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北京北广精仪仪器设备有限公司>>介电常数介质损耗测试仪>>高频介电常数试验仪>> 电容率测试仪 BQS-37a介质损耗介电常数

电容率测试仪 BQS-37a介质损耗介电常数

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更新时间:2023/10/27 21:37:44浏览次数:855

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产品简介

价格区间 2万-5万 应用领域 化工,农业,文体,能源,建材
电容率测试仪 BQS-37a介质损耗介电常数北京北广精仪仪器设备有限公司秉承“全心为顾客创造价值"的经营宗旨,以“诚信务实、注重细节"为企业价值导向,为广大客户提供舒适、优良的服务!

详细介绍

 电容率测试仪 BQS-37a介质损耗介电常数遵守的技术标准:

《JJG563-2004高压电容电桥检定规程》;

《JB1811-92压缩气体标准电容器》;

《GB1409-2006固体绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的试验方法》;

高压电桥主要用于测量高压工业绝缘材料的介质损失角的正切值及电容量。其采用了西林电桥的经典线路。电桥由桥体、指另仪、跟踪器组成,本电桥特别适用测量各类绝缘油和绝缘材料的介损(tgδ)及介电常数(ε)。介电常数介质损耗测试仪适用于科研单学、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。

电容率测试仪 BQS-37a介质损耗介电常数技术指标

1、技术指标

◆1-1测量范围及误差。

本电桥的环境温度为20±5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足下列表中的技术指示要求。

在Cn=100 pF R4=3183.2(Ω)时。

测量项目 测量范围 测量误差。

电容量Cx 40pF—20000pF ±0.5% Cx±2pF。

介损损耗tgδ  0-1   ±1.5% tgδx±0.0001。

在Cn=100 pF R4=318.3(Ω)时。

测量项目 测量范围 测量误差。

电容量Cx 4pF—2000pF ±0.5% Cx±3pF。

介损损耗tgδ  0-0.1 ±1.5% tgδx±0.0001。

◆1-2电桥测量灵敏度

电桥在使用过程中,灵敏度直接影响电桥平稳衡的分辨程度,为保证测量准确度,希望电桥灵敏度达到一定的水平。通常情况下电桥灵敏度与测量电压,标准电容量成正比。在下面的计算公式中,用户可根据实际情况估算出电桥灵敏度水平,在这个水平上的电容与介质损耗因数的微小变化都能够反应出来。

ΔC/C或Δtgδ=Ig/UωCn(1+Rg/R4+Cn/Cx)。

式中: U 为测量电压伏特 (V)。

ω为角频率2πf=314(50Hz)。

Cn标准电容器容量 法拉(F)。

Ig通用指零仪的电流5×10-10 安培(A)。

Rg平衡指零仪内阻约1500 欧姆(Ω)。

R4桥臂R4阻值3183 欧姆(Ω)。

Cx被测试品电容值 法拉(pF)。

◆1-3工作电压说明

在使用中,本电桥顶A,B对V点的电压高不超过11V,R3桥臂各盘的电流不超过下列规定:

10×1kΩ 1max≤15mA。

10×100Ω 1max≤120mA。

10×10Ω l max≤150mA。

用户在使用前应注意以上的问题。如不清楚,可根据实验电压及标准电容量,按以下公式来计算出大概的工作电流。

I=ω V C。

◆1-4辅桥的技术特性:

不失真跟踪电压0~11V(有效值)。

◆1-5指零装置的技术特性。

在50Hz时电压灵敏度不低于1×10-6V/格。

电流灵敏度不低于2×10-9 A/格。

二次谐波 减不小于25dB。

三次谐波 减不小于50dB。

2、电桥测量灵敏度

    电桥在使用过程中,灵敏度直接影响电桥平稳衡的分辨程度,为保证测量准确度,希望电桥灵敏度达到一定的水平。通常情况下电桥灵敏度与测量电压,标准电容量成正比。在下面的计算公式中,用户可根据实际情况估算出电桥灵敏度水平,在这个水平上的电容与介质损耗因数的微小变化都能够反应出来。

     ΔC/C或Δtgδ=Ig/UωCn(1+Rg/R4+Cn/Cx)

