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交流绝缘监视器
仪器信息网交流绝缘监视器专题为您提供2024年最新交流绝缘监视器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括交流绝缘监视器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的交流绝缘监视器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合交流绝缘监视器相关的耗材配件、试剂标物,还有交流绝缘监视器相关的最新资讯、资料,以及交流绝缘监视器相关的解决方案。
交流绝缘监视器相关的方案
绝缘油介质损耗及电阻率测试仪油杯的清洗方法
SH115B绝缘油介质损耗及电阻率测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
台式绝缘层破损检测仪如何对带电源手术器械进行绝缘层破损检测
台式绝缘层破损检测仪如何对带电源手术器械进行绝缘层破损检测
台式绝缘层破损检测仪对带电源手术器械进行绝缘层破损检测步骤
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变压器绝缘油中气体在线监测新方法!
变压器在长期运行、放电和过热的过程中,绝缘油和纸会裂解,产生H2、CO、CH4、C2H4以及C2H2等气体,并溶解到绝缘油中。这些气体在一定程度上反映了变压器的可靠性,通过MODEL 301对这些故障气体进行在线检测研究可以实现变压器故障诊断和寿命预测。
绝缘油耐压测定仪在变压器油击穿电压试验中的应用
击穿是指在电场作用下,绝缘材料形成贯穿性桥路,进而发生破坏性放电,在一定程度上使电极间的电压降至零或接近零的现象。通常情况下,击穿对固体介质来说是永远失去介电强度,对液体、气体来说,失去介电强度只是暂时性的。在规定的试验条件下绝缘体或试样发生击穿时的电压叫做击穿电压。通常情况下,绝缘性能的好坏直接反应了变压器油的击穿电压的强弱,并且变压器使用的安全性和周期受到直接的影响和制约。同时击穿电压也是客户验收油品的重要测试项目,试验结果受到试验方法、测试仪器,以及环境等因素的影响和制约。TP572型绝缘油耐压试验仪是装置球盖形电极的3油杯试验仪,通过其对变压器油击穿电压的测定试验,分析了测定过程中出现的异常现象及测定值产生误差的原因。
凯氏定氮仪测定绝缘纸中的氮含量
绝缘纸是电绝缘用纸的总称。用作电缆、线圈等各项电器设备的绝缘材料。具有良好的绝缘性能和机械强度。绝缘纸中热稳定剂的添加量,由于造纸工艺的原因,会造成部分流失,浆中添加量并不等于成纸后纸中的含量。由于三种热稳定剂中均含有氨基, 国内外统一用氮含量来表征绝缘纸中胺类热稳定剂的含量。氮含量的测量方法[57]主要根据 ASTM D- 982 标准的凯氏定氮法( Kjeldahl method)。
影响绝缘电阻测量值的主要因素
在电气设备检验中,绝缘电阻是安全性能一项非常重要的检验项目。对其测量通常采用在被测绝缘体两端施加恒定的直流电压,测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣。值得我们注意的是:绝缘电阻测量值不是一个恒定不变的数值,它易受外界诸多因素的影响而发生变化。本文着重论述湿度﹑绝缘材料表面状况以及测量仪器使用不当等因素对绝缘电阻测量值的影响。旨在安全性能检验中具有作用。
中红外光谱法在电气绝缘油中芳香烃测定中的应用(LUMEX)
应用最广泛的液体电气绝缘材料之一是变压器油。它用于填充纤维绝缘中的孔隙和绕阻之间的空间,从而增加绝缘的介电强度,并改善变压器绕组和铁芯的热去除。该油还用于高压断路器。绝缘油最重要的质量参数是其介电性能、快速传热和耐湿性。 在原油精炼过程中产生绝缘油,从油馏分中除去杂质,特别是降低耐油氧化性的芳烃在低温下的介电性能和流动性。因此,法规限制了电气绝缘油中芳香烃的浓度。 红外光谱法提供了绝缘油中芳烃含量在1.2~60%范围内的监测。在分析结果的基础上,可以及时响应生产过程中的质量参数的劣化,保证最终产品的高质量,并在性能上得到证明。红外光谱法也可用于矿物绝缘油的质量控制。 ?
