Đánh dấu rò rỉ điện áp cao

1 bộ
MOQ
US$2000-$30000
giá bán
Insulator Leakage Current Tester High Voltage Leakage Trace
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm nói chuyện ngay.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Bảo hành: 2 năm
Hỗ trợ tùy chỉnh: OEM, ODM, OBM, Tái cấu trúc phần mềm
Nơi xuất xứ: Quảng Đông, Trung Quốc
Quyền lực: 750W
Điện áp: 220V
Tiêu chuẩn: GB/T6553-2014/IEC60587-1984, DL/T810-2002
Kiểm tra điện áp: Điều chỉnh vô cấp 100V-6000V
điện cực: Vật liệu dày 0,5mm: Thép không gỉ
Thời gian kiểm tra: 6 giờ
Độ chính xác thả: 0,5%
Điện áp đầu ra: AC/DC (có thể chuyển đổi)
Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CHENGFENG
Chứng nhận: ISO,CE
Số mô hình: CF8427
Thanh toán
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ
Thời gian giao hàng: 10 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, Cash, L/C, Western Union, Moneygram
Khả năng cung cấp: 5 ĐƠN VỊ MỖI THÁNG
Mô tả sản phẩm
 
 
Đánh dấu rò rỉ điện áp cao 0
Đánh dấu rò rỉ điện áp cao 1
Thông số kỹ thuật
Tuân thủ các tiêu chuẩn:
Theo yêu cầu của GB/T6553-2014/IEC60587-1984 "Phương pháp thử để đánh giá khả năng chống theo dõi và ăn mòn của vật liệu cách điện điện",
và DL/T810-2002 "Điều kiện kỹ thuật cho ± 500kV DC",
Các hạng mục thử nghiệm mô phỏng được quy định trong tiêu chuẩn đối với Thử nghiệm theo dõi rò AC/DC của
Vật liệu cách điện, áp dụng cho cao su, nhựa và các vật liệu cách điện điện khác như phương pháp mặt phẳng nghiêng.
Tiêu chuẩn cho năm bộ thiết bị kiểm tra cao su silicone và thiết bị kiểm tra silicone
Phạm vi ứng dụng:
Chủ yếu thích hợp để kiểm tra khả năng chống theo dõi và ăn mòn điện của các sản phẩm điện và điện tử, thiết bị gia dụng và vật liệu của chúng,
mô phỏng việc sử dụng các chất gây ô nhiễm dạng lỏng và mẫu nghiêng ở tần số nguồn (48Hz
-62Hz). Đánh giá mức độ kháng của vật liệu cách điện điện được sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt thông qua
đo lường khả năng chống điện hóa và ăn mòn.. Dưới ảnh hưởng của độ ẩm và tạp chất trong các sản phẩm điện,
rò rỉ cách điện có thể xảy ra giữa các bộ phận mang điện có cực tính khác nhau hoặc giữa các bộ phận mang điện và kim loại nối đất. Các
hồ quang kết quả có thể gây ra sự cố, đoản mạch hoặc xói mòn vật liệu do phóng điện, và thậm chí dẫn đến hỏa hoạn. Thiết bị kiểm tra này là một
thử nghiệm phá hủy mô phỏng tình huống trên các vật liệu cách điện, được sử dụng để đo và đánh giá khả năng chống tương đối
rò rỉ và đánh dấu của vật liệu cách điện dưới tác động của điện trường và tạp chất chứa nước ở điện áp quy định.
