aislamiento del aislamiento externo está estrechamente relacionada con las condiciones atmosféricas externas. Resistencia al aislamiento
La descarga a lo largo de la superficie en la interfaz entre el aislamiento sólido y el aire se desarrolla en una ruptura de aire penetrante llamada llamarada llamarada. Bajo ciertas condiciones de prueba, el valor de voltaje necesario para que la superficie del aislamiento exterior produzca un Flashback se llama intensidad crítica de flashback.
Las características de voltios y segundos se refieren a la curva de relación entre el voltaje de descarga de impacto del aislamiento y el tiempo de descarga correspondiente bajo la premisa de una cierta forma de onda de voltaje de descarga. Está determinado por la prueba. En ingeniería, se utiliza para expresar las características de ruptura del aislamiento bajo la acción de voltaje de impacto.
La resistencia al aislamiento del aislamiento externo está estrechamente relacionada con las condiciones atmosféricas externas, que se ven afectadas por muchas condiciones meteorológicas como la temperatura atmosférica, la presión y la humedad y el Estado de suciedad. La Comisión eléctrica estipula que el Estado atmosférico estándar es: presión atmosférica1013Milibar..1Ba =.105Pa),temperatura20℃, humedad11Gramos/.Metro 3, y se especifica el método de conversión entre el voltaje de descarga del aislamiento externo en diferentes Estados atmosféricos. El valor de voltaje medido en el Estado atmosférico no estándar debe convertirse en el valor de voltaje en el Estado atmosférico estándar; Por el contrario, al aplicar el valor de voltaje en el Estado atmosférico estándar, se debe convertir en el valor de voltaje en el Estado atmosférico de prueba o operación.
¿Intensidad crítica de llamarada?
La descarga a lo largo de la superficie en la interfaz entre el aislamiento sólido y el aire se desarrolla en una ruptura de aire penetrante llamada llamarada llamarada. Bajo ciertas condiciones de prueba, el valor de voltaje necesario para que la superficie del aislamiento exterior produzca un Flashback se llama intensidad crítica de flashback. A veces, la intensidad de la llamarada se indica por la intensidad media del campo de llamarada. Se refiere al cociente obtenido en las condiciones de prueba prescritas dividiendo el voltaje en el que se produce la llamarada por la distancia de fuga a lo largo de la interfaz entre los dos medios o la distancia vertical entre los dos electrodos. Las condiciones de prueba se dividen en estado seco, Estado de lluvia y estado sucio. La intensidad crítica de flash obtenida en estos Estados se conoce como intensidad de Flash seco, intensidad de flash húmedo y intensidad de Flash sucio, respectivamente. Debido a la distribución desigual del voltaje en la interfaz dieléctrica, el voltaje de llamarada a lo largo de la superficie es más bajo que el voltaje de ruptura cuando el gas o el sólido están solos. El Estado de lluvia es más bajo que el voltaje de inflamación en estado seco, y el voltaje de inflamación a lo largo de la superficie se reducirá significativamente en condiciones húmedas y sucias.
¿Características de voltios y segundos?
Además de soportar la tensión de trabajo a largo plazo, el aislamiento del equipo eléctrico también soporta la Sobretensión transitoria. La Sobretensión se puede dividir en dos categorías Principales. Una categoría es la Sobretensión causada por un rayo en el equipo o causada por un rayo cerca del equipo; La otra categoría es la Sobretensión causada por el funcionamiento o accidente o resonancia en el sistema eléctrico. El tiempo de Acción de la Sobretensión es muy corto, pero el valor de la Sobretensión supera con creces el voltaje de funcionamiento normal.
El desarrollo de la descarga lleva cierto tiempo, y bajo la acción de un voltaje continuo, el retraso de la descarga no tiene ningún efecto en el voltaje de descarga; Sin embargo, para el voltaje de impacto con un tiempo de acción muy corto, el impacto del retraso en la descarga no puede ser ignorado. En la ingeniería, las características de voltios y segundos se utilizan para expresar las características de ruptura del aislamiento bajo la acción de voltaje de impacto. Las características de voltios y segundos se refieren a la curva de relación entre el voltaje de descarga de impacto del aislamiento y el tiempo de descarga correspondiente bajo la premisa de una cierta forma de onda de voltaje de descarga.
Las características de voltios y segundos se determinan por la prueba, y su método es mantener la forma de onda de voltaje de impacto sin cambios y aumentar el voltaje paso a paso. Cuando el voltaje es bajo, la ruptura ocurre en la cola de onda; Cuando el voltaje es muy alto, el tiempo de descarga se reduce a muy pequeño.,La ruptura puede ocurrir en la cabeza de onda. Al atravesar la cola de la onda, la amplitud del voltaje de impacto se toma como coordenada vertical y el tiempo de descarga como coordenada horizontal. Cuando la cabeza de onda se rompe,También se toma el tiempo de descarga como coordenadas horizontales, pero el voltaje en el momento de la ruptura como coordenadas longitudinales. El tiempo necesario para completar la descarga es más corto cuando el voltaje es alto y más largo cuando el voltaje es bajo.