式中: U 为测量电压                              伏特  (V)

      ω为角频率2πf=314(50Hz)                              

     Cn标准电容器容量                          法拉(F)

     Ig通用指零仪的电流5×10-10                  安培(A) 

     Rg平衡指零仪内阻约1500                    欧姆(Ω)

     R4桥臂R4阻值3183                         欧姆(Ω)

     Cx被测试品电容值                           法拉(pF)

3、工作电压说明

在使用中,本电桥顶A,B对V点的电压高不超过11V,R3桥臂各盘的电流不超过下列规定:

10×1kΩ                             1max≤15mA

10×100Ω                            1max≤120mA

10×10Ω                             l max≤150mA

用户在使用前应注意以上的问题。如不清楚,可根据实验电压及标准电容量,按以下公式来计算出大概的工作电流。

                    I=ω V C 

4、辅桥的技术特性:

不失真跟踪电压0~11V(有效值)

5、指零装置的技术特性:

在50Hz时电压灵敏度不低于1×10-6V/格

                电流灵敏度不低于2×10-9 A/格

二次谐波 减不小于25dB

三次谐波 减不小于50dB

▲内附0-2500的数显高压电源及100PF标准电容器,并可按用户要求扩装外接标准电容线路。

测试介电常数的意义:

介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米 . 它是一个在电的位移和电场强度之间存在的比例常量。这一个常量在自由的空间(一个真空)中是8.85×10的-12次方法拉第/米(F/m)。在其它的材料中,介电系数可能差别很大,经常远大于真空中的数值,其符号是eo。 在工程应用中,介电系数时常在以相对介电系数的形式被表达,而不是值。如果eo表现自由空间(是,8.85×10的-12次方F/m)的介电系数,而且e是在材料中的介电系数,则这个材料的相对介电系数(也叫介电常数)由下式给出: ε1=ε / εo=ε×1.13×10的11次方 很多不同的物质的介电常数超过1。这些物质通常被称为绝缘体材料,或是绝缘体。普遍使用的绝缘体包括玻璃,纸,云母,各种不同的陶瓷,聚乙烯和特定的金属氧化物。绝缘体被用于交流电.泡沫塑料用聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨基甲酸酯等树脂制成 聚苯乙烯2.4~2.6 ,介电常数有相对介电常数和有效介电常数之分,平时我们说的介电常数就是相对介电常数,硅的相对介电常数是11.9 .(AC),声音电波(AF)和无线电电波(射频)的电容器和输电线路。 一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍。

介质损失角正切值(tgδ)的物理意义。

介质损失角正切值(tgδ)表示电介质在交流电压下的有功损耗和无功损耗之比,值越大,介质损耗越大,它反映了电介质在交流电压下的损耗性能。

介质损耗角正切

摘要:电力系统中检测高压设备的运行可靠性和发现电气绝缘方面缺陷,电介质损耗角的测量*。电介质损耗角是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标。本文介绍了介质损耗角的基本概念和其意义,简单分析了介质损耗角检测的方法。

关键词:电介质损耗角;方法;测量;因素

一.引言

1.电介质损耗角研究的意义

       电气设备是组成电力系统的基本元件,是保证供电可靠性的基础。无论是大型关键设备如发电机、变压器,还是小型设备如电力电容器、绝缘子等,一旦发生失效,必将引起局部甚至全部地区的停电。而导致设备失效的主要原因是其绝缘性能的劣化。绝缘劣化有很多原因,不仅电应力可引起绝缘劣化,导致绝缘故障,而且机械力或热得作用,或者和电场的共同作用,zui终也会发展为绝缘性故障。鉴于绝缘故障在电力故障中所占的比重及其后果的严重性,电力运行部门历来十分重视电气设备的绝缘监督。

       电介质的电气特性,主要表现为它们在电场作用下的导电性能、介电性能和电气强度,它们分别以四个主要参数,即电导率(或绝缘电阻率)、介电常数、介质损耗角正切和击穿场强来表示。电介质损耗角是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标。电介质损耗角的变化可反映受潮、劣化变质或绝缘中气体放电等绝缘缺陷,因此测量介质损耗角是研究绝缘老化特征及在线监视绝缘状况的一项重要内容。而在实际测量中,由于电介质损耗很小,所以需要测量系统有较高的测量精度,这样才能正确及时地反映电介质损耗的变化。对于电容型绝缘设备,通过对其介质特性的监视,可以发现尚处于早期发展阶段的缺陷。

