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三公游戏技巧

参考价 ¥ 55000
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称北京智德创新仪器设备有限公司
  • 品       牌智德创新
  • 型       号
  • 所  在  地北京市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2023/4/13 14:31:03
  • 访问次数437
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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

永远都把真相告诉公众

诚实守信是基本的准则

企业文化:

成为员工自豪的企业

成为客户信赖的企业

成为社会尊重的企业



电压击穿试验仪,介电常数测试仪,体积表面电阻率测定仪,塑料摩擦磨损试验机
三公游戏技巧校验方法:1电压校验
1.1将触控屏上“体积/表面”档位开关至“体积”档,中间黑色线接电压表的正极,屏蔽箱内部壳体接线柱接电压表负极。
1.2在触控屏设置界面设置所要校验的电压值(1000V/500V250V/100V)。
1.3按启动按钮,待电压稳定后读取电压表的数值并记录。
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2.1将将触控屏上“体积/表面”档位开关至“体积”档,中间黑色线接标准电
阻的一端,
三公游戏技巧 产品信息

三公游戏技巧主要技术指标:

型号/参数

ZST-121

ZST-122

ZST-212

* 电阻测量(Ω)

10 2×1017

0 2×1019

1 ×1041×1017 Ω

电流测量(A

10-16 2×10-4

1 ×104 1×1010 Ω ±5%1×1010 1×1013 Ω ±20%

额定电压(V

100 250 5001000

10 25501002505001000

10 501002505001000

显示

3 1/2 位大屏带背光数字显示

* 测量定时功能

1-7min 自动读数锁定

* 误操作报警功能

* 防滤波干扰功能

* 电 源

DC8.5 12.5V ( 1号电池8 ) 或外接电源

内置可充电电池

220V 10A 50Hz

外形尺寸(mm

280 ×240×105( l×b×h)

320 ×290×115( l×b×h)

410 ×370×560( l×b×h)

质量(重量)

3KG

30KG

使用环境

温度:0-40℃,相对湿度<80%

符合标准:

GB/T1410-2006 固体绝缘材料体积表面电阻率试验方法

GB/T   31838.1.2.3-2019 固体绝缘材料介电和电阻特性

GBT2439-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定

GBT1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻率的测定

GBT10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的实验方法、GB/T3048.5电线电缆电性能试验方法

三公游戏技巧标准配置:

序号

配置

数量/单位

1

仪器主机

1

2

电源线

1

3

测试线

3

4

接地线

1

5

说明书

1

6

合格证

1

校验方法:

1 电压校验

1.1 将触控屏上“体积/表面"档位开关至“体积"档,中间黑色线接电压表的正极,屏蔽箱内部壳体接线柱接电压表负极。

1.2 在触控屏设置界面设置所要校验的电压值(1000V/500V250V/100V)。

1.3 按启动按钮,待电压稳定后读取电压表的数值并记录。

2 电阻校验

2.1 将将触控屏上“体积/表面"档位开关至“体积"档,中间黑色线接标准电阻的一端,右侧蓝色线接电阻的另一端,北京检测仪器左侧黑色线接电阻的屏蔽端。

2.2 按照标准电阻的额定电压值选择直流电压档位,按启动按钮,待电阻值稳定后读取数据并记录。

可能影响测量结果的各种因数

1 、测量时间对测量结果的影响

在测量电线电缆、大型电机、变压器等大容量电器时,由于被测器件中存在较大的分布电容以及绝缘材料的介质吸收与极化现象,其充电时间常数可能高达数十分钟,在测量开始时,电容性电流占主导地位,电阻示值很小,随着电容电流逐渐衰减,仪表电阻示值呈缓慢上升,这是正常现象(如果电阻示值很快稳定,反而说明在测量开始时电导性泄漏电流就在在测量电流中占主导地位,北京检测仪器这是被测对象因受潮而导致绝缘不良的一个主要特征)。为了取得一个比较确定的测量结果,通常对被测器件规定一个特定的测量时间(如电线电缆规定为1分钟),可以通过设置仪器的定时器获得所需的定时时间。

