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电气相关的资讯

  • 关于在电子电气行业内举办系列“电子电气产品绿色环保法规政策及相关标准宣贯会议”的通知
    各相关单位:   为了实现电子工业的可持续发展,资源节约和环境保护,欧盟率先于2003年颁布了人RoHS/WEEE绿色环保双指令以限制六种有害物质在电子电气产品中的使用,随后世界各国包括我国纷纷制定相应的电子电气产品绿色环保技术法规以限制有害物质在电子电气产品中的使用,从而在全球电子电气工业业界掀起了一场绿色环保的革命。   为促进我国电子电气行业绿色发展、产业结构优化调整以及产品更新换代,同时为有效的帮助电子电气产品制造厂商及其供应链满足国内外绿色环保法规、标准和合格评定要求,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会(以下简称&ldquo SAC/TC297/SC3&rdquo ,对口IEC/TC111/WG3)受工业和信息化部电子信息产品污染控制技术促进中心的委托,经研究,计划于2014在全国范围内举办系列&ldquo 电子电气产品绿色环保法规及其相关标准的宣贯会议&rdquo ,届时将邀请工业和信息化部、国家认监委等相关部委领导和国内外权威技术专家解读国内外绿色环保法规政策和相关最新国际标准、国家标准和行业标准,同时为企业进行环境物质管控实践提供解决方案指导。现将2014年6月份北京宣贯会的具体事项通知如下:   一、 宣贯内容(6月份北京)   (一)法规/政策   1. 我国电子电气行业绿色环保法规政策(中国RoHS 2.0)的最新进展   【授课讲师】工业和信息化部节能与综合利用司领导   2. 欧美日韩等RoHS 2.0/WEEE 2.0/ELV/REACH等指令法规政策的最新进展解读   【授课讲师】部电子信息产品污染控制技术促进中心特聘专家   3. 联合国环境保护署国际化学品管理战略(UNEP-SAICM)&mdash &mdash 产品中化学品计划(CIP)解读   【授课讲师】部电子信息产品污染控制技术促进中心特聘专家   (二)绿色环保法规符合性解决方案   1. 中国RoHS合格评定制度和&ldquo 国推RoHS&rdquo 认证   【授课讲师】国推电子信息产品污染控制认证技术专家组专家   2. 欧盟RoHS 2.0/WEEE 2.0 /REACH SVHC符合性评价(EN50581, WEEE欧盟标准, SVHC151项检测方法等)   【授课讲师】部电子信息产品污染控制技术促进中心特聘专家   3. 电子产品、汽车零部件及聚合物材料中挥发性有机物(VOC)符合性评价   【授课讲师】部电子信息产品污染控制技术促进中心特聘专家   (三)最新标准   1. 电子电气产品有害物质管控筛选技术标准&mdash &mdash X荧光光谱法(XRF)   该部分内容融合我国国家标准GB、国际标准IEC和美国ASTM的XRF筛选技术标准,为从事与X荧光光谱筛选有害物质相关人员提供全方位标准技术实践培训。   【授课讲师】SAC/TC297/SC3国际标准化专家   2. 电子电气产品绿色环保领域最新国际标准介绍(IEC/TC111、ISO/TC207等)   【授课讲师】SAC/TC297/SC3国际标准化专家   3. SAC/TC297/SC3最新制定和发布的国家标准的介绍   ² 电子电气产品中多环芳烃的测定系列国家标准(GB/T 29784.1-4:2013)   ² 电子电气产品中六价铬的测定 原子荧光光谱法(GB/T 29783-2013)   ² 电子电气产品中六溴环十二烷的测定 气相色谱-质谱联用法(GB/T 27585-2013)   ² 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法(GB/T 27586-2013)   【授课讲师】SAC/TC297/SC3标准起草专家   二、 宣贯对象   1. 各级工业和信息化主管部门有关人员   2. 各省市计量检测研究院、出入境检验检疫局、产品质量检测监督研究院、协会和第三方检测机构有关人员   3. 各企事业单位从事环境管控物质/有害物质管控的相关工作人员(包括法规部门、标准与技术部门、品质部门、研发和产品设计部门和采购部门等)   4. 各大学、专科院校和职业技术学院的相关专业人员   5. 其他相关人员。   三、 北京会议时间和地点   授课时间:2014年6月4日~6月6日 北京(具体地点后续通知)   报到时间:6月3日下午14:00-17:00。   四、 证书颁发   宣贯结束后,统一安排考试,考试合格者,颁发合格证书。   五、 会议费用   会议费用:2800元/人(含会议场地、师资、教材资料、考试和证书等费用,交纳方式见附件1),食宿费自理。   六、 报名须知   请参会人员认真填写附件2参会回执,并于5月26日之前通过邮件或传真回复会务组。   会务组联系人:张旭,zhangxu@cesi.cn,010-67831822/1815,传真010-67831819。   张理,zhangli@cesi.cn,010-67831821,传真010-67831819。 附件1:会议费用付款方式--北京(6月4日-6月6日)法规政策标准宣贯会.doc 附件2:参会回执(5月26日之前回复).doc   二?一四年五月六日
  • “津”工精匠,品控电气!应用方案来了!