2.电介质损耗角正切的理论基础

对电介质施加正弦波电压,外施电压与相同频率的电流之间相角的余角的正切值。其物理理论基础为tanδ=每个周期内介质损耗的能量/每个周期内介质存储的能量 

1—1  介质在交流电压的等值电路和向量图a  示意图

      b  等值电路      c  向量图

在交流电压下,流过电介质的电流I包含有功分量IR和无功分量IC,即I=IR+I

由图1—1可以看出,此时的介质功率损耗P=UIcos=UICtanδ=U2ωCPtanδ  (1--1) 式  ω----电源角频率Φ----功δ

-----介质损耗角。采用介质损耗P作为比较各种绝缘材料损耗特性优劣的指标是不合适的,因为P

值得大小与所加电压U、试品电容量CP、电源频率ω等一系列因素有关,而式中的

tanδ切是一个仅仅取决于材料损耗特性,而与上述种种因素无关的物理量。正因于此,通常均采用介质损耗角正切tanδ作为综合反映电介质损耗特性优劣的指标,测量和监控各种电力设备绝缘的tan

δ值已成为电力系统中绝缘预防性试验的zui重要项目之一。有损介质更细致的等值电路如图1—2所示

图1—2  电介质的三条支路等值电路和向量图

a  等值电路     b向量图图中C1----介质无R2,C2----各种有损极化;R3----电导损耗。

在这个等值电路上加上直流电压时,电介质中流过的将是电容电流I1、吸收电流I2和传导电流I3。在电容电流I1在加压瞬间数值很大,但迅速下降到零,是一极短暂的充电电流;吸收电流I2则随着加电压时间增长而逐渐减小,比充电电流的下降要慢得多,约经数十分钟才衰减到零,具体时间长短取决于绝缘的类型、不均匀程度和结构;传导电流I3是*长期存在的电流分量。这三个电流分量加在一起即得出吸收曲线,如图1—3所示。上述三条支路等值电路可进一步简化为电阻、

电容的并联等值电路或串联等值电路。若介质损耗主要由电导所引起,常用并联等值电路;

如果介质损耗主由极化所引起,常用串联等值电路。

三.等值电路1.并联等值电路如果把图1—2中的电流归并成由有功电流和无功电流两部分组成,即可得到图1—1b示并列电路,图中CP代表无功电流IC等值电容、R则代表有功电流I

R的等值电阻。其中IR=3+I2R=URIC=1+I2C=UωCP介质损耗角正切tanδ等于有功电流和无功电流的比值,即tanδ=IRIC=URUωCP=1UωCP此时电路的功率损耗为:P=U2R=U2ωCPtanδ可见与式(1--1)所得介质损耗*相同。2.串联等值电路用一只理想的无损耗电容CS一个电阻r相串联的等值电路来代替,如果1—3a所示。且由如1—3b的向量图可得:tanδ=IrIω=ωCr由于r=tanδωCS,I=cSωCS=UcosδωCS,所以电路的功率损耗将为:P=2r=(UcosδωCS)2tanδωCS=U2ωCStanδ(cosδ)2

因为介质损耗角δ值很小,cosδ≈1,所以P=U2ωCStanδ由并联等值电路和串联等值电路可知,串联等值电路中的电阻r要比并联等值电路中的电阻R小得多图1—3 电介质的简化串联等值电路及向量a  串联等值电路       b  向量

四.介质损耗角正切的测量由于介质的功率损耗P与介质损耗角正切tanδ成正比,所以tanδ

是绝缘品质的重要指标,测量tanδ值是判断电气设备的绝缘状态的一项灵敏有效方法。tanδ能反映绝缘的整体性缺陷(例如全面老化)和小电容试品中的严重局部缺陷。由于tanδ随电压而变化的曲线,可判断绝缘是否受潮、含有气泡及老化程度。但是测量tanδ不能灵敏地反映大容量发电机、变压器和电力电缆绝缘中的局部性缺陷,这是应尽可能将这些设备分解成几部分,然后分别测量它们的tanδ,tanδ值得测量,zui常用的是高压交流电桥,即西林电桥法。