¿Resistencia eléctrica?
La prueba de resistencia eléctrica también se llama prueba de resistencia a la presión. En pocas palabras, cualquier equipo eléctrico tiene un nivel de aislamiento, que varía de una tensión nominal a otra. Cuando se supera un cierto nivel de voltaje, el aislamiento del equipo se rompe. La prueba de resistencia eléctrica se basa en agregar un cierto voltaje alto al equipo probado (se puede consultar la norma IEC o la norma nacional) para ver si causará una ruptura. Si no se rompe, se pasa, y si se rompe, se indica que no está calificado.
Por lo general, esta prueba se realiza antes de que el equipo salga de la fábrica, y en el lugar puede ser solo sacudir el aislamiento. Además, el ensayo es destructivo y, una vez perforado, no se puede reparar.
La prueba de Resistencia eléctrica, también conocida como prueba de resistencia a la presión, se centra en las características de los conductores después de que el material aislante se rompe, examinando las características cambiantes de los parámetros eléctricos relevantes para determinar si el material aislante se rompe.
¿Connotación y herramientas de prueba?
Ruptura del medio gaseoso bajo la acción de la tensión de ca de frecuencia de potencia. En el campo eléctrico uniforme (ver campo eléctrico desigual)(...)Entre las brechas, el voltaje de ruptura de frecuencia de potencia y el voltaje de ruptura de corriente continua son iguales. En la brecha del campo eléctrico extremadamente desigual (como la brecha barra - placa), la ruptura siempre ocurre cuando el electrodo de la barra está en el Estado positivo, por lo que la amplitud del voltaje de ruptura de ca es similar al voltaje de ruptura de corriente continua de la barra positiva a la brecha de la placa negativa. La fuerza media de campo de ruptura de ca de la brecha de aire entre la barra y la placa es deEа≈4.8kV/cm, con lo anteriorE+Muy cerca. Con el fin de proporcionar una base de diseño para la distancia de brecha de aire en líneas de transmisión o subestaciones de alta tensión, muchas personas han estudiado el voltaje de ruptura de frecuencia de potencia de la brecha de aire largo en los últimos años.(Ver la ruptura de la brecha larga(...). imagen2Para1-.10 metrosCurva de voltaje de ruptura de la distancia de brecha. En la imagen,Curva1、2Es el palo-La brecha entre los Electrodos de la barra superior es5 metrosLos Electrodos de la barra inferior son6 metrosY3 metrosEl voltaje de ruptura entre los dos es ligeramente diferente. Esto se debe a la curva2Los Electrodos de la barra inferior son cortos y la influencia de la tierra es grande. Curva3Es el palo-Tensión de ruptura de la brecha entre el suelo,Es mejor que un palo.-Los valores de la brecha entre barras son mucho más Bajos.,Y hay“Saturación",Tendencia. Estas pruebas se llevaron a cabo en interiores y luego fueron explicadas por pruebas al aire libre, que no aparecieron.“Saturación",Fenómeno.“El fenómeno de la "saturación" se debe a los efectos de las paredes del laboratorio. Realizar pruebas de larga distancia requiere un gran laboratorio y una gran inversión. Por lo tanto, muchas personas están estudiando experimentos que reemplazan el tamaño real con cálculos de modelos teóricos o simulaciones experimentales.
¿Ruptura de dieléctrico sólido?
El voltaje crítico bajo de Zui que conduce a la ruptura se llama voltaje de ruptura. En un campo eléctrico uniforme,La relación entre el voltaje de ruptura y el espesor del medio se llama intensidad del campo de ruptura (conocida como intensidad del campo de ruptura).,También conocido como intensidad dieléctrica).Refleja la resistencia eléctrica de los propios medios sólidos..En un campo eléctrico desigual,La relación entre el voltaje de ruptura y el espesor del medio en el lugar de ruptura se llama la fuerza media del campo de ruptura.,Es inferior a la intensidad dieléctrica de los medios sólidos en un campo eléctrico uniforme..Después de la ruptura del medio sólido,Debido a que hay una gran corriente eléctrica que pasa,Canales de fusión o coque en el Medio,O grietas.Cuando el medio frágil se rompe,La fragmentación de los materiales suele ocurrir.Se puede romper el mineral no metálico en consecuencia.
Hay tres formas de ruptura dieléctrica sólida.:Descarga eléctrica, ruptura térmica y ruptura electroquímica.
