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北京智德创新仪器设备有限公司成立十年来一直专注于电学,燃烧,力学,热学、机械等仪器的研究与生产。服务行业包括:石油 /化工、航空航天、科研院校、汽车/零部件、光伏/发电、电线电缆、电子/电器、涂料等。公司注册资金 6000 万,是集研发、生产、销售为一体的高科技企业。是以中国航空航天研究院、中科院为重要依托。联合清华大学、北京航空航天大学、北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心—北京市,物华天宝,人杰地灵。
北京智德创新仪器设备有限公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过 30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了中航时代产品的设计*,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍。在工程设计和技术研发上,公司拥有部级高级工程师的专家团队 、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员。
企业愿景:
经营宗旨
员工满意
客户满意
股东满意
社会责任
智德创新的使命
提供质优仪器设备
服务超出客户期望
经营理念
忠诚才有信任
敬业才有尊重
投入才有回报
主动才有创新
智德创新 的价值观
平等地尊重每一位员工
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企业文化:
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电线电缆绝缘电阻的测试分析:
产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大, 因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。绝缘电阻测量准确与否直接影响产 品品质的判定,因此要注重绝缘电阻的测量问题。
【关键词】绝缘电阻;介质损耗;电线
绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击 穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切 的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大, 因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷, 同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等 各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。
1 试验现象
影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面 以 GB5023.3-2008 中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号 60227 IEC01(BV))为例,谈谈绝缘 电阻测量中应注意的几个问题。按 GB5023.3 之规定:试验应在 5m 长的绝缘线芯上进行,水温 为(70±2)℃,浸水时间不小于 2h,绝缘电阻应在施加电压 1 分钟后测量。如何理解标准中的 这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。
本试验共进行了四次:
第 1 次:5m 长、70℃绝缘电阻、1 分钟读数测量值为:8.41MΩ;
第 2 次:5m 长、70℃绝缘电阻、1.5 分钟读数测量值为:8.56MΩ;
第 3 次:5m 长、20℃绝缘电阻、1 分钟读数测量值为:96.4MΩ;
第 4 次:10m 长、70℃绝缘电阻、1 分钟读数测量值为:4.19MΩ。
2 原因分析
同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别? 现分析如下:
绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压 U 与泄漏电流 I 之间的比值
R= 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流 的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻。
绝缘层加上电压后,流经绝缘内部的电流有下面四种:
2.1 电容电流
因介质极化而产生,实际上以导体和外极(绝缘层)作为一对电级构成一个电器的电容电流, 电容电流按指数规律随时间很快的衰减,一般在数毫秒时间内接近消失。
2.2 不可逆吸收电流
因绝缘材料中的电解电导而产生,经数秒后衰减至零。
2.3 可吸收电流
是指绝缘材料的位移电流,在施加电压的瞬间达最大值,然后趋向位移稳定,经数分钟后趋 于消失。
2.4 泄漏电流
泄漏电流是指绝缘材料中的自由离子及混入的导电杂质所产生的,与电压施加时间无关,在 电场强度不太高时符合欧姆定律,电阻随温度升高而增大。它的大小反应了绝缘品质的优劣, 严格说来,只有对应恒定电导电流的电阻才是体积绝缘电阻。
由于施加电压后,绝缘中存在着三种随时间而衰减的电流,因此理论上应该等这三种电流 全部衰减完后,才读出泄漏电流的数值,以计算绝缘电阻,但由于可吸收电流要经数分钟后才趋 于消失,考虑到测量系统长时间的稳定性,测量时间不宜太长。同样测量条件,读数时间不同 会造成很大差别,读数时间长,将造成数值偏大,从第 1 次和第 2 次的数据可明显看出。因此 标准中明确规定在