    随着科技的不断发展,电子电气产品已渗透到社会生活的方方面面,电子电气产品的质量状况直接影响其使用性能和安全性,甚至会对人们的健康、人身和财产安全造成威胁。如近几年发生的,某品牌电脑由于过热问题召回几百万条笔记本电源线,某品牌专用无线吉他游戏控制器,由于过热可能烫伤皮肤而被全面召回等等。因此,为保证电子电气产品的品质需要依靠先进的检测设备和检测技术手段,对产品的质量和环保安全性进行检测,从而为人民的安全提供保证,更好地促进企业及社会经济的发展。 电子电气产品质量控制电子电气产品种类繁多,从不同的方面有不同的分类方式。一般可以按产品的功能进行区分如下: 技术指标和环保法律法规是电子电气产品质量控制的主要内容。 产品性能指标需要按照相关技术标准进行检测,当发现产品的某项性能未能达到设计标准,则应对造成该问题的原因进行排查,借此,提高和确保产品品质质量。如LED屏幕显示出现花屏或黑白点,可借助红外显微镜对显示屏进行分析,确认异物成分;电子元器件变色失效可通过电子探针EPMA剖析,然后提出解决办法并加以改进。 环保安全性则要符合中国RoHS法规的要求。特别是2019年7月22日起,除医疗设备和监控工具外的电子电器还必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。产品上还需要有标识并加以说明。如下表所示: 表1. 有害物质名称及含量标识格式产品中有害物质的名称及含量岛津应对之道 产品质量和环保性,如何应对且合规呢?烧脑!烧脑!… … 不用担心,岛津丰富的仪器产品线为您排忧解难。 方案1手机镜头异物分析图1 手机摄像头异物3图片图2 异物3红外光谱图检索结果 谱库搜索表明,异物3为ERUCYLAMIDE(芥酸酰胺)。 图3 IRTracer-100+AIM-9000自动化红外显微镜分析系统 方案2手机外屏玻璃四点弯曲试验图4 AGX-V电子万能试验机 图5 使用玻璃四点弯曲夹具进行试验图6 弯曲测试获取的载荷-位移曲线 方案3 SMX-6000观察大型贴装电路板图7 SMX-6000微焦点X射线检查装置(带PCT) 图8 晶体管的MPR显示图和3D图 方案4 Py-Screener系统筛查7种邻苯二甲酸酯 岛津Py-Screener邻苯二甲酸酯筛查系统基于EGA/PY-3030D + GCMS-QP2020 NX ,并提供包含邻苯二甲酸酯标准品、样品制备工具、分析方法包、专用数据处理软件、软件操作向导、维护耗材、清晰文字指导和视频指导,是一套从样品制备、分析、数据处理到仪器维护保养的完整的解决方案。 图9 Py-Screener邻苯二甲酸酯筛查系统 图10 7种邻苯二甲酸酯色谱图 更多应用,敬请下载了解岛津公司《工业制造行业解决方案--电子电气篇》 撰稿人:叶英
  • “津”工精匠,品控电气!应用方案来了!
