GB1410液体膏体绝缘材质体积电阻率测试仪(数显高阻计)
GB1410液体膏体绝缘材质体积电阻率测试仪(数显高阻计)

BEST-121GB1410液体膏体绝缘材质体积电阻率测试仪(数显高阻计)

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2022-05-01 17:10:02
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北京北广精仪仪器设备有限公司

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产品简介

体积表面电阻率测定仪配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体,粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,*符合标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻,体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。

详细介绍

技术指标
1,电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2,电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3,显 示 方 式:数字液晶显示
4,内置测试电压: 10V ,50V,100V,250,500,1000V
5,基本准确度:1% (*注)
6,使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7,机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8,供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9,仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10,质量: 约5KG

 

符合标准

GB/T 1410-2006 、GB 12014 、GB/T 20991-2007 、GB 4385-1995 、GB 12158-2006 、GB 4655-2003 、GB/T 12703.4-2010 、GB/T 12703.6-2010 、GB 13348-2009 、GB/T 15738-2008 、GB/T 18044-2008 、GB/T 18864-2002 、GB/T 22042-2008 、GB/T 22043-2008 、GB/T 24249-2009 、GB 26539-2011 、GB/T 26825-2011 、GB 50515-2010 、GB 50611-2010 、GJB 105-1998-Z 、GJB 3007A-2009 、GJB 5104-2004

工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差,分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变而变,所以,即使测量电压,被测量电阻,电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。

备注:
体积表面电阻率测定仪配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体,粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,*符合标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻,体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。

典型应用

1,测量绝缘材料电阻(率)
2,测量防静电材料的电阻及电阻率
3,测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4,测量防静电鞋,导电鞋的电阻值
5,光电二极管暗电流测量
6,物理,光学和材料研究

使用条件

①环境温度: 0~40℃
②相对温度:≤70%
③供电电流:交流 220V±10%50Hz
2.3 仪器可连续工作 8 小时
2.4 消耗功率:约 10W
2.5 外形尺寸:长宽深 355mm×320mm×145mm
2.6 重量:约 6kg(主机)

 

标准配置:
 1、仪器主机 一台
 2、屏蔽箱一个
 3、试验电极三个
 4、说明书一本
 5、电源线一条
 6、数据线三条
 7、合格证一份
 8、保修卡一份

 

电压击穿试验仪

概述电压击穿试验仪器是测量绝缘材料板材及管材

介电强度的试验仪器。它也可以用于绝缘材料的耐电压测试。电压击穿

试验仪器的试验原理是由高压试验变压器产生高电压通过电机改变调

压器的输出给高压试验变压器原边从而得到连续可调的交流电压。即

可得到连续可调的高电压。由于交流调压通常是通过自耦调压器来完成

调压的精度受自耦调压器的总匝数有关理论上有△U=U0/n。式中△U

表示调压可得到zui小调压增量值U0是调压器的输入电压n是自耦

调压器线圈匝数。例如自耦调压器线圈匝数为1500匝输入电压

220V若高压变压器输出为100KV。用此调压器可得到的zui小高压调

压增量为220*100*1000/1500/200=73(v)。既在此时的试验条件下调压

的zui小电压增量要达到73V之多。若高压变压器输出为50KV时,其它

条件还是上述,则调压的zui小电压增量也要有73/2=36.5V。从以上分析

可看出,若想减小增量间隔就要增大n的数值,但增大n会迅速增大设备

体积和成本。若想满足GB1408中的第10.3条之规定仅能通过电子

式调压实现。此时会有另一个问题通过电子式调压进行材料的工频试

验时会引进较大的高次谐波高次谐波对材料电气强度产生影响还有待

商榷。

 击穿电压高分子材料在一定电压范围内是绝缘体,当在材料上施

加的电压逐渐增加,致使材料zui薄弱点失去绝缘能力而产生电弧材料被

破坏。此时的zui大电压称为击穿电压。我们把击穿电压和此时材料的厚

度比称为介电强度也称为电气强度。

 

介电强度试样击穿时,单位厚度承受的击穿电压值单位为

kv/mm或Mv/m。有时也称为电气强度或击穿强度。通常介电强度越高,

材料的绝缘质量越好。介电强度是表征了材料所能承受的zui大电场强

度是高聚物绝缘材料的一项重要指标。

  耐压电压在规定的试验条件下,对试样施加规定的电压及时间,

试样不被击穿所能承受的zui高电压。

   塑料的电击穿机理介电击穿机理可分为电击穿、热击穿、化学

击穿、放电击穿等往往是多种机理综合发生。通常把不随温度变化的

击穿称为电击穿把随温度变化的击穿称为热击穿。热击穿的外部表现

是介电强度随温度升高而迅速下降与施加电压作用的长短有关与电

场畸变及周围介质的电性能关系不大击穿点多发生在电极内部。介质

在电场中产生的热量大于它能散发的热量使其内部温度不断升高。温

度升高导致其电阻下降流经试样电流增大产生的热量更多如此循

环不已致使介质转变为另一种聚集态失去耐电压能力,材料被破坏。

电击穿的特点是介电强度与周围介质的电性能有关击穿点常常出现在

电极边缘其至电极以外。

      介电强度测试的影响因素电压波形及电压作用时间影响。材料在

电场作用下初始时单位时间内材料内部产生的热量大于介质散发出去

的热量进而介质温度升高,温度的升高是一个由快转慢的若升压速

度较慢zui后发生材料击穿热击穿的成分较大。作用时间的影响多因热量

积累而使击穿电压值随电压作用时间增加而下降处于热击穿形式的试

样基本上随升压速度的提高击穿强度也增大。因此一般规定试样击穿电压低于20kv时升压速度为1.0kv/s;大于或等于20kv时升压速度为

2.0kv/s。

 电极倒角的影响电极边缘处电场强度远远高于内部,但边缘效应

极难消除。为避免电极边缘成一直角,需采用一定倒角r 。标准中

规定r2.50mm。

 

媒质电性能影响高压击穿试验往往把样品放在一定媒质(如变压器油)

中其目的为缩小试样尺寸防止飞弧。但媒质本身的电性能对属于电击穿为主的材料有明显影响而以热击穿为主的材料影响极小.故标准中对要求油的击穿电压 VB=25kv/2.5mm.

 

符合GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法 GB/T3333 电览纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求.主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。本仪器由电脑控制,是我公司自主研发的全新第二代介电击穿检测仪器,本仪器由数字集成电路系统与软件控制系统两大部分构成,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定。

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