Nó phù hợp với vật liệu cách điện điện rắn và các sản phẩm của chúng trong các sản phẩm điện và điện tử, gia dụng
thiết bị, chẳng hạn như ổ cắm rơ le, nắp công tắc chuyển đổi, công tắc tơ, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Điện cực: dày 0,5mm Vật liệu: thép không gỉ;
Khoảng cách giữa các điện cực trên và dưới: 50,0mm ± 0,1;
Điện áp thử nghiệm: 100V-6000V có thể điều chỉnh vô cấp;
Bộ điều chỉnh điện áp: Đầu ra: có thể điều chỉnh từ 0~250V, với công suất 5KVA;
Khi dòng điện mạch là 60mA, hãy cắt đầu ra điện áp;
Thời gian thử nghiệm: 6 giờ;
Độ chính xác nhỏ giọt: 0,5%;
Độ ổn định điện áp: ± 1%;
Bộ điều chỉnh điện áp có độ chính xác cao: Đầu ra AC220V. Công suất 6000W. Độ chính xác ± 1%;
Máy biến áp thử nghiệm: Dung lượng 5KVA. Điện áp đầu ra tối đa AC6000V (hoặc DC6000V tùy chọn);
Phát hiện vết: Theo tiêu chuẩn GB/T6553-2003/4.1.2, áp dụng điện áp (2,5kV, 3 5kV và 4,5kV) và nhỏ giọt
chất lỏng bị ô nhiễm ở một tốc độ dòng chảy nhất định. Nếu dòng điện dưới 60mA trong 6 giờ mà không chảy, thì được coi là đạt;
Thiết bị nhỏ giọt: sử dụng bơm nhu động chính xác Ralph, với phạm vi dòng chảy từ 0,00185-20 ml mỗi phút, tốc độ làm việc
từ 0,1-50 vòng/phút và sai số độ chính xác dòng chảy nhỏ hơn 0,5%;
Điện áp đầu ra: AC/DC (có thể chuyển đổi)
Vỏ: Được làm bằng thép không gỉ SUS304 (bề mặt chải);
Bể chứa nước thải được làm bằng thép không gỉ 316 và được trang bị thiết bị niêm phong.
Thể tích là 0,56m3, thể tích studio: 900L * 650W * 950H (mm);
Kích thước thiết bị: 1200L * 750W * 1800H (mm), chiều dài 750 * chiều rộng 1180 * chiều cao 1760mm, hộp gỗ 890 * 1320 * 1900
Trọng lượng: khoảng 200KG
Thiết bị điều khiển: Áp dụng PLC + màn hình cảm ứng Weinview của Đài Loan, điều khiển chính xác, vận hành đơn giản, thiết kế hoàn toàn nhân bản
thiết kế, tạo báo cáo tự động sau khi thử nghiệm và máy in nhiệt bảng điều khiển có thể in kết quả thử nghiệm một cách kịp thời;
Số lượng nhóm thử nghiệm: Năm nhóm (trong quá trình thử nghiệm, một bơm điều khiển một nhóm giọt và quá trình thử nghiệm không
ảnh hưởng đến nhau, điều này không phổ biến trên thị trường vì một bơm điều khiển năm nhóm) (có thể được thử nghiệm riêng hoặc
cùng nhau)
Các bước kiểm tra:
Chuẩn bị cho thí nghiệm: Trừ khi có quy định khác, thí nghiệm nên được tiến hành ở nhiệt độ môi trường (23±2)
℃, với năm mẫu được thử nghiệm cho mỗi vật liệu. Khi lắp đặt mẫu, bề mặt thử nghiệm mờ phải hướng xuống dưới,
tạo góc 45° so với mặt phẳng nằm ngang. Như trong Hình 3b, khoảng cách giữa hai điện cực là (50 ± 0,5)
mm
Lưu ý: Sử dụng miếng giấy lọc mới cho mỗi thí nghiệm.
Đầu tiên, bơm chất lỏng bị ô nhiễm vào lớp lót giấy lọc để làm ẩm hoàn toàn giấy lọc. Điều chỉnh tốc độ dòng chảy của
chất lỏng bị ô nhiễm và hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy theo các quy định trong Bảng 1. Quan sát dòng chảy trong ít nhất 10 phút để
đảm bảo rằng chất lỏng bị ô nhiễm chảy ổn định xuống bề mặt của mẫu giữa hai điện cực. Chất bị ô nhiễm
chất lỏng phải chảy ra từ lỗ trục của điện cực trên thay vì tràn ra từ bên hoặc trên cùng của giấy lọc.
Áp dụng điện áp
(Phương pháp 1: Phương pháp theo dõi điện áp không đổi.
Khi chất lỏng bị ô nhiễm chảy đều ở tốc độ dòng chảy được chỉ định trong Bảng 1, hãy đóng công tắc và tăng điện áp lên
một trong các giá trị điện áp phù hợp hơn là 2,5 kV, 3,5 kV hoặc 4,5 kV. Bắt đầu hẹn giờ và giữ điện áp không đổi trong 6 giờ.
Nếu cần thử nghiệm ở điện áp cao hơn hoặc thấp hơn, một bộ năm mẫu khác sẽ được lấy cho mỗi điện áp thử nghiệm ưa thích
để thử nghiệm.
