Isolator-Leckage-Stromprüfer Hochspannungsleckage-Spur

1 Satz
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US$2000-$30000
Preis
Insulator Leakage Current Tester High Voltage Leakage Trace
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Eigenschaften
Technische Daten
Garantie: 2 Jahr
Maßgeschneiderte Unterstützung: OEM, ODM, OBM, Software-Reengineering
Herkunftsort: Guangdong, China
Leistung: 750W
Stromspannung: 220V
Standard: Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten
Prüfspannung: Stepless justierbares 100V-6000V
Elektrode: 0.5 mm dick Material: Edelstahl
Testzeit: 6 Stunden
Abfallgenauigkeit: 0,5%
Ausgangsspannung: AC/DC (auswechselbar)
Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: CHENGFENG
Zertifizierung: ISO,CE
Modellnummer: CF8427
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Holzgehäuse
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5 EINHEITEN PRO MONAT
Produkt-Beschreibung
 
 
Isolator-Leckage-Stromprüfer Hochspannungsleckage-Spur 0
Isolator-Leckage-Stromprüfer Hochspannungsleckage-Spur 1
Spezifikation
Standards entsprechen:
Nach den Anforderungen von GB/T6553-2014/IEC60587-1984 "Prüfmethode zur Bewertung des Widerstands elektrischer Isolierungen"
Materialien zur Verfolgung und Korrosion unter strengen Umweltbedingungen" und DL/T810-2002 "Technische Bedingungen für ± 500 kV Gleichspannung
"Rod Suspension Composite Insulators" die im Standard für den AC/DC Leckage Tracing Test für
Isolationsmaterialien, die auf Gummi, Kunststoff und andere elektrische Isolationsmaterialien wie die Neigungsebene angewendet werden können.
Standard für fünf Sätze von Silikongummi- und Silikonprüfern
Anwendungsbereich:
Vor allem geeignet zur Prüfung der Beständigkeit von Elektro- und Elektronikprodukten, Haushaltsgeräten und deren Materialien gegen
elektrische Spuren und Korrosion, die die Verwendung flüssiger Schadstoffe und geneigte Oberflächenproben bei Leistungsfrequenz (48 Hz) simulieren
-62 Hz) Beurteilen Sie den Widerstandsgrad von elektrischen Isolationsmaterialien, die unter rauen Umgebungsbedingungen verwendet werden,
Messung der Widerstandsfähigkeit gegen Elektrifizierung und Korrosion.Unter Einfluss von Feuchtigkeit und Verunreinigungen in elektrischen Produkten
Ein Isolationsleckage kann zwischen geladenen Teilen unterschiedlicher Polarität oder zwischen geladenen Teilen und geerdetem Metall auftreten.
Der entstehende Lichtbogen kann durch Entladung zu Ausfall, Kurzschluss oder Materialerosion führen und sogar zu Feuer führen.
Zerstörungstest, bei dem die oben genannte Situation an Isolationsmaterialien simuliert wird, der zur Messung und Bewertung des relativen Widerstands verwendet wird
zu Leckagen und Markierungen von Isolatoren unter Einwirkung eines elektrischen Feldes und Verunreinigungen, die Wasser mit einer bestimmten Spannung enthalten.
Es eignet sich für feste elektrische Dämmstoffe und deren Produkte in elektrischen und elektronischen Produkten, Haushaltsprodukten
Geräte, wie Steckdosen, Umschaltdeckel, Kontaktoren usw.
Technische Parameter:
Elektrode: 0,5 mm dick
Abstand zwischen oberer und unterer Elektrode: 50,0 mm ± 0.1;
Prüfspannung: 100 V bis 6000 V, stufenlos einstellbar;
Spannungsregler: Ausgang: von 0 ∼ 250 V, mit einer Leistung von 5 KVA, einstellbar;
Wenn der Strom des Stromkreises 60mA beträgt, wird die Ausgangsspannung abgeschaltet.