    随着科技的不断发展,电子电气产品已渗透到社会生活的方方面面,电子电气产品的质量状况直接影响其使用性能和安全性,甚至会对人们的健康、人身和财产安全造成威胁。如近几年发生的,某品牌电脑由于过热问题召回几百万条笔记本电源线,某品牌专用无线吉他游戏控制器,由于过热可能烫伤皮肤而被全面召回等等。因此,为保证电子电气产品的品质需要依靠先进的检测设备和检测技术手段,对产品的质量和环保安全性进行检测,从而为人民的安全提供保证,更好地促进企业及社会经济的发展。 电子电气产品质量控制电子电气产品种类繁多,从不同的方面有不同的分类方式。一般可以按产品的功能进行区分如下: 技术指标和环保法律法规是电子电气产品质量控制的主要内容。 产品性能指标需要按照相关技术标准进行检测,当发现产品的某项性能未能达到设计标准,则应对造成该问题的原因进行排查,借此,提高和确保产品品质质量。如LED屏幕显示出现花屏或黑白点,可借助红外显微镜对显示屏进行分析,确认异物成分;电子元器件变色失效可通过电子探针EPMA剖析,然后提出解决办法并加以改进。 环保安全性则要符合中国RoHS法规的要求。特别是2019年7月22日起,除医疗设备和监控工具外的电子电器还必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。产品上还需要有标识并加以说明。如下表所示: 表1. 有害物质名称及含量标识格式产品中有害物质的名称及含量岛津应对之道产品质量和环保性,如何应对且合规呢?烧脑!烧脑!… … 不用担心,岛津丰富的仪器产品线为您排忧解难。方案1手机镜头异物分析图1 手机摄像头异物3图片图2 异物3红外光谱图检索结果 谱库搜索表明,异物3为ERUCYLAMIDE(芥酸酰胺)。图3 IRTracer-100+AIM-9000自动化红外显微镜分析系统 方案2 手机外屏玻璃四点弯曲试验 图4 AGX-V电子万能试验机方案3 SMX-6000观察大型贴装电路板 图7 SMX-6000微焦点X射线检查装置(带PCT)图8 晶体管的MPR显示图和3D图 方案4 Py-Screener系统筛查7种邻苯二甲酸酯 岛津Py-Screener邻苯二甲酸酯筛查系统基于EGA/PY-3030D + GCMS-QP2020 NX ,并提供包含邻苯二甲酸酯标准品、样品制备工具、分析方法包、专用数据处理软件、软件操作向导、维护耗材、清晰文字指导和视频指导,是一套从样品制备、分析、数据处理到仪器维护保养的完整的解决方案。图9 Py-Screener邻苯二甲酸酯筛查系统图10 7种邻苯二甲酸酯色谱图 撰稿人:叶英

电气相关的方案

  • 彻底讲清电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的区别
    电气转换器和电气比例阀是目前常见了两类电控式气体压力调节器,尽管它们的基本功能相同,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。本文详细介绍了这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。
  • 工业制造行业解决方案--电子电气篇
    电子电气产品在生产、使用、废弃中的环保安全性同样也是公众关注的焦点。在这种背景下,欧盟颁布实施了“双绿”指令:《废旧电子电气设备指令》(简称《WEEE指令》)和《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(简称《RoHS指令》)。中国政府于2016年7月1日正式实施了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(中国版RoHS 2.0版)。2018年3月15日,中国工业和信息化部发布2018年第15号公告,发布了《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录(第一批)》和《达标管理目录限用物质应用例外清单》。根据要求,纳入《达标管理目录》的产品,铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、六价铬化合物、多溴联苯、多溴二苯醚的含量应该符合电器电子产品有害物质限制使用限量要求等相关标准。该公告已于2019年3月正式实施了。为了应对电子电气行业监控设备的质量和遵守RoHS指令的需求,岛津分析中心精心推出这本《工业制造行业解决方案-电子电气篇》,汇编、整理了对电子电气产品品质质量控制如原材料、部件缺陷和有毒有害物质检测等内容的应用文集。
  • 电子电气产品中二溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。

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  • 电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    [color=#ff0000]摘要:电气转换器和电气比例阀是目前常见了两类电控式气体压力调节器,尽管它们的基本功能相同,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。本文详细介绍了这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]一、概述[/b][/color][/size]从第一性原理来看,电气转换器和电气比例阀这两类器件都属于电子控制式的气体减压阀,都是通过电信号对输入的气体压力进行自动减压调节。从历史上来看,电气转换器是上世纪五十年代发展的比较典型的电子压力调节器,且市场占有率较大。但随着近一二十年来的技术进步,新兴出现了电气比例阀,且正在快速蚕食电气转换器的市场份额。面对目前这两类电子压力调节器共存的局面,在具体应用中会面临选型的问题,因此有必要对这两类气体压力调节器有比较深刻的了解,但国内在这方面的相关资料非常稀少。本文将详细介绍这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[color=#ff0000][b][size=18px]二、基本概念[/size][size=16px]2.1 电气转换器[/size][/b][/color]电气转换器(Electro-Pneumatic Transducer)在国内外有多种称谓,最常用的术语是:(1)电流/压力转换器(I/P Transducer 或 I/P Converter)。