Điện áp theo dõi điện liên tục là điện áp cao nhất mà tại đó cả năm mẫu chưa bị hỏng sau khi chịu
đến 6 giờ.
Vật liệu được phân loại như sau:
Cấp 1A0 hoặc 1B0: Theo tiêu chuẩn phán đoán A hoặc tiêu chuẩn phán đoán B, nếu bất kỳ mẫu nào bị lỗi trong vòng 6 giờ ở 2,5kV;
Cấp 1A2.5 hoặc 1B2.5: Nếu cả năm mẫu có thể chịu được điện áp 2,5kV trong 6 giờ và bất kỳ mẫu nào bị lỗi trong vòng 6 giờ ở
3,5kV;
Cấp 1A3.5 hoặc 1B3.5: Nếu cả năm mẫu có thể chịu được điện áp 3,5kV trong 6 giờ và bất kỳ mẫu nào bị lỗi trong vòng 6 giờ ở
4,5kV;
Cấp IA4.5 hoặc 1B4.5: Nếu cả năm mẫu có thể chịu được điện áp 4,5kV trong 6 giờ; Trong mỗi trường hợp, độ sâu xói mòn tối đa
nên được báo cáo
Phương pháp 2: Phương pháp theo dõi điện áp từng bước:
Chọn điện áp khởi động có giá trị là bội số của 250V, bắt đầu từ đầu, để không có vi phạm
tiêu chuẩn phán đoán A (dòng điện vượt quá 60 mA) trước điện áp cấp ba (có thể yêu cầu thử nghiệm sơ bộ). Khi
chất lỏng bị ô nhiễm chảy đều ở tốc độ dòng chảy được chỉ định, hãy đóng công tắc và tăng điện áp lên giá trị đã chọn,
duy trì điện áp trong 1 giờ, sau đó tăng dần điện áp thêm 250 V mỗi giờ cho đến khi hư hỏng theo
tiêu chuẩn phán đoán A xảy ra và ghi lại. Khi điện áp tăng, tốc độ dòng chảy của chất lỏng bị ô nhiễm và điện trở
giá trị của điện trở nối tiếp cũng phải tăng theo các quy định trong Bảng 1.
Điện áp điện hóa từng bước là điện áp cao nhất mà tại đó cả năm mẫu chưa bị hỏng sau khi chịu
đến Ih.
Vật liệu được phân loại như sau:
Cấp 2Ax, trong đó x là điện áp cao nhất mà vật liệu được thử nghiệm có thể chịu được, được biểu thị bằng kV.
Lưu ý 1: Sẽ không tránh khỏi hiện tượng nhấp nháy đáng kể. Nếu không, mạch, dòng chảy của chất lỏng bị ô nhiễm và
điện trở suất của chất lỏng bị ô nhiễm nên được kiểm tra cẩn thận.
Nhấp nháy đề cập đến một hồ quang nhỏ màu vàng đến trắng (đôi khi màu xanh lam ở một số vật liệu) xuất hiện ngay phía trên điện cực dưới
răng trong vòng vài phút sau khi đặt điện áp.
Mặc dù phóng điện có thể nhảy từ răng này sang răng khác trước khi một "điểm nóng" sáng nhỏ ổn định cuối cùng xuất hiện, những phóng điện này
về cơ bản được thực hiện một cách liên tục. Những "điểm nóng" này có thể đốt cháy bề mặt của mẫu và cuối cùng có thể dẫn đến
hư hỏng điện hóa. Phóng điện nhanh trên bề mặt của mẫu giữa hai điện cực có thể không gây ra hiện tượng theo dõi.
Hiện tượng nhấp nháy đáng kể cũng có thể được quan sát bằng cách sử dụng dao động ký tia âm cực. Một tín hiệu có thể thu được từ cả hai đầu
của một điện trở (chẳng hạn như 3301Z, 2W) được nối nối tiếp với một thiết bị quá dòng.
Nhấp nháy bình thường có thể được quan sát từ dạng sóng dòng điện tần số nguồn liên tục, nhưng không đều và bị gián đoạn sau mỗi nửa chu kỳ.
Lưu ý 2: Trước khi vết theo dõi đến điện cực trên, khi dòng điện 60mA chạy qua vết dẫn điện và chất điện phân
giữ lại trên bề mặt của mẫu, thiết bị quá dòng phải được kích hoạt.
