绝缘油介电强度测试仪

厂商 :北京市北广精仪仪器设备有限公司

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  • 主营产品:
  • 电阻率测试仪
  • 电压击穿试验仪
  • TOC总有机碳分析仪
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商品详细描述
产品参数
品牌:其他 型号:BDJC-‖ 加工定制: 类型:数字式电压测量仪表 测量范围:0-80KV 输入电压:220 输出电压:0~100 kV 环境温度:0~40℃ 重量:38kg 外形尺寸:730 mm×410 mm×390 mm 电压测量误差:±(2%读数 规格:
产品特点

全自动决缘油介电强度测试仪 BDJC-‖ 产品介绍 全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯)是我公司全体科研技术人员,依据GJ标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。 全自动决缘油介电强度测试仪操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、暗全可靠。 仪器特点 本公司生产的三杯全自动决缘油介电强度测试仪LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,采用大容量单片机控制,工作稳定可靠; 仪器设有温湿度及时钟显示功能,并设有接地报警功能以提示客户注意按全; 仪器内设宽范围看门狗电路杜决了死机现象; 多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种GJ标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择; 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜决了漏油等干扰现象的发生; 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确; 全自动决缘油介电强度测试仪(三杯)内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好; 技术指标 升压器容量 1.5 kVA 升压速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四档任选 输出电压 0~100 kV(可选) 电压精度 ±(2%读数+2字) 电源畸变率 <1% 电极间隙 标准2.5 mm 试验次数 6 次(1-6次可选) 静放时间 5 min (1-9 min可选) 外形尺寸 730 mm×410 mm×390 mm 仪器重量 38 kg 使用条件 环境温度 0~40℃ 相对湿度 ≤85% 工作电源 AC 220V(1 ± 10%) 电源频率 50 Hz (1 ± 10%) 功率消耗 <200 W 击穿电压是考核绝缘油电气强度的一项重要指标,是衡量绝缘油在电气设备内部耐受电压能力的尺度。实质上,击穿电压反映的是油中是否存在水分、杂质和导电微粒以及它们对绝缘油性能影响的严重程度。 轻轻摇动盛有试样的容器,使油中的杂质均匀分布而又不形成气泡。 试验前的准备和试验方法试验前的准备 试样很容易吸收水分,因此取样时要用清洁、干燥的砖用取样器,严格按GB/T4756-1984《石油和液体石油产品取样法(手工法》的要求取样。 油杯在不使用时,应将它充满干燥的油,并放于干燥防灰尘的清洁地方。 油杯的准备 对桶装或听装的试样应从容器的底部抽取。 绝缘油的性质对充油电气设备至关重要。通过对运行油品的试验分析,可在早期发现设备内部的潜在故障。运行油的变质往往是设备某一部分工作不正常的信号,通过对几次油质试验指标的对比,能够为规定的停机时间制定修理计划,有助于故障的准确判断和及时排除,以确保电气设备的按全和经济运行。 油杯有一段时间未使用需重新使用时,应进行严格清洗。首先拆去并洗净电极,再用干燥的新油洗涤,然后重新安装上电极,安装时避免用手指与电极直接接触。 将试样慢慢倒入已准备好的油杯中,倒试样时要避免气泡的形成(可借助清洁、干燥的玻璃棒)。操作应在防尘、干燥的场所进行,以免污染试样。 在测定试样前,按上述规定用试样冲洗油杯(至少两次)。 在不同的温度、水分及机械杂质等条件下,利用第三代SY型便携式绝缘油耐压试验仪来测定绝缘油的击穿电压。从而得出不同参数对绝缘油击穿电压的影响,有助于故障的准确判断和及时排除,具有一定的实用意义。 概述电阻率电容率、tanδ和电阻率,无论是单一还是全部,都是绝缘液体的固有质量和污染程度的重要指标。这些参数都可用于解释所要求的介电特性发生偏离的原因,也可解释其对于使用该液体的设备所产生的潜在影响。 用本标准的方法测得的电阻率通常并不是真正的电阻率。当施加直流电压后,由于电荷迁移,将使液体的起始特性发生随时间的变化。真正的电阻率只有在低电压下且在刚施加电压后才可得到。本标准使用比较高的电压且经较长时间,因此,其结果通常是与GB/T21215-2007所得到的不同。 电气绝缘液体的电容率和介质损耗因数(tanδ)在相当大程度上取决于试验条件,特别是温度和施加电压的频率,电容率和介质损耗因数都是介质极化和材料电导的度量。 较大的杂质所引起的电容率的变化相对较小,而其介质损耗则强烈地受极小量的可电离溶解杂质或胶体微粒的影响,某些液体有较大的极性,所以对杂质的敏感性较之碳氢化合物液体要强得多。极性还导致它有较高的溶解和电离的能力,因此在操作时要比对碳氢化合物液体更应小心。 介质损耗与测量频率成反比,且随介质粘度的变化而变化。试验电压值对测量损耗因娄影响不大,它通常只是受电桥的灵敏度所限制。但是,应考虑到高听电场强度会引起电极的二次效应、介质发热、放电等影响。 在工频和足够高的温度下,与本方法中推荐的一样,损耗可仅归因于液体的电导,即归因于液体中自由载流子的存在,因此,测量高纯净绝缘液体的介电特性,对判别电离杂质的存在很有价值。 电容率和介质损耗因数(tanδ) 通常认为初始值能较好地代表液体的实际状态,所以更希望能在一达到温度平衡时就测量介质损耗因数,介质损耗因数对温度的变化很敏感,通常是随温度的增加成指数式的增大,因此需要在足够精却的温度条件下进行测量,下面所述的方法使用试样温度在很短的时间内达到与试验池平衡。

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