(2)电压/压力转换器(E/P Transducer或 E/P Converter)。(3)电子压力调节器(Electronic Pressure Regulator)上述这些术语很容易理解,其中“I”代表电流,“E”代表电压,“P”代表气动压力。作为典型的电子式气体减压装置,顾名思义,这些装置通过电流(通常为4~20mA)或电压(通常为0~5VDC或0~10VDC)将较大压力的进气进行减压调节。因此,I/P 是一种将电流转换为已知输出压力的电子设备,而 E/P 是将电压转换为已知输出压力的电子设备。电气转换器的一个重要特点是成正比,即随着电流或电压的增加,减压后的输出压力也相应增加。典型的电气转换器及其内部结构如图1所示。电气转换器的基本原理是通过磁线圈(类似于扬声器线圈)在导向膜片上产生力的不平衡来进行运行。除了线圈,没有控制压力输出的电子部件。从图1可以看出,电气转换器是一个简单的力机械天平,具有可调的零点和量程弹簧偏压。操作使用人员经过精心培训,可以调整零点和量程螺钉,以获得所需的精度和重复性。[align=center][img=电气转换器及其内部结构示意图,600,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127044971_7024_3221506_3.jpg!w690x363.jpg[/img][/align][align=center]图1 电气转换器及其内部结构示意图[/align]在电气转换器中通常还包含第二个流量增压级,该增压级使用力平衡隔膜和阀座在出口处产生比第一级阀更高的流量。电气转换器作为一种传统的电子压力调节装置,如果正确维护和经常校准,这些压力调节器工作得相当好。事实上,自上世纪五十年代后,电气转换器是气动控制的基础,在世界各地的工厂中配合了无数的控制阀和气缸进行工作。[size=16px][color=#ff0000][b]2.2 电气比例阀(伺服或电磁阀机构)[/b][/color][/size]电气比例阀是国内比较常用的术语,同样,电气比例阀也有以下多种称谓:(1)电子比例调节器/阀(Electronic Proportional Regulator)(2)电气调节器/电空比例阀(Electro-Pneumatic Regulator)(3)比例压力调节器/阀(Proportional Pressure Regulator)(4)比例压力控制阀(Propportional Pressure Control Valve)(5)电子压力控制器(Electronic Pressure Controller)在过去十多年中,发展最快的电子压力调节器类型是伺服阀形式设计的电气比例阀,它使用了两个高速伺服或电磁阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力。与以前的电气转换器技术相比,这些电子压力调节器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀及其工作原理如图2所示。[align=center][img=电气比例阀及其工作原理示意图,600,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127280548_153_3221506_3.jpg!w690x455.jpg[/img][/align][align=center]图2 电气比例阀及其工作原理[/align]电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个进气阀和一个排气阀使内部压力保持动态平衡,使得出口压力保持在所需的设定值。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。大多数电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=18px][color=#ff0000]三、特性比较[/color][/size][/b]从上述的基本概念内容可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都是用来进行压力的减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center]表1 电气转换器与电气比例阀对比表[/align][align=center][img=电气比例阀和电气转换器比较表,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127513875_1243_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align][b][size=16px][color=#ff0000]四、结论[/color][/size][/b]从上述对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。另外,由于电器比例阀内置了压力传感器和PID控制器,为很多压力控制应用场合提供了极其丰富的拓展应用,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的串级控制回路,实现更多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】国际电气符号

    摘要: 此国际电气符号可以让您在将来的设计中更加地得心应手。关键词: 国际 电气符号如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA 还是GE 设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87 就是代表差动继电器,51 就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996 标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!