2 、重复测量对测量结果的影响

在测量电线电缆、大型电机、变压器等大容量电器的绝缘电阻时,如在短时间内进行重复测量,则二次测量示值将明显比第一次测量示值高,这是由于被测器件中存在第一次测量所施加的残余电荷的缘故。这些器件充电时间很长,同样,放电时间也很长,在没有充分放电的情况下重复测量,充电效果是叠加的,其等效作用是延长了后一次测量实际上的测量时间,电阻示值自然较高。因此,北京检测仪器测量结果应以第一次测量为准,如要进行第二次测量则必须对被测器件进行充分放电后(一般为数十分钟至数小时)才能进行。

3 、测量电压对测量结果的影响

不同的测量电压可能会导致不同的测量结果,通常是测量电压越高,漏电流越大,电阻值越小,具体原因见 4.4.4节。

4 、环境温度对测量结果的影响

电线电缆、电力器件、半导体元件等被测对象的绝缘电阻(或漏电流)有很大的温度系数,如硅二极管,环境温度每增加8-10℃,其反向漏电流就要增加一倍,绝缘电阻值降低一倍。为了取得一个比较确定的测量结果,通常对被测器件规定一个特定的测量环境温度,在其他温度下的测量结果,可以通过一定的公式换算到特定温度下的绝缘电阻。在超高阻及微电流测量中还必须

保证环境温度的稳定性,我厂在研发实践中发现,在变化的温度场中(如普通空调开启与停止之间有1-2℃的温度变化 ),北京检测仪器测试导线(聚乙烯介质的同轴电缆)会产生10-13A - 10-12A数量级的干扰电流(由于材料的热释电效应引起),试验室建议采用连续送风的中央空调或变频式空调。

5 、环境湿度对测量结果的影响

环境湿度对超高阻(>1013Ω)测量、绝缘材料表面电阻率测量、防静电工程表面电阻测量影响很大,这是由于绝缘材料表面吸湿效应所致。虽然3.1.1.2节中规定了仪表的正常工作条件为相对湿度不大于80%(无凝露),但这仅对仪表本身而言,在超高阻测量的情况下,被测对象(包括检定仪表用的高值标准电阻器)对环境湿度的敏感程度要远远高于仪表本身。因此在进行上述测量时环境湿度应不大于60% RH,进行高绝缘电阻试验的试验室通常应备有空气抽湿装置。

6 、环境干扰对测量结果的影响

环境干扰对超高阻(>1012Ω)、微弱电流(<10-11A)测量结果的稳定性影响较大,用户应设法避免的环境干扰包括:

a) 电磁场干扰:高压交流输电线,北京检测仪器大型电机、变压器、电磁铁、中频及高频加热装置以及产生电脉冲、电火花的干扰源包括手电钻、电吹风、电焊机、以及大功率电器的启动与停止,都可能造成测量结果不稳定。

b) 机械振动:仪表及被测对象应保持静止,机械振动会在电路中产生压电效应、摩擦生电效应以及被测物与仪表之间分布电容的变化,影响测量结果的稳定性,尤其要保证被测对象及测量导线的绝对静止,在进行超高阻(>1013Ω)、极微弱电流(<10-12A)测量时,建议采用带有双重屏蔽层的低噪声电缆作测量导线,最好采用以空气为绝缘介质的金属硬管空气电缆。

c) 人体感应:因为人体与仪表及被测对象存在分布电容,且不可避免带有电荷,操作人员的走动、肢体移动都会引起周围电场的变化,导致仪表读数上下跳动。

d) 空气中正负离子的干扰:在测试现场,某些能造成空气电离的装置如正、负离子发生器,空气净化器等会对测量结果造成较大影响,实验表明,在进行超高阻(>1013Ω)、极微弱电流(<10-12A)测量时,由空调、去湿机的压缩机,或电风扇引起的空气流动、摩擦所产生的微弱电荷都会给测量结果带来明显影响。

使用北京检测仪器仪表中的滤波器可以在一定程度上提高仪表读数的稳定性,杜绝环境干扰的最好办法是将被测对象整体静置在金属屏蔽盒内,并保持与屏蔽盒绝缘良好,屏蔽盒与仪表的屏蔽端连接。

典型应用
1 、测量绝缘材料电阻()
2
、测量防静电材料的电阻及电阻率
3
、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4
、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5
、光电二极管暗电流测量
6
、物理,光学和材料研究

典型用户:
广东腐蚀科学与技术创新研究院
华为技术有限公司
格力电器股份有限公司
大连理工大学
北京化工大学
上海东洋油墨有限公司
上海空间电源研究所
青岛中集新材料有限公司
瑞声科技控股有限公司
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