Prüfdauer: 6 Stunden;
Abwurfsgenauigkeit: 0,5%;
Spannungsstabilität: ± 1%;
Hochpräzisionsspannungsregler: Ausgang AC220V. Leistung 6000W. Genauigkeit ± 1%;
Prüftransformator: Kapazität 5KVA. Höchste Ausgangsspannung AC6000V (oder DC6000V optional);
Nachweis von Spuren: Gemäß der Norm GB/T6553-2003/4.1.2, eine Spannung (2,5 kV, 3 5 kV und 4,5 kV) anwenden und
Kontaminierte Flüssigkeit bei einer bestimmten Durchflussgeschwindigkeit, wenn der Strom 6 Stunden lang unter 60 mA ist, ohne dass er fließt, gilt er als passierend;
Ablassvorrichtung: mit einer Ralph-Präzisionsperistaltischen Pumpe mit einem Durchflussbereich von 0,00185-20 ml/min, Arbeitsgeschwindigkeit
von 0,1 bis 50 Umdrehungen pro Minute und einem Durchflussgenauigkeitsfehler von weniger als 0,5%;
Ausgangsspannung: Wechselstrom/Gleichstrom (schaltbar)
Gehäuse: aus SUS304 Edelstahl (bürstete Oberfläche);
Der Abwasserbehälter besteht aus Edelstahl 316 und ist mit einer Versiegelung ausgestattet.
Das Volumen beträgt 0,56 m3, das Studiovolumen: 900 L * 650 W * 950 H (mm);
Messgeräte: 1200L * 750W * 1800H (mm), Länge 750 * Breite 1180 * Höhe 1760mm, Holzkiste 890 * 1320 * 1900
Gewicht: ca. 200 kg
Steuerungseinrichtung: PLC+Taiwan Weinview Touchscreen-Steuerung, präzise Steuerung, einfache Bedienung, voll humanisiert
Konstruktion, automatische Berichterstattung nach der Prüfung und thermischer Drucker, der die Testergebnisse rechtzeitig drucken kann;
Anzahl der Versuchsgruppen: Fünf Gruppen (während der Prüfung kontrolliert eine Pumpe eine Gruppe von Tröpfchen, und das Prüfverfahren wird nicht
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in der Regel in der Regel in der Regel in einer Reihe von Gruppen ermittelt.
zusammen)
Prüfschritte:
Vorbereitung des Experiments: Sofern nicht anders angegeben, sollte das Experiment bei einer Umgebungstemperatur von (23±2) durchgeführt werden.
Bei der Montage der Probe sollte die matte Prüffläche nach unten gerichtet sein,
Wie in Abbildung 3b dargestellt, beträgt der Abstand zwischen den beiden Elektroden (50 ± 0,5)
mm
Anmerkung:Verwenden Sie für jedes Experiment neue Filterpapierpolster.
Zunächst wird die kontaminierte Flüssigkeit in die Filterpapierfolie gespritzt, um das Filterpapier vollständig zu befeuchten.
Der Durchfluss wird mindestens 10 Minuten lang beobachtet, bis die
die Kontamination der Flüssigkeit zwischen den beiden Elektroden stetig durch die Probefläche fließt.
Flüssigkeit sollte aus dem axialen Loch der oberen Elektrode fließen, anstatt von der Seite oder der Oberseite des Filterpapiers zu überfließen.
Spannung anwenden
(Methode 1: Konstante Spannungsverfolgungsmethode.
Wenn die kontaminierte Flüssigkeit gleichmäßig mit der in Tabelle 1 angegebenen Durchflussrate fließt, schließen Sie den Schalter und erhöhen Sie die Spannung auf
einen der geeigneteren Spannungswerte von 2,5 kV, 3,5 kV oder 4,5 kV. Beginnen Sie mit der Zeitung und halten Sie die Spannung 6 Stunden lang konstant.
Ist eine Prüfung bei einer höheren oder niedrigeren Spannung erforderlich, werden für jede bevorzugte Prüfspannung weitere fünf Proben entnommen.
zur Prüfung.
