絕緣材質介電常數(shù)介質損耗測試儀報價、廠家
產品概述
絕緣材質介電常數(shù)介質損耗測試儀報價、廠家主要技術指標:
1.Q值測量范圍:2~1023
2.Q值量程分檔:30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔;
3.電感測量范圍:14.5nH~8.14H 自身殘余電感和測試引線電感的自動扣除功能
4.電容直接測量范圍:1~460pF
5.主電容調節(jié)范圍: 40~500pF
6.準確度 150pF以下±1.5pF;150pF以上±1%
7.信號源頻率覆蓋范圍10kHz~60MHz
8.合格指示預置功能范圍:5~1000
9.環(huán)境溫度:0℃~+40℃;
10.消耗功率:約25W;電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
*11. 信號源: DDS數(shù)字合成信號 10KHZ-70MHZ
關于介電常數(shù)測試儀的其他附加介紹
測試介電常數(shù)的意義:
介電常數(shù)又叫介質常數(shù),介電系數(shù)或電容率,它是表示絕緣能力特性的一個系數(shù),以字母ε表示
,單位為法/米 . 它是一個在電的位移和電場強度之間存在的比例常量。這一個常量在自由的空
間(一個真空)中是8.85×10的-12次方法拉第/米(F/m)。在其它的材料中,介電系數(shù)可能差
別很大,經常遠大于真空中的數(shù)值,其符號是eo。 在工程應用中,介電系數(shù)時常在以相對介電
系數(shù)的形式被表達,而不是值。如果eo表現(xiàn)自由空間(是,8.85×10的-12次方F/m)的介電
系數(shù),而且e是在材料中的介電系數(shù),則這個材料的相對介電系數(shù)(也叫介電常數(shù))由下式給出
: ε1=ε / εo=ε×1.13×10的11次方 很多不同的物質的介電常數(shù)超過1。這些物質通常被
稱為絕緣體材料,或是絕緣體。普遍使用的絕緣體包括玻璃,紙,云母,各種不同的陶瓷,聚乙
烯和特定的金屬氧化物。絕緣體被用于交流電.泡沫塑料用聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨基甲酸酯
等樹脂制成 聚苯乙烯2.4~2.6 ,介電常數(shù)有相對介電常數(shù)和有效介電常數(shù)之分,平時我們說的
介電常數(shù)就是相對介電常數(shù),硅的相對介電常數(shù)是11.9 .(AC),聲音電波(AF)和無線電電波
(射頻)的電容器和輸電線路。 一個電容板中充入介電常數(shù)為ε的物質后電容變大ε倍。
介質損失角正切值(tgδ)的物理意義。
介質損失角正切值(tgδ)表示電介質在交流電壓下的有功損耗和無功損耗之比,值越大,介質
損耗越大,它反映了電介質在交流電壓下的損耗性能。
介質損耗角正切
摘要:電力系統(tǒng)中檢測高壓設備的運行可靠性和發(fā)現(xiàn)電氣絕緣方面缺陷,電介質損耗角的測量必
不可少。電介質損耗角是一項反映高壓電氣設備絕緣性能的重要指標。本文介紹了介質損耗角的
基本概念和其意義,簡單分析了介質損耗角檢測的方法。
關鍵詞:電介質損耗角;方法;測量;因素
一.引言
1.電介質損耗角研究的意義
電氣設備是組成電力系統(tǒng)的基本元件,是保證供電可靠性的基礎。無論是大型關鍵設備
如發(fā)電機、變壓器,還是小型設備如電力電容器、絕緣子等,一旦發(fā)生失效,必將引起局部甚至
全部地區(qū)的停電。而導致設備失效的主要原因是其絕緣性能的劣化。絕緣劣化有很多原因,不僅
電應力可引起絕緣劣化,導致絕緣故障,而且機械力或熱得作用,或者和電場的共同作用,zui終
也會發(fā)展為絕緣性故障。鑒于絕緣故障在電力故障中所占的比重及其后果的嚴重性,電力運行部
門歷來十分重視電氣設備的絕緣監(jiān)督。
電介質的電氣特性,主要表現(xiàn)為它們在電場作用下的導電性能、介電性能和電氣強度,
它們分別以四個主要參數(shù),即電導率(或絕緣電阻率)、介電常數(shù)、介質損耗角正切和擊穿場強
來表示。電介質損耗角是一項反映高壓電氣設備絕緣性能的重要指標。電介質損耗角的變化可反
映受潮、劣化變質或絕緣中氣體放電等絕緣缺陷,因此測量介質損耗角是研究絕緣老化特征及在
線監(jiān)視絕緣狀況的一項重要內容。而在實際測量中,由于電介質損耗很小,所以需要測量系統(tǒng)有
較高的測量精度,這樣才能正確及時地反映電介質損耗的變化。對于電容型絕緣設備,通過對其
介質特性的監(jiān)視,可以發(fā)現(xiàn)尚處于早期發(fā)展階段的缺陷。
2.電介質損耗角正切的理論基礎
對電介質施加正弦波電壓,外施電壓與相同頻率的電流之間相角的余角的正切值。其物理理論基
礎為tanδ=每個周期內介質損耗的能量/每個周期內介質存儲的能量
1—1 介質在交流電壓的等值電路和向量圖a 示意圖
b 等值電路 c 向量圖
在交流電壓下,流過電介質的電流I包含有功分量IR和無功分量IC,即I=IR+I