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  • 电气强度试验机 400-860-5168转6231
    5、试验放电装置,电磁铁自动放电放置。《绝缘材料电气强度试验方法&emsp *部分 工频下试验、第2部分》电气绝缘用薄膜*部分《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》《电缆纸工频击穿电压试验方法》1 范围本部分规定了电气绝缘用薄膜的定义、一般要求、尺寸、检验规则和标志、包装、运输和贮存。本部分适用于电气绝缘用薄膜,2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T 13542的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 13542.2-2009电气绝缘用薄膜第2部分:试验方法(IEC60674-2:1988,MOD)3术语和定义下列术语和定义适用于本部分。3.1卷绕性windability薄膜的卷绕性用于评定成卷薄膜的变形情况,可由偏移/弧形和凹陷两方面衡量。3.1.1偏移/弧形bias-camber当薄膜平整地打开时,其边缘不呈直线(偏移或弧形)、3.1.2凹陷sag当一段薄膜由两个呈水平位置的平行辊支撑并承受一定张力的情况下,其中有部分薄膜会低于总的水平面。接头耐热性或耐溶剂性等特殊要求应由供需双方协商。4.4管芯薄膜应卷在圆形管芯上,管芯在卷绕拉伸下应不掉屑、坍塌或歪扭,也不应损坏薄膜或使其性能降低。管芯的所有性能和尺寸及其偏差由供需双方协商,管芯的优选内径为76 mm和152 mm,管芯可以伸出膜卷的端部,或者与端部平齐。5尺寸 5.1厚度按GB/T 13542.2-2009第4章所述的方法测定厚度,除非在产品标准中另有规定,且测得的厚度应在标称值±10%范围内。
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  • ZJC-100KV电气强度测定仪器参数:1、设备输入电压:220V 50-60HZ (普通试验室电源均可兼容)2、试验电压方式:交流 0--100 KV ;直流 0--100 KV;型号:ZJC-100kV3、电器容量:10KVA 4、试验方法:0-100KV全量程可调 5、击穿及耐压试验升压速率:200V/S-5KV/S6、试验方式: 交/直流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验7、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。8、漏电电流选择:1—100 mA可由计算机软件自由进行设定。9、本仪器采用先进的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式。10、支持短时间内短路试验要求。11、一次试验可以同时做5个试样。12、电压测量误差:≤ 2%13、试验电压连续可调:0-100 KV14、耐压时间设定: 0-6小时(可通过软件连续设定)15、九级安全防护措施: (1) 超压保护(2)试验过流保护 (3)试验短路保护(4)安全门开启保护(5)软件误操作保护(6)零电压复位保护(7)试验结束放电保护(8)独立保护接地(9)试验完成后电磁放电提高击穿电压的措施在高压电气设备中经常遇到气体绝缘间隙,为了减小设备尺寸,一般希望间隙的绝缘距离尽可能缩短。为此需要采取措施,以提高气体间隙的击穿电压。根据前述分析可以知道,提高气体击穿电压可能有两个途径:一是改善电场分布,使其尽量均匀;二是利用其他方法来削弱气体中的游离过程。改善电场分布又有两种途径;一种是改进电极形状;另一种是利用气体放电本身的空间电荷畸变电场的作用,以下介绍一些提高气体间隙击穿电压的方法。一、改进电极形状一般来说,电场分布越均匀,平均击穿场强也越高,因此,改进电极形状、增大电极曲率半径,可改善电场分布,提高间隙的击穿电压。同时,电极表面应尽量避免毛刺、棱角等,以消除电场局部增强的现象。高压静电电压表的电极就是电场比较均匀的电极结构的典型例子。如不可避免出现极不均匀电场时,则应尽可能采用棒一棒类型的对称电场。即使是极不均匀电场,不少情况下,为了避免在工作电压下出现强烈电晕放电,也必须增大电极曲率半径(改变电极形状)。高压套管的端部加设屏蔽罩(如图1-16所示)即是一例。二、采用极不均匀电场中屏障在电场极不均匀的空气间隙中,放入薄片绝缘材料(例如纸或纸板),在一定条件下,可以显著提高间隙的击穿电压。所采用的薄片绝缘材料称为屏障。当屏障很薄,其本身的击穿电压很低时,同样存在屏障效应。屏障的作用和电压种类有关,以下分别讨论。(一)直流电压下屏障的作用 图1-17给出了直流电压下尖一板空气间隙中击穿电压和屏障位置的关系曲线。由图可知,间隙中加入屏障后,随着屏障位置不同,击穿电压发生了很大变化。由于尖电极的极性不同,屏障的影响也不同。1.尖电极为正极性设置屏障可显著提高间隙的击穿电压,这是由于屏障积聚空间电荷,改善了电场的分布。无屏障时,尖电极附近,正离子形成了集中的正空间电荷,它加强了前方电场,促进游离区向前发展,所以击穿电压较低。