Lưu ý 3: Độ sâu xói mòn nên được đo sau khi cạo hoặc sử dụng các phương pháp khác để loại bỏ lớp cách điện và mảnh vụn bị phân hủy.
Hãy cẩn thận để không loại bỏ các vật liệu thử nghiệm chưa bị hư hỏng.
Thiết bị này được thiết kế nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn GB/T6553-2003 và IEC60587-2007.
Tiêu chuẩn dựa trên: GB/T6553-2014/IEC60587:2007 Phương pháp thử để đánh giá khả năng chống theo dõi và ăn mòn của
Vật liệu cách điện điện được sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
Phương pháp 1: Phương pháp theo dõi điện áp không đổi;
Phương pháp 2: Phương pháp theo dõi điện áp từng bước.
Tiêu chuẩn mới nhất GB/T6553-2014/IEC60587:2007
Những khác biệt chính giữa GB/T6553-2014 và GB/T6553-2003 là:
Tiêu chuẩn này được soạn thảo theo các quy tắc được đưa ra trong GB/T 1.1-2009.
Tiêu chuẩn này thay thế GB/T 6553-2003.
So với GB/T 6553-2003, những thay đổi chính trong tiêu chuẩn này như sau:
——Tên của tiêu chuẩn này đã được đổi thành "Phương pháp thử để đánh giá khả năng chống theo dõi và ăn mòn của
Vật liệu cách điện điện được sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt";
——Việc làm sạch mẫu được quy định rõ ràng trong quá trình chuẩn bị mẫu (xem 3.2, phiên bản 2003 3.2);
——Thay đổi "... có thể hoạt động khi vượt quá 60 mA trong 2 giây..." thành "... có thể hoạt động khi vượt quá 60 mA hoặc 6 mA trong 2 đến 3 giây..."
(xem 4.1.4 của phiên bản 4.1.4, 2003);
——Đã thêm "4.6 thiết bị thông gió" (xem 4-6);
-1. Thay đổi "ở một góc 45 ° so với phương ngang" thành "ở một góc 45 ° ± 2 ° so với phương ngang" và thêm nội dung "5
mẫu có thể được thử nghiệm cùng nhau hoặc độc lập" (xem 5.1.2 của phiên bản 5.1.2, 2003);
1. Đã thêm nội dung của "giá đỡ" và "ví dụ minh họa" (xem 5.1.3 của phiên bản 5.1.3, 2003);
Tiêu chuẩn này 5.4 thay thế nội dung của tiêu chuẩn phán đoán điểm cuối trong Chương 1 của GB/T 6553... 2003 và thêm nội dung
"Khi mẫu có lỗ do ăn mòn tập trung hoặc bắt lửa, nó được coi là đã đạt đến điểm cuối" (xem
Chương l của phiên bản 5.42003).
Phương pháp dịch được sử dụng trong tiêu chuẩn này tương đương với việc sử dụng IEC 60587:2007 Khả năng truy xuất nguồn gốc và ăn mòn của Vật liệu cách điện điện được sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt>.
Tiêu chuẩn này được đề xuất bởi Hiệp hội Công nghiệp Điện Trung Quốc.
Tiêu chuẩn này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kỹ thuật Quốc gia về Đánh giá và Tiêu chuẩn hóa Vật liệu Cách điện Điện và Hệ thống Cách điện (SAC/TC 301).
Các đơn vị soạn thảo chính của tiêu chuẩn này là Viện Nghiên cứu Khoa học Thiết bị Điện Quế Lâm, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Thâm Quyến,
Công ty TNHH Vật liệu mới Silicon Fluoride Quảng Đông Biaomei và Viện Công nghệ và Kinh tế Điện Bắc Kinh trong ngành Máy móc.
Những người soạn thảo chính của tiêu chuẩn này là Wang Xianfeng, Liu Zhiyuan, Sun Rong, Song Yan, Huang Zhenhong, Liu Yali, Chen Yuhui, Weng
Simiei, Lu Wencan, Tang Ying và Guo Liping.
Các phiên bản trước của tiêu chuẩn này đã được phát hành như sau:
——GB/T 6553-1986, GB/T 6553-2003.

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mia Feng
Tel : +86-13128029450
Ký tự còn lại(20/3000)