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高電壓擊穿試驗(yàn)儀ASTM D149

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參考價(jià) 78000
訂貨量 1臺(tái)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 北京市
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更新時(shí)間:2023-09-18 12:53:20瀏覽次數(shù):780

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產(chǎn)品簡介

擊穿電壓 50KV 價(jià)格區(qū)間 5萬-10萬
應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
高電壓擊穿試驗(yàn)儀ASTM D149滿足以下試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求:
?JB/T9641《試驗(yàn)變壓器》
?GB1408.1-2016《絕緣材料電氣強(qiáng)度試驗(yàn)方法》,;
?GB1408.2-2016《絕緣材料電氣強(qiáng)度試驗(yàn)方法第2部分:對應(yīng)用直流電壓試驗(yàn)的附加要求》,;
?GB/T1695-2005《硫化橡膠工頻擊穿電壓強(qiáng)度和耐電壓的測定方法》;

詳細(xì)介紹

高電壓擊穿試驗(yàn)儀ASTM D149參數(shù):

1,、設(shè)備輸入電壓:220V  50-60HZ (普通試驗(yàn)室電源均可兼容)

2,、試驗(yàn)電壓方式:交流 0--100 KV ;直流 0--100 KV,;型號(hào):ZJC-100kV

3,、電器容量:10KVA;

4、試驗(yàn)方法:0-100KV全量程可調(diào);

5、擊穿及耐壓試驗(yàn)升壓速率:200V/S-5KV/S

6,、試驗(yàn)方式: 交/直流試驗(yàn):1,、勻速升壓  2、階梯升壓  3,、耐壓試驗(yàn)

7,、過電流保護(hù)裝置應(yīng)有足夠靈敏度以保證試樣擊穿時(shí)在0.1S內(nèi)切斷電源。

8,、漏電電流選擇:1—100 mA可由計(jì)算機(jī)軟件自由進(jìn)行設(shè)定,。

9、本儀器采用*的無觸點(diǎn)原件勻速調(diào)壓方式,,淘汰同類產(chǎn)品中機(jī)械傳動(dòng)升壓方式,。

10、支持短時(shí)間內(nèi)短路試驗(yàn)要求,。

11,、一次試驗(yàn)可以同時(shí)做5個(gè)試樣。

12,、電壓測量誤差:≤ 2%

13,、試驗(yàn)電壓連續(xù)可調(diào):0-100 KV

14、耐壓時(shí)間設(shè)定: 0-6小時(shí)(可通過軟件連續(xù)設(shè)定)

15,、九級(jí)安全防護(hù)措施: 

(1) 超壓保護(hù)

(2)試驗(yàn)過流保護(hù) 

(3)試驗(yàn)短路保護(hù)

(4)安全門開啟保護(hù)

(5)軟件誤操作保護(hù)

(6)零電壓復(fù)位保護(hù)

(7)試驗(yàn)結(jié)束放電保護(hù)

(8)獨(dú)立保護(hù)接地

(9)試驗(yàn)完成后電磁放電

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高電壓擊穿試驗(yàn)儀ASTM D149絕緣介質(zhì)在強(qiáng)電場下,,隨著電壓的升高,電流-電壓關(guān)系不再符合歐姆定律,。當(dāng)電壓升高到某一值時(shí),,即是電壓保持不變,電流仍然繼續(xù)增大,,產(chǎn)生局部導(dǎo)電而使介質(zhì)喪失絕緣性能,,從介電狀態(tài)變成導(dǎo)電狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為電擊穿,,擊穿電壓試驗(yàn)是檢驗(yàn)絕緣材料耐電性能的試驗(yàn),。空間電荷對介質(zhì)的擊穿場強(qiáng)有著十分重要的影響,,在擊穿試驗(yàn)前每個(gè)試樣在油杯中施加40kV/mm的場強(qiáng),,加壓4h后急性擊穿試驗(yàn)。采用25號(hào)變壓器油作為媒質(zhì),,測試材料在老化各階段的擊穿電壓,。試驗(yàn)電極采用標(biāo)準(zhǔn)中所述的等直徑電極,如圖1所不,。試驗(yàn)材料為45mmx45mm正方形薄片,,厚度為225um±5um,。采用試驗(yàn)變壓器容量為50kVA/50kV;試驗(yàn)電壓220V,,50Hz,;升壓速度為500V/S;每次測試5片試樣,,然后求取平均值,。考慮到電纜生產(chǎn)過程中內(nèi)外層交聯(lián)情況有差異,,電老化過程中絕緣層內(nèi)外層受到的電應(yīng)力也不同,,所有試樣均取自絕緣層中部。

image.png 

 

1

電纜本體在3U0電壓,,103°C、114°C,、135°C三個(gè)不同溫度下老化不同階段取樣后切片所得的切片試樣的工頻擊穿場強(qiáng)數(shù)據(jù)如下表4-3所示,。不同溫度下老化不同階段的工頻擊穿電壓隨老化階段的變化關(guān)系曲線如圖4-3所示。 

針對電氣絕緣材料的擊穿特性,,文中利用逐步升壓法研究了聚乙烯,、聚酰亞胺和聚偏二氟乙烯等有機(jī)絕緣材料的電老化壽命,,得到的試驗(yàn)結(jié)果與恒定電壓法吻合,。文針對聚乙烯,研究了電壓波形和升壓速率對其擊穿特性的影響,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)升壓速率越快,,擊穿場強(qiáng)越大,且直流下的擊穿場強(qiáng)大于交流下的擊穿場強(qiáng),;文基于Weibull概率分布,,采用逐步升壓法對變壓器油紙絕緣模型的擊穿特性進(jìn)行了研究,試驗(yàn)結(jié)果表明利用逐步升壓法求取油紙絕緣模型的電老化壽命時(shí)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分散性??;文對兩種不同電力電纜用交聯(lián)聚乙烯,分別對未老化和6種不同老化狀態(tài)的試樣進(jìn)行工頻擊穿試驗(yàn),,研究其工頻擊穿特性,。可見,,對于絕緣材料擊穿特性的研究已有很多,,但是,針對礦用10kV電氣設(shè)備中大量使用的其他絕緣材料的擊穿特性的研究卻相對較少,;而在煤礦井下這種特殊的環(huán)境下,,這些絕緣材料易受多種因子(電,、熱、機(jī)械和環(huán)境)的聯(lián)合作用而快速老化進(jìn)而引發(fā)事故,,因此研究這些絕緣材料的擊穿特性對于礦用電氣設(shè)備的安全可靠運(yùn)行及壽命評估具有重要意義,。

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