在间隙中放入屏障后,正离子将在屏障上积聚起来,并由于同号电有的推斥作用,将沿着屏障表面比较均句地分布开来,且在屏障前方形成了比较均匀的电场,从而改善了整个间隙中电场的分布,所以正尖一负板间隙中设置屏障可以提高间隙的击穿电压,而且屏障效应显然还和屏障位置有关。当屏障移近尖电极时,屏障和极电极间比较为均匀的电场区扩大,故间隙的击穿电压也随之上升。但屏幕离尖电极距离过近(d1过小)时,屏障上正电荷的分布将变得很不均匀,屏障前方又将出现极不均匀电场,造成了游离发展的有利条件,因而这时屏障效应又将随之减弱了。2.尖电极为负极性当尖电极具有负极性时,电子形成负离子,积聚于屏障上,同样在屏障前方形成了比较均匀的电场。所以在负极性下,设置屏障后,除了屏障过分靠近电极之外,由于情况类似,间隙击穿电压和屏障位置的关系曲线应该和正极性下的相近,如图1-17中实线所示。不同处在于,负极性下设置屏障后,在一定条件下反而可能造成更有利于击穿的条件。因为无屏等时,负离子扩散于空间,有一部分消失于电极,故影响电场分布的主要是正离子,它削弱了前方的电场,而有屏障后,其上集中了大量负离子,此时负离了将对电场分布起重要影响,它将加强前方电场,所以在屏障离开尖极一定距离后,屏障反而使间隙击穿电压降低。当屏障过分靠近尖极时,由于尖极附近电场很强,电子速度很高,可穿透屏障,故障上已不可能积聚大量负电荷。相反,屏障另一面的游离过程所造成的正离了将为屏障所阻挡,使障带正电,从而削弱了屏幕前方的电场。所以此时仍有相当的屏障效应.由图1-17可见,当屏障位于间隙中间一段范围内时,在不同极性下间隙的击穿电压彼此接近。可认为,这时整个间隙的击穿电压主要决定于电场相当均匀的屏障和板极间一段距离的击穿电压。均匀电场中空气的电气强度约30kV/cm.整个间隙的击穿电压可按UB≈30(d-d1)估计。由图1-17还可看出,当屏障离尖电极d1约为间隙距离d的15%~20%时,屏障对间隙击穿电压的提高效果最大。(二)工频电压下屏障的作用图1-18给出了工顿电压下尖一板空气间隙中设置屏障后的击穿电压曲线。工频电压下极不均匀电场中同样能形成大量空间电荷,故屏障同样具有积聚空间电荷,改善电场分布的作用。此外,如前所述,没有屏障时,尖一板间隙中工频电压下击穿是在尖电极具有正极性的半周内发生的。所以工频电压下,设置屏降可以显著提高间数的击穿电压。此外,雷电冲击电压下,设置屏障后,也有提高间隙击穿电压的作用,尖电极具有正极性时,屏障也可显著提高间隙的击穿电压。负极性时设置屏障后,间蒙的击穿电压和没有屏障时相差不多,由于雷电冲击电压的作用时间极短,故和持续电压下不同,屏障上来不及积聚起显著的空间电荷。所以,冲击电压下的屏障效应应该另有原因:有人认为,屏障妨碍了光子的传播,从而影响了流注的发展,提高了间隙的击穿电压:实验表明,当屏降有小孔时,在冲击电压作用下就不能提高间隙的击穿电压了。而在持续电压作用下,只要屏障不是过分掌近尖电极,屏障具有小孔,对其积聚空间电荷的作用影响很小,从而对屏障效应的影响也是不大的。综上所述,极不均匀电场中,在一定条件下可以利用屏障提高间隙击穿电压。但应指出,在均匀电场及稍不均匀电场中,因为这时击穿前没有电晕放电阶段,且击穿前间隙中各处场强都已达很高数值,所以屏障不能有积聚空间电荷而起改善电场的作用,也不能妨碍流注的发展,因而屏障起不到提高击穿电压的作用。三、采用高气压由巴申定律可知:当提高气体压力时,可以提高间隙的击穿电压值,这是因提高气压可以减小电子的平均自由行程,削弱游离过程,从而提高气体的电气强度。例如,大气压力下空气的电气强度仅约为变压器油的1/5~1/8,而提高压力至10-15atm(1atm=101.3kPa)后,空气的电气强度就和一般的液、固态绝缘材料如变压器油、电瓷、云母等的电气强度相接近了。压缩空气绝缘及其他压缩气体绝缘近来在一些电气设备(如高压空气断路器、高压标准电容器等)中已得到采用。采用压缩气体的缺点是对设备容器的机械强度及密封等方面的要求提高了,从面塔加了制造成本。在均匀电场中空气间隙击穿电压和压力及距离的乘积pd的关系见图1-19。由图可见,当间隙距离不变时,击穿中压随压力提高而很快增加,但当压力增加到一定值后,击穿电压增加的陡度逐渐减小,说明再继续增加压力效果不大了。均匀电场中提高气压后,击穿场强的提高遵循前述巴申定律,并且击穿场强大致和气压成正比,但是,巴申定律只是在一定的压力范围内才比较符合实际 大约从10atm压开始,实验结果和巴申定律的分歧就逐渐明显了。压力越高分歧越大。在大气压力下,击穿电压和电极的表面状态及材料关系不大。而在高气压下,实验表明,击穿电压和电极(主要是阴极)的表面状态有很大关系,电极表面不光洁,击穿电压将下降,分散性也大。在高气压下,电极材料对击穿电压也有影响,如不锈钢电极的击穿电压较铝制电极的要高。在不均匀电场中,提高气压后,间隙的击穿电压也将高于标准大气压力下的数值,但在高气压下,电场均匀程度对击穿电压的影响比在标准大气压下要显著得多,击穿电压将随电场均匀程度下降而剧烈降低,极不均匀电场中,当尖电极为正时,击穿电压随压力变化会出现极大值,即在压力较低时击穿电压随压力上升而增加,但压力超过某值后,击穿电压反而会下降,此后再随压力之增加而上升。在高气压下,湿度对击穿电压也有很大影响。在压缩空气中湿度增加时,击穿电压明显下降,电场不均匀,下降更显著。所以在高气压下,应尽可能改进电极形状,改善电场分布。