由圖1—1可以看出,此時的介質功率損耗P=UIcos=UICtanδ=U2ωCPtanδ (1--1) 式
ω----電源角頻率Φ----功δ
-----介質損耗角。采用介質損耗P作為比較各種絕緣材料損耗特性優(yōu)劣的指標是不合適的,因為
P
值得大小與所加電壓U、試品電容量CP、電源頻率ω等一系列因素有關,而式中的
tanδ切是一個僅僅取決于材料損耗特性,而與上述種種因素無關的物理量。正因于此,通常均
采用介質損耗角正切tanδ作為綜合反映電介質損耗特性優(yōu)劣的指標,測量和監(jiān)控各種電力設備
絕緣的tan
δ值已成為電力系統(tǒng)中絕緣預防性試驗的zui重要項目之一。有損介質更細致的等值電路如圖1—2
所示
圖1—2 電介質的三條支路等值電路和向量圖
a 等值電路 b向量圖圖中C1----介質無R2,C2----各種有損極化;R3----電導損耗。
在這個等值電路上加上直流電壓時,電介質中流過的將是電容電流I1、吸收電流I2和傳導電流I3
。在電容電流I1在加壓瞬間數(shù)值很大,但迅速下降到零,是一極短暫的充電電流;吸收電流I2則
隨著加電壓時間增長而逐漸減小,比充電電流的下降要慢得多,約經數(shù)十分鐘才衰減到零,具體
時間長短取決于絕緣的類型、不均勻程度和結構;傳導電流I3是*長期存在的電流分量。這三
個電流分量加在一起即得出吸收曲線,如圖1—3所示。上述三條支路等值電路可進一步簡化為電
阻、
電容的并聯(lián)等值電路或串聯(lián)等值電路。若介質損耗主要由電導所引起,常用并聯(lián)等值電路;
如果介質損耗主由極化所引起,常用串聯(lián)等值電路。
三.等值電路1.并聯(lián)等值電路如果把圖1—2中的電流歸并成由有功電流和無功電流兩部分組成,
即可得到圖1—1b示并列電路,圖中CP代表無功電流IC等值電容、R則代表有功電流I
R的等值電阻。其中IR=3+I2R=URIC=1+I2C=UωCP介質損耗角正切tanδ等于有功電流和無功電流
的比值,即tanδ=IRIC=URUωCP=1UωCP此時電路的功率損耗為:P=U2R=U2ωCPtanδ可見與式(
1--1)所得介質損耗*相同。2.串聯(lián)等值電路用一只理想的無損耗電容CS一個電阻r相串聯(lián)的
等值電路來代替,如果1—3a所示。且由如1—3b的向量圖可得:tanδ=IrIω=ωCr由于r=tanδ
ωCS,I=cSωCS=UcosδωCS,所以電路的功率損耗將為:P=2r=(UcosδωCS)2tanδωCS=U2
ωCStanδ(cosδ)2
因為介質損耗角δ值很小,cosδ≈1,所以P=U2ωCStanδ由并聯(lián)等值電路和串聯(lián)等值電路可知
,串聯(lián)等值電路中的電阻r要比并聯(lián)等值電路中的電阻R小得多圖1—3 電介質的簡化串聯(lián)等值電
路及向量a 串聯(lián)等值電路 b 向量
四.介質損耗角正切的測量由于介質的功率損耗P與介質損耗角正切tanδ成正比,所以tanδ
是絕緣品質的重要指標,測量tanδ值是判斷電氣設備的絕緣狀態(tài)的一項靈敏有效方法。tanδ能
反映絕緣的整體性缺陷(例如全面老化)和小電容試品中的嚴重局部缺陷。由于tanδ隨電壓而
變化的曲線,可判斷絕緣是否受潮、含有氣泡及老化程度。但是測量tanδ不能靈敏地反映大容
量發(fā)電機、變壓器和電力電纜絕緣中的局部性缺陷,這是應盡可能將這些設備分解成幾部分,然
后分別測量它們的tanδ,tanδ值得測量,zui常用的是高壓交流電橋,即西林電橋法。
液體介電常數(shù)測量儀鑒別危險品
原理分析 物質的檢測分為定量檢測、定性檢測和否定檢測。定量檢測既要判斷被檢測物質包含
哪些成分,還要能檢測每種成分的含量,如質譜檢測和各種光譜檢測。定性檢測只要求判定是不
是某種物質,如離子遷移譜等。而否定檢測只要給出被檢測物質是否包含某一種或幾種特定成分
。這三種檢測方法各有各的特點,定量檢測準確,但是一般檢測時間長;否定檢測為排除性檢測
,但是能夠批量快速鑒別,定性檢測介與兩者之間。 在安全檢測領域,采用否定檢測方式可以
實現(xiàn)快速預鑒別。如在液體危險品檢測中,通過否定檢測方式,可以快速鑒別液體中是否可能含
有危險品。本文基于否定檢測的實際需求,給出一種通過測量微波反射能力,實現(xiàn)快速檢測瓶裝
(玻璃、塑料和瓷器)液體是否含有某幾種特定危險品中的一種或幾種。 物質的介電常數(shù)是一
種物質與微波相互作用研究中的重要參數(shù),在微波作用下,了解液體介電常數(shù),可以進一步了解
其對微波吸收和反射的情況。采用微波發(fā)射裝置發(fā)射微波照射被測液體,發(fā)射能量可以非常低,
通過測量液體反射微波能量實現(xiàn)快速鑒別液體中是否含有某幾種特定危險品。 這里采用的微波
工作頻率在10GHz左右,屬于厘米波,其特點是遇到障礙物反射能力強,與極性分子的熱化
學效應明顯(微波吸收),對塑料、玻璃和陶瓷等材
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