要按规定的电源电压接入设备.确保电路接线正确!否则会损坏设备.该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作.不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转.10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物!如果不避免,可能火灾!1搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下!
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它随着频率的增加而降低。对于气体(例如氮气,六氟化硫),通常随着湿度的增加而降低.对于空气,介电强度随着湿度的增加而略有增加,但随着相对湿度的增加而减小产品品牌:北京北广控制方式:计算机控制符合标准:GB/T140ASTMD149等适用材料:橡胶、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、树脂、电线电缆、绝缘油等绝缘材料测试项目:击穿电压测试、介电强度测试、电气强度测试、耐电压击穿强度测试等试验电压:10KV、20KV、50KV、100KV、150KV等绝缘材料击穿场强试验仪产品型号:BDJC-20KV、BDJC-50KV、BDJC-100KV击穿电压/介电击穿强度试验机梯度试验:梯度试验与耐压试验相似度很高只是多了一个梯度电压选项梯度电压是指在初始电压升到电压以后保持设定的耐压时间然后不停止继续升压这时候在上升的电压会采用所设定的梯度电压然后继续上升到了设以后继续保持电压然后在继续升压(采用梯度电压设定值)!
满足GB1401-2006《绝缘材料电气强度试验方法,工频下试验》第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、GB/T3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》、HG/T3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法、GB/T12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTMD149标准要求设计制造。产品优势:西门子cpu单元处理器是目前采集精度嘴i高嘴稳定的采集系统,无线蓝牙控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便!
聚酯薄膜,流延聚丙烯薄膜,一般厚度为1-3mm耐电压强度测试仪BDJC-30KV(3万伏)主要适用于橡胶,绝缘漆漆膜,聚氨酯,硫化橡胶等推荐可测厚度2-3mm耐电压强度测试仪BDJC-50KV(5万伏)主要用于电缆纸,电容器纸,云母,陶瓷,推荐可测厚度为2-3mm耐电压强度测试仪BDJC-100KV(10万伏)适用于玻璃,层压材料,橡胶,树脂,推荐可测厚度为2-5mm耐电压强度测试仪BDJC-150KV(15万伏)适用于塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料,推荐可测厚度为1-6mm试验方式绝缘试样空气中击穿或耐压试验绝缘试样浸油中击穿或耐压试验绝缘试样空气中阶梯击穿或耐压试验绝缘试样浸油中阶梯击穿或耐压试验注:根据用户要求,可定制其他试验方式满足标准:GB12656电容器纸工频电压击穿试验方法GB1402-2006《绝缘材料电气强度试验方法第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》GB/T3333电缆纸工频电压击穿试验方法HG/T3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法GB1401-2006《绝缘材料电气强度试验方法》ASTMD149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介介电强度的试验方法》电气击穿试样承受电应力作用时,其绝缘性能严重损失,由此引起的试验田路电流促使相应的回路断路器动作.注:击穿通常是由试中羊和电极周围的气体或液体媒质中的局部放电引起,并使得较小电极(或等径两电极)边缘的试样遭到破坏2闪络试样和电极周围的气体或液体媒质承受电应力作用时,其绝缘性能损失,由此引起的试验回路电流促使相应的回路断路器动作.注:碳化通道的出现或穿透试样的击穿可用于区分试验是击穿还是闪络!
九级安全防护措施:超压保护试验过流保护试验短路保护安全门开启保护软件误操作保护零电压复位保护试验结束放电保护独立保护接地试验完成后电磁放电试验方式:绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试验;绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验;注:根据用户要求,可定制其他试验方式.注意事项:试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备.试验时要有监护人员,不要单人使用!
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过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0!1S内切断电源!漏电电流选择:1—100mA可由计算机软件自由进行设定.本仪器采用的无触点原件匀速调压方式(淘汰产品中机械传动升压方式)!支持短时间内短路试验要求!电压测量误差:≤1%.试验电压连续可调:0-100KV耐压时间设定:0-6小时(可通过软件连续设定)!主机尺寸:1500mm*1200mm*1600mm(长宽高).主机重量:约200KG!
这种“固有介电强度”对应于在理想实验室条件下使用纯物质测量的值。在击穿时,电场释放束缚的电子.如果施加的电场足够高,来自背景辐射的自由电子可能会加速到在被称为雪崩击穿的过程中与中性原子或分子碰撞期间释放额外电子的速度!击穿发生得相当突然(通常在几纳秒),导致通过材料形成导电路径和破坏性放电.对于固体材料,击穿事件严重降低,甚至破坏其绝缘能力!影响表观电气强度的因素:随着样品厚度的增加而降低.(见下面的“缺陷”)随着工作温度的升高而降低。