气体要过滤,滤去尖埃及水分,如不可避免出现极不均匀电场时,应根据试验结果正确选择压力,以便取得提高气压的较大效益。四、采用高电气强度气体提高气压可提高击穿电压,但在气压太高时,密封比较困难,容器本身造价也较高,并且在10atm后,再继续增加气压效果不大。此外,由于压缩空气中含有氧,故在高气压下很易因击穿时的火花,引起绝缘物燃烧,可用氢、氮、二氧化碳等来代替它。近几十年来,发现许多含卤族元素的气体化合物,如六氟化硫(SF6),氟里昂(CCI2F2)等,其电气强度比空气的要高得多,这些气体称为高电气强度气休。采用这些气体以后可以大大提高气休间隙的击穿电压或大大降低工作时气体的压力,表1-2给出了几种气体的相对电气强度。表1-2 几种气体的相对电气强度气体名称化学成分气体的击穿电压和空气的击穿电压之比二氧化碳CO20.9氮N21.0六氟化硫SF62.3~2.5氟利昂CCI2F22.4~2.6四氯化碳蒸汽CCI46.4卤放元素具有高电气强度的原因是:它们具有很强的负电性,气体分了容易和电子结合成为负离子,从而削弱了电子的碰撞游离能力,同时又加强了复合过程。因为这些气体的分子量都比较大,分子直较大,故使得电子在其中的自由行程缩短,减小了碰撞游离的能力。对于高电气强度气体,还应满足以下要求:①液化温度要低;②具有良好的化学稳定性;③不易腐蚀设备中的其他材料;④无毒;⑤不会爆炸,不易燃;⑥在放电过程中也不易分解;⑦价格低廉。如四氯化碳蒸汽虽然电气强度很高,但液化温度过高,放电过程中能形成剧毒物质,故不能用作绝缘材料。目前工程上得到采用的是六氟化硫(SF6)。SF6除了其电气强度很高以外,还具有优良的灭弧性能,故很适合用于高压电器中,而且还发展成了各种组合的电气设备。即将整套送变电设备组成一体,密封后充以SF6气体,如全封闭组合电器、气体绝缘变电所、充气输电管道等,其优点是节省占地面积,简化运行维护等。图1-20给出SF6气体和空气、变压器油在工频电压下击穿电压的比较。由图可知,在3个大气压下SF6的电气强度约和变压器油相当。五、采用高真空从巴中实验知:提高真空也可提高击穿电压,因在空气极为稀薄时,电子的自由行程增大,引起游离的机会减少,在电力工程中,目前很少采用此方法,原因是难以保持真空。故只在特殊场合使用。真空也具有良好的灭弧能力(较SF6还好),所以真空开关具有特别好的性能,但因制造困难。未能广泛使用。
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  • LJC-50KV固体绝缘材料电气介电强度试验机(电气强度试验机) 固体绝缘材料电气介电强度试验机(电气强度试验机)概述 由电脑控制,是我公司自主研发的全新第二代介电击穿检测仪器,介电击穿强度试验仪电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,处于国内地位(国内能达到此功能的厂家),使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。 主要技术要求:序号项目参数1设备输入电压 交流 50KV2试验电压方式交流 0--50 KV 直流 0-70 KV3电器容量10KVA4试验方法0-50KV全量程可调5击穿及耐压试验升压速率0.1 KV/S-3.0 KV/S可调6试验方式直流试验 交流试验7漏电电流选择1—100 mA8电压测量误差≤ 1.5%9试验电压连续可调0-100 KV10耐压时间设定0-6小时11九级安全防护措施(1) 超压保护12(2)试验过流保护 13(3)试验短路保护14(4)安全门开启保护15(5)软件误操作保护16(6)零电压复位保护17(7)试验结束放电保护18(9)试验完成后电磁放电(8)独立保护接地 采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。 满足GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分;工频下试验》、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》、GB/T 12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM D149标准要求设计制造。 试验方式1、绝缘试样空气中击穿或耐压试验2、绝缘试样浸油中击穿或耐压试验3、绝缘试样空气中阶梯击穿或耐压试验4、绝缘试样浸油中阶梯击穿或耐压试验注:根据用户要求,可定制其他试验方式试验软件:1、在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数。3、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果。4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果。5、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作。 主要配置:序号配置数量单位1试验主机1台25万伏高压发生器1台3全自动微电脑电压调压装置1套4试验电极2套5试验用油盒1只6电磁自动放电装置1套7电压击穿计算机测控软件1套8计算机1套9彩色喷墨打印机1台10国家一级计量鉴定质检证书1份11产品使用说明书1份12合格证1份 注意事项:1、安装时应具有独立的接地线。