接通电流 1 分钟后读数,1 分钟读数既保证了非泄漏电流大部分已消失,又使测量时间有 了统一,使数值具有重复性和可比性。第 1 次和第 3 次的数据表明随着温度的升高绝缘电阻迅 速下降,这是因为随温度的升高,绝缘材料中的杂质离子运动速度加快,使得电导增大,绝缘电 阻下降,温度与绝缘电阻的关系近似符合指数关系。因此测量时,必须严格控制温度,长度的 不同绝缘电阻测量值也不同,这是因为绝缘电阻与长度成反比,测量电线长度时,误差要控制 在±1%内。
3 结束语
绝缘电阻的数值与产品的长度成反比,且与温度有密切关系。在产品标准中为了统一和方 便,均以 70℃时,长度为 1km 时绝缘电阻低极限值作为标准值(此标准值可以通过理论计算 得出),为此产品标准中有着严格的试验条件,所以在测试过程中应严格按标准进行,不得放松 试验条件,以免影响测量的准确性。
电线电缆绝缘电阻测试方法比较
绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性的主要指标,它 反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的 介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在 着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的 绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝 缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘 电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和 特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能 等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品绝缘电阻是判 断产品品质变化的重要依据之一。
在电线/电缆产品中,线问的绝缘电阻值只有在一定的 范围内,才能保证电线/电缆正常的工作。由于各电线/电缆 工作的环境各不相同,绝缘电阻阻值也不尽相同,因而其测 试方法的选择也不尽相同,因此对电线/电缆产品的绝缘电 阻的测试方法进行分析研究为各种适用范围的绝缘电阻测 试仪的设计有一定的参考意义。
2 绝缘电阻测试的方法
串联法测绝缘电阻 、并联法测绝缘电阻、电压比较法测绝缘电阻、电桥法测绝缘电阻(1全桥法测绝缘电阻、半桥法测绝缘电阻)、电容充放电法测绝缘电阻
当前绝缘电阻测试的方法主要是加高压、测漏流。具 体归纳起来主要有以下几种:串联法测绝缘电阻、并联法测 绝缘电阻、电压比法测绝缘电阻、电桥法测绝缘电阻、充放电 法测绝缘电阻。
球速体育app是做什么的公司主要技术参数:
型号: ZST-212电阻率测试仪。
电阻范围:(104 ~10 17 )Ω。
电阻测量误差: 1×104 ~1×1011 Ω±5%;
1 ×1011 ~1×1012 Ω±10%;
1 ×1012 以上±20%;
测试电压:10V、50V、100V、250V、500V、1000V。
测试电压(见表1)、测量范围(见表2)
表1
测试电压(V) | 误差 |
DC ——10V | ±5% |
DC ——50V | ±5% |
DC ——100V | ±2% |
DC ——250V | ±2% |
DC ——500V | ±2% |
DC ——1000V | ±2% |
表2 不同试验电压下各采样电阻档位对应的阻值测试范围表
试验电压 | 2 档 | 3 档 | 4 档 | 5 档 | 6 档 |
1000V | 1 ×106 ~1×108 | 1 ×108 ~1×1010 | 1 ×1010 ~1×1012 | 1 ×1012 ~1×1014 | 1 ×1014 ~5×1016 |
500V | 5 ×105 ~5×107 | 5 ×107 ~5×109 | 5 ×109 ~5×1011 | 5 ×1011 ~5×1013 | 5 ×1013 ~2×1016 |
250V | 2.5 ×105 ~2.5×107 | 2.5 ×107 ~2.5×109 | 2.5 ×109 ~2.5×1011 | 2.5 ×1011 ~2.5×1013 | 2.5 ×1013 ~1×1016 |
100V | 1 ×105 ~1×107 | 1 ×107 ~1×109 | 1 ×109 ~1×1011 | 1 ×1011 ~1×1013 | 1 ×1013 ~1×1015 |
50V | 1 ×105 ~5×106 | 5 ×106 ~5×108 | 5 ×108 ~5×1010 | 5 ×1010 ~5×1012 | 5 ×1012 ~5×1014 |
10V | 1 ×105 ~1×106 | 1 ×106 ~1×108 | 1 ×108 ~1×1010 | 1 ×1010 ~1×1012 | 1 ×1012 ~1×1014 |
使用条件
①环境温度: 0~40℃
②相对温度:≤70%
③供电电流:交流220V ±10% 50Hz
仪器可连续工作8小时
消耗功率:约 10W
球速体育app是做什么的公司配置清单:
序号 | 配置 | 数量/单位 |
1 | 仪器主机 | 1 台 |
2 | 电源线 | 1 根 |
3 | 测试线 | 3 根 |
4 | 接地线 | 1 根 |
5 | 说明书 | 1 份 |
6 | 合格证 | 1 张 |
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