Die konstante elektrische Spurenspannung ist die höchste Spannung, bei der alle fünf Proben nach dem Einsetzen nicht beschädigt wurden.
bis zu 6 Stunden.
Materialien werden wie folgt eingestuft:
Stufe 1A0 oder 1B0: Gemäß der Beurteilungsnorm A oder der Beurteilungsnorm B, wenn eine Probe innerhalb von 6 Stunden bei 2,5 kV versagt;
Stufe 1A2.5 oder 1B2.5: Wenn alle fünf Proben eine Spannung von 2,5 kV 6 Stunden lang aushalten können und eine Probenstärke innerhalb von 6 Stunden bei
3.5 kV;
Stufe 1A3.5 oder 1B3.5: Wenn alle fünf Proben eine Spannung von 3,5 kV 6 Stunden lang aushalten können und eine Probenstärke innerhalb von 6 Stunden bei
4.5 kV;
Stufe IA4.5 oder 1B4.5: Wenn alle fünf Proben eine Spannung von 4,5 kV für 6 Stunden aushalten können.
Erosion sollte gemeldet werden
Methode 2: Stufenweise Spannungsverfolgungsmethode
Wählen Sie eine Startspannung mit einem Wert, der ein Vielfaches von 250 V ist, von Anfang an, so dass es keine Verletzung von
Beurteilungsstandard A (Strom von mehr als 60 mA) vor der dritten Spannungsstufe (vorläufige Prüfung kann erforderlich sein).
die kontaminierte Flüssigkeit fließt gleichmäßig bei der angegebenen Durchflussrate, schließt den Schalter und erhöht die Spannung auf den gewählten Wert,
die Spannung für 1 Stunde aufrechtzuerhalten und dann die Spannung stetig um 250 V pro Stunde zu erhöhen, bis der Schaden nach
Wenn die Spannung steigt, wird die Durchflussrate der kontaminierten Flüssigkeit und der Widerstand
Der Wert des Serienwiderstands sollte ebenfalls gemäß den Bestimmungen in Tabelle 1 steigen.
Die schrittweise elektrochemische Spannung ist die höchste Spannung, bei der alle fünf Proben nach dem Einsetzen nicht beschädigt wurden.
Ich bin hier.
Materialien werden wie folgt eingestuft:
2Ax-Spiegel, wobei x die höchste Spannung ist, der das Prüfmaterial in kV standhält.
Anmerkung 1: Es wird unweigerlich ein signifikantes Funkeln auftreten, wenn dies nicht der Fall ist.
Die Resistivität der kontaminierten Flüssigkeit sollte sorgfältig überprüft werden.
Blitzen bezieht sich auf einen kleinen gelb-weißen (in einigen Materialien gelegentlich blauen) Bogen, der direkt über der unteren Elektrode erscheint
Zähne innerhalb von wenigen Minuten nach dem Einsetzen der Spannung.
Obwohl die Entladung von einem Zahn auf den anderen springen kann, bevor letztendlich ein stabiler kleiner heller "Hotspot" entsteht, sind diese Entladungen
Diese "Hotspots" können die Oberfläche der Probe verbrennen und letztendlich zu
Eine schnelle Entladung auf der Probenoberfläche zwischen den beiden Elektroden kann keine Verfolgung verursachen.
Mit Hilfe eines Kathodenstrahloszyloskops können auch signifikante Scintillierphänomene beobachtet werden.
von einem Widerstand (z. B. 3301Z, 2W), der in Serie mit einer Überstromvorrichtung verbunden ist.
Normaler Flimmer kann von der kontinuierlichen, aber ungleichmäßigen und unterbrochenen Stromfrequenzströmungswellenform jedes Halbzyklus beobachtet werden.
Anmerkung 2: Bevor die Spur die obere Elektrode erreicht, fließt ein Strom von 60 mA durch die leitfähige Spur und den Elektrolyt
wenn der Überstrom auf der Probenoberfläche festgehalten wird, sollte die Überstromvorrichtung aktiviert werden.
Anmerkung3: Die Erosionstiefe sollte nach dem Schaben oder mit anderen Methoden gemessen werden, um zersetzte Isolierung und Trümmer zu entfernen.