绝缘油中的微量水分
绝缘油是指从石油中提炼出的矿物油,是电力系统中广泛应用的绝缘材料,主要起着绝练冷却散热和灭弧等作用。纯净的绝缘油是由多种烃类所组成,是中性烃类分子的混合物。由于在电力系统中对绝缘油的性能要求很高,在使用中油质检测就显得尤其重要。油中如呆含有水分,会对绝缘油的各项理化性能、电气性能造成极大的影响,并可使油中其它物质对油质的影响加剧,所以对油中微量水分控制是很严格的。1油中水分的来源在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。1.1绝缘油中的含水量与油品的化学组成有关。油是由不饱和烃,烷烃,芳香烃等物质组成,
EN 12090 热绝缘产品的剪切性能测定
根据标准进行的试验不是用来测定纯剪切性能,而是测量沿样品表面两侧施加平行但方向相反载荷的影响作用。一般认为,沿样品表面施加的剪切力最能代表大多数建筑用热绝缘产品(尤其是墙壁)所受到的应力,其他方法(如弯曲试验)则比不过它。一般来说,有2种剪切模式的试验方法: ? 单样品测试 ? 双样品测试
北京时代新维油品分析仪新油(绝缘油)注入设备的试验方案
新油(绝缘油)注入设备的试验检验分为三步:1)新油(绝缘油)在脱气注入设备前的检验2)新油注入设备时进行热循环后的检验3)新油注入设备后通电前的检验 北京时代新维是专业做水和油分析仪器的生产厂家 www.timepower.cn
如何评定电气绝缘材料在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损等级
详细介绍了如何何评定电气绝缘材料在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损等级以及该如何操作高压漏电起痕试验机来评定蚀损等级时所需注意的事项。
氦质谱检漏仪气体绝缘全封闭组合开关电器 GIS 外壳检漏
气体绝缘全封闭组合电器 GIS Insulated Switchgear, 简称 GIS, 通过一种技术, 把母线, 断路器,隔离开关, 避雷器等等高压电器用金属外壳包起来, 密封充入六氟化硫气体 SF6. 整个电器占地面积小, 接地绝缘, 与其他电器相比, 更加安全, 可靠, 因此气体绝缘全封闭组合电器作为一种高压电气设备, 广泛应用于发电厂和变电站.
库仑法卡尔费休水分仪[KEM]MKC-520测定绝缘油(变压器油)中水分含量En
应用日本京都电子公司(KEM) MKC-520库仑法卡尔费休水分仪测定绝缘油(变压器油)中水分含量 的应用资料实例。
绝缘油中金属减活剂及呋喃化合物的同时分析
BTA和TTAA作为金属减活剂(Passivator)添加到绝缘油中,上述分析方法在英国标准(BS 148:2009)中做出了规定。另?方面,绝缘油中的呋喃化合物浓度作为电子设备的老化指标使用,其分析方法在ASTM D5837-15中做出了规定。本文中介绍使用超高效液相色谱分析仪“Nexera X3”提高上述化合物同时分析速度的案例。
激光剥除电缆绝缘层表面清洁度量化检测
通过激光剥除电线绝缘层时,PVC绝缘层剥除不干净残留在电线表面,从而造成电阻值增大 另外,通过摩擦或超声波焊接进行连接接线端子和电线时,润滑油等残留污染物也会影响焊接工艺并降低电气连接的质量。
红外光谱法测定电力绝缘油中芳碳含量
结构族组成(碳型组成)是将组成复杂的基础油看成是由芳香基、环烷基和烷基的结构单元组成的复杂分子混合物,可以粗略表示石油馏分的组成。绝缘油氧化是油品变质的最常见因素,而抗氧剂效果和变压器油的精制深度成比例关系,变压器油的精制深度可以通过其碳型分析来进行测定。相同级别的变压器油的芳烃含量越少,精制深度就越高。本文参考GB/T 7603-2012《矿物绝缘油中芳碳含量测定法》,使用IRSpirit-T型傅里叶红外光谱仪测试了化工产品中芳碳含量。