部分客户;

  1. 齐林电力设备股份有限公司

  2. 上海江天高分子材料有限公司

  3. 龙口市橡塑产品研究所

  4. 上海新乾机电设备

  5. 上海杰事杰新材料(集团)股份

  6. 上海申锐测试设备制造有限公司

  7. 吉林中科电缆附件有限公司

  8. 许昌质量检测中心

  9. 万聚(杭州)供应链有限公司

  10. 济宁强科管材材料有限公司

  11. 佳施加德士(苏州)塑料有限公司

  12. 长春一汽轿车股份有限公司

  13. 江苏矽时代材料科技有限公司

  14. 江苏溧阳康达威实业有限公司

  15. 苏州杨明实业

  16. 大庆五金总汇有限公司

  17. 欧宝聚合物江苏有限公司

  18. 浙江万马高分子材料有限公司

  19. 金华永和氟化工有限公司

  20. 浙江德创环保科技股份有限公司

  21. 浙江凌志新材料

  22. 重庆永渝建设工程质量检测

  23. 重庆优博电气

  24. 杭州永特电缆有限公司

  25. 浙江正泰电气股份有限公司

  26. 浙江东方机电有限公司

  27. 宁波聚力新材料科技有限公司

  28. 扬州天健机械制造

  29. 常州回天新材料有限公司

  30. 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司

  31. 沈阳润棉科技有限公司

  32. 苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司

  33. 麦可罗泰克(常州)产品服务有限公司

  34. 吉林省中科电缆附件有限公司

  35. 江苏宜兴东枫电气科技有限公司

  36. 江苏苏美达成套设备工程有限公司

  37. 迪马新材料科技(苏州)有限公司

  38. 盘锦鸿济石油技术有限公司

  39. 江苏中技检测技术服务有限公司

  40. 苏州皖旭电子有限公司

  41. 嘉兴高正新材料科技股份有限公司

  42. 瑞安市振波汽车零部件有限公司

  43. 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司

  44. 南通增光电气有限公司

  45. 南通日芝电力材料有限公司

  46. 日本长濑精细化工(无锡)有限公司

  47. 肯博(厦门)绝缘科技有限公司

  48. 诸城质量检验监督所

  49. 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

  50. 西安西电研究院

  51. 无锡金邦科技有限公司

  52. 无锡思耐德科技有限公司

  53. 阜新矿业集团有限公司

  54. 南京电气集团

  55. 南京博乐飞科学仪器有限公司

  56. 安徽铜峰电子股份有限公司

  57. 江西科盛环保股份有限公司

  58. 安徽省宁国市海伟电子有限公司

  59. 沧州特嘉汽车零部件有限公司

  60. 安徽国华新材料有限公司

  61. 淮南安信泰

  62. 湖南内核工业中建检测公司

  63. 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院

  64. 唐山中车集团

  65. 唐山三友硅业

  66. 天津中津塑胶制品有限公司

  67. 河南三有塑化工程发展有限公司

  68. 贵州省材料产业技术研究院

  69. 中科院兰州理化所

  70. 西北核技术研究所

  71. 星光橡胶(日本)天津有限公司

  72. 平顶山神马鹰材包装有限公司

  73. 河南金博电缆有限公司

  74. 河南洛阳空空dao弹研究院

  75. 福建南平太阳电缆股份有限公司

  76. 中国科学院上海硅酸盐研究所

  77. 中广核拓普(湖北)新材料有限公司

  78. 荆门市如晶塑胶有限公司

  79. 保定顺成内饰件材料有限公司

  80. 保定风帆美新蓄电池隔离板制造有限公司

  81. 中国石油天然气股份公司管道分公司

  82. 保定棉金内饰件制造有限公司

  83. 河北金能电力科技股份有限公司

  84. 河北腾跃铁路装备股份有限公司

  85. 株洲鼎盛机电设备有限公司

  86. 山东七星电气

  87. 山东万华化学

  88. 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所

  89. 青岛市建筑材料研究所

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