Vermeiden Sie, unbeschädigte Prüfmaterialien zu entfernen.
Dieses Gerät ist streng nach den Normen GB/T6553-2003 und IEC60587-2007 konstruiert.
Standard basiert auf: GB/T6553-2014/IEC60587:2007 Prüfmethode zur Bewertung der Rückverfolgbarkeits- und Korrosionsbeständigkeit von
Elektrische Isoliermaterialien, die unter schwierigen Umweltbedingungen verwendet werden
Methode 1: Verfolgungsmethode der konstanten Spannung;
Methode 2: Schrittweise Spannungsverfolgung.
Die letzte Norm GB/T6553-2014/IEC60587 lautet:2007
Die wichtigsten Unterschiede zwischen GB/T6553-2014 und GB/T6553-2003 sind:
Diese Norm ist gemäß den Vorschriften von GB/T 1.1-2009 erstellt worden.
Diese Norm ersetzt GB/T 6553-2003.
Im Vergleich zu GB/T 6553-2003 sind die wichtigsten Änderungen in dieser Norm wie folgt:
Der Name dieser Norm wurde in "Prüfmethode zur Bewertung der Rückverfolgbarkeits- und Korrosionsbeständigkeit von
Elektroisolationsmaterialien, die unter strengen Umweltbedingungen verwendet werden";
Die Reinigung der Probe ist in der Probenzubereitung klar angegeben (siehe 3.2, 2003 Version 3.2);
"Veränderung "... kann bei Überschreitung von 60 mA für 2 Sekunden wirken"... auf "... kann bei Überschreitung von 60 mA oder 6 mA für 2 bis 3 Sekunden wirken"...
(siehe 4.1.4 der Fassung 4.1.4, 2003);
- Hinzugefügt "Ventilationsvorrichtung 4.6" (siehe 4.6);
-1. "unter einem Winkel von 45° gegenüber der Horizontalen" in "unter einem Winkel von 45° ± 2° gegenüber der Horizontalen" umzuwandeln und den Inhalt "5" hinzuzufügen
die Proben zusammen oder unabhängig voneinander untersucht werden können" (siehe 5.1.2 der Fassung 5.1.2, 2003);
1. Der Inhalt von "Klammern" und "illustrierten Beispielen" wurde hinzugefügt (siehe 5.).1.3 der Fassung 5.1.3, 2003);
Diese Norm 5.4 ersetzt den Inhalt der Endpunktbeurteilung in Kapitel 1 von GB/T 6553... 2003 und fügt den Inhalt
"Wenn die Probe durch konzentrierte Korrosion Löcher aufweist oder in Brand gerät, gilt sie als erreicht" (siehe
Kapitel I der Fassung 5.42003).
Die in dieser Norm verwendete Übersetzungsmethode entspricht der Verwendung von IEC 60587:2007Verfolgbarkeit und Korrosion von elektrischen Dämmstoffen unter strengen Umweltbedingungen>.
Diese Norm wurde von der China Electrical Industry Association vorgeschlagen.
Diese Norm unterliegt der Zuständigkeit des Nationalen Technischen Komitees für die Bewertung und Normung von Elektrotechniken.
Isolationsmaterialien und Isolationssysteme (SAC/TC 301).
Die wichtigsten Entwurfseinheiten dieser Norm sind das Guilin Electric Appliance Science Research Institute Co., Ltd., das Shenzhen Institute of
Standards and Technology, Guangdong Biaomei Silicon Fluoride New Materials Co., Ltd. und das Peking Institute of Electrical
Technologie und Wirtschaft in der Maschinenindustrie.
Die Hauptverfasser dieser Norm sind Wang Xianfeng, Liu Zhiyuan, Sun Rong, Song Yan, Huang Zhenhong, Liu Yali, Chen Yuhui, Weng
Simiei, Lu Wencan, Tang Ying und Guo Liping.
Die vorherigen Versionen dieser Norm wurden wie folgt veröffentlicht:
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
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