2、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。3、仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。4、试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间5、试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。6、每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电棒对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。7、每次进行试验前,必须检查仪器接地。 满足标准: GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法 GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法 ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法. 绝缘材料电气强度测试仪能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。 绝缘材料电气强度测试仪 特点1、运行于WIN XP/WIN7/WIN8系统下的独立安装软件,界面友好,操作简单2、实验显示曲线,数据自动储存,自动查找3、多种用途可以进行交、直流试验试验准确、可靠、安全4、计算机控制试验过程,自动判断停止,自动复位5、超压、过流、短路、漏电、误操作等多种保护 绝缘材料电气强度测试仪 安全说明:◇ 试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的zui近距离大于370mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的zui近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。◇ 设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。◇ 该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。◇ 直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。◇ 试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。 绝缘材料电气强度测试仪 主要特点1.多种用途:可分别进行交、直流试验试验的,试验准确、可靠、安全2.升压方式:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、间歇升压(时间间隔梯度系数自由设值)3.自动控制:计算机控制升压及试验过程,自动判断停止,自动复位4.过流保护:过电电流保护毫秒内切断电源5.漏电电流:1~120 mA计算机自由设定,6.额定电压:0~50kV任意设定,7.数据存储:试验数据自动存储,试验数据可修正,数据图形自动打印,数据文件自动查找 绝缘材料电气强度测试仪 相关型号:LJC-10KV 计算机控制绝缘材料电气强度试验仪LJC-20kV 计算机控制绝缘材料电气强度试验仪LJC-50KV 计算机控制绝缘材料电气强度试验仪LJC-100KV计算机控制绝缘材料电气强度试验仪 绝缘材料电气强度测试仪 注意事项1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。是水泥地面以免产生共振。5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。 绝缘材料电气强度测试仪 售后服务承诺一、安装调试:协助试验机的安装,负责试验机的运输、调试。二、验收标准:试验机按订货技术附件进行验收。终验收在买方进行,对用户提供的试样进行试验,并提供测试报告。三、培训:安装调试同时,在仪器操作现场一次性免费培训操作人员2-3名,该操作人员应是由需方选派的长期稳定的员工,培训后能够对设备基本原理、软件使用、操作、维护事项理解和应用,使人员能够独立操作设备对样品进行检测、分析,同时能进行基本的维护。四、软件升级:终生免费提供新版本控制软件。五、保修:1、电压击穿仪保修两年,终身服务,两年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, zui迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。六、售后管理:我公司实现计算机化管理,实行客户定期回访制度,定期复查设备的工作情况,定期指导用户对设备进行保养和检测,以便设备正常运转,跟踪客户的设备使用情况,以便及时对设备进行维护
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