La descarga eléctrica se debe a que el campo eléctrico hace que se acumulen suficientes cantidades y energía de partículas cargadas en el dieléctrico, lo que hace que el dieléctrico pierda su rendimiento de aislamiento. La ruptura térmica se debe a la acción de un campo eléctrico.,Acumulación de calor en el interior del dieléctrico,Pérdida de la capacidad de aislamiento debido a la alta temperatura.La ruptura electroquímica se produce en el campo eléctrico.,Bajo la acción de factores como la temperatura,Cambios químicos lentos en el dieléctrico,Deterioro gradual del rendimiento,Zui pierde finalmente la capacidad de aislamiento.Los cambios químicos en los medios sólidos suelen aumentar su conductividad,Esto eleva la temperatura del Medio,Por lo tanto, la forma final de Zui de ruptura electroquímica es la ruptura térmica..El tiempo de Acción de la temperatura y el voltaje tiene poco impacto en la descarga eléctrica.,Tiene un gran impacto en la ruptura térmica y la ruptura electroquímica.V;La desigualdad local del campo eléctrico tiene poco impacto en la ruptura térmica., que tiene un gran impacto en los otros dos.
¿Ruptura dieléctrica líquida?
El mecanismo de ruptura entre el dieléctrico líquido puro y el dieléctrico líquido de ingeniería que contiene impurezas es diferente. Para el primero, hay principalmente la teoría de la penetración eléctrica y la teoría de la ruptura de burbujas.,Para este último, hay una teoría de ruptura de puentes de gas..El fenómeno de descarga a lo largo de la interfaz entre el dieléctrico líquido y el dieléctrico sólido se llama descarga a lo largo de la superficie en el dieléctrico líquido..Esta descarga no solo deteriora el líquido,Y la acción térmica y los cambios drásticos de presión producidos por la descarga pueden hacer que se produzcan burbujas en medios sólidos..Después de múltiples acciones, el medio sólido se estratificará.,Fenómeno de agrietamiento,Es posible que las descargas se desarrollen en medios sólidos,El voltaje de ruptura de la estructura aislada disminuye así.Cuando el dieléctrico líquido se rompe a tensión de pulso,A menudo aparecen fuertes ondas de choque de gas (es decir, martillos eléctricos de agua),Se puede utilizar en la exploración submarina.Detección de defectos en los muelles y rotura externa de cálculos viscerales humanos.
¿Ruptura dieléctrica de gas?
La descarga penetrante entre electrodos se produce debido a la colisión e ionización de moléculas de gas bajo la acción de un campo eléctrico. Hay muchos factores que influyen en él.,El voltaje principal funciona,Forma de la placa eléctrica,La naturaleza y el Estado del gas, etc..La ruptura de los medios de gas es común con la ruptura de la tensión de corriente continua.,Ruptura de tensión de frecuencia de potencia,Ruptura eléctrica a alta presión,Ruptura de tensión de choque,Descarga eléctrica de alto vacío,Ruptura de gas negativo, etc..El aire es un buen material de aislamiento de gas.,La fuerza del campo de ionización y la fuerza del campo de ruptura son altas.,Después de la ruptura, se puede restaurar rápidamente la propiedad de aislamiento.,Y no se quema,Sin explotar,Sin Envejecimiento,No corrosivo,Por lo tanto, se ha utilizado ampliamente..Base de diseño para proporcionar la distancia de brecha de aire de las líneas de transmisión o subestaciones de alta tensión (las líneas de transmisión de alta tensión deben estar a más altura del suelo)Es necesario realizar una prueba de ruptura de frecuencia de potencia con una larga brecha de aire.
¿Tendencias de desarrollo?
La prueba de resistencia a la presión de aislamiento se divide en dos tipos: la prueba de resistencia a la presión de corriente continua y la prueba de resistencia a la presión de corriente alterna. En el pasado, se utilizaban pruebas de resistencia a la presión de corriente continua para realizar pruebas de resistencia a la presión de cables. La investigación y la práctica han demostrado que la prueba de resistencia a la presión de corriente continua es ineficaz y dañina para el aislamiento de caucho y plástico. China comenzó a estudiar y practicar la tecnología de prueba de resistencia a la presión de intercambio en la década de 1990. Después de más de 20 años de investigación y práctica, los países de todo el mundo han adoptado pruebas de resistencia a la presión de CA en lugar de pruebas de resistencia a la presión de DC. Las agencias estándar nacionales y extranjeras relevantes también han cambiado y revisado los métodos de prueba de los cables de alta tensión.1997añoCIGRILa Conferencia de trabajo de la gran red eléctrica cuestionó el método de prueba de resistencia a la tensión de corriente continua utilizado actualmente y recomendó el uso del método de prueba de ca de frecuencia de potencia y frecuencia de potencia aproximada (30 - 300hz) para promover su aplicación dentro del rango *. China North China Electric Power group, guangdong, jiangsu, zhejiang, fujian, Anhui y otras redes eléctricas han emitido sucesivamente el reglamento de prueba, que obliga a reemplazar la prueba de resistencia a la presión de corriente continua por la prueba de resistencia a la presión de corriente alterna. En las provincias con redes eléctricas relativamente desarrolladas de china, la prueba de resistencia a la presión de CA se ha convertido en una norma obligatoria. Los protocolos de prueba en otras áreas también se están redactando y gestando. Es la tendencia general que la prueba de resistencia a la presión de CA reemplace la prueba de resistencia a la presión de corriente continua tradicional.