微量水分测定仪在研究绝缘油所含水分实验中的应用
在同一含水量的油中,水分在油中呈悬浮的乳状水较溶解水更能降低油中击穿电压,因为溶解水在油中呈高度分散,在电场力的作用下,导电小桥不易形成。而悬浮状的乳状水,尤其是当油中水分全部呈乳化状时,小水珠在电场力下很易拉长,并形成导电小桥。在近几年的春、秋检工作中,我们通过试验发现,当绝缘油中水分含量较少时(在10ppm以下),油的耐压值一定高,一般在50KV左右 当油中微水含量较高时,(在10~ 20ppm左右),油的耐压值却不一定低,这就是由于水分在绝缘油中的存在状态不同造成的(参见表)这是齐局齐齐哈尔一次变电所1995年春检的油化验分析。中微水与耐压的对比值。
在摩擦焊接前检测激光剥除线缆和接线端子绝缘层的清洁度
随着目前电子精密制造行业的迅速崛起,电路板的集成技术不断提高,电子设备之间的接线无处不在。为了提高电子设备的精确度和设备整体运行的稳定性,在电线接线处检测绝缘层是否剥除和清洗干净显然是不影响产品的电性能及后续工艺的关键手段。通过激光剥除电线绝缘层时,PVC绝缘层剥除不干净残留在电线表面,从而造成电阻值增大 另外,通过摩擦或超声波焊接进行连接接线端子和电线时,残留的润滑油等污染物也会影响焊接工艺并降低电气连接的质量。
油体积电阻率测定仪在影响绝缘电阻测量值因素实验中的应用
影响测量值的主要因素在实际测量中.很难把体积绝缘电阻和表面绝缘电阻分开。特别是表而绝缘电阻,因其易受到表面污秽或测量环境大气湿度的影响.有时会在总绝缘电阻中占主导地位。
体积表面电阻测试仪测试各种绝缘材料橡胶、塑料、薄膜、块体粉体、液体、固体等
本仪器主要用于测试绝缘材料的绝缘电阻、体积电阻及表面电阻值,本仪器是一台通用试验仪器,通过选配不同的测试电极,可以满足和测试所有不同类型的绝缘材料,如:粉末、片材、薄膜和液体溶液等。本仪器测试量程比较款,最高可以到1018Ω,几乎可以满足于市场上所有的绝缘材料的测试。
AKF-3N微量水分测定仪检测天然酯绝缘油含水量
天然酯绝缘油又称植物绝缘油,作为一种环保型高燃点绝缘油,具备非常优异的抗燃特性,其燃点超过300℃,远高于传统矿物油,且高于高燃点烃类油、硅油、合成酯等高燃点产品。天然酯绝缘油在国外发展迅速,尤其是变压器领域的技术应用,近年来国家电网也开始推广该技术。本试验采用AKF-3N库仑法仪器测定某天然酯绝缘油中的水分含量。
红外光谱法定量测定绝缘油中的结构族组成
电气设备绝缘油和润滑油的结构族组成测定对保证设备安全稳定运行具有重要指导作用。本文参考标准《矿物绝缘油、润滑油结构族组成的测定 红外光谱法》(DL/T 929-2018),使用岛津红外光谱仪IRSpirit建立绝缘油结构组组成测定方法,具有简捷、快速、稳定性好等优点。
电气绝缘油中硫磷氯元素的X射线荧光筛选分析
家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、磷(P)等物质进行了一定的限制。而岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪能够方便快捷地对电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的进行初步筛选分析,无需化学前处理。
LIBS在硅橡胶绝缘子老化研究中的应用
该技术无需取样和样品制备等前处理工作,且不会破坏样品的宏观形貌,可应用于气体、液体、固体各种类型的样品。将该技术用于硅橡胶绝缘子表面元素组成的探测,即可实现绝缘子老化现象的现场观测。
具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用
海上平台低压系统一般采用IT系统,发生单相接地故障时故障电流很小,不足以激励保护装置动作,使故障设备自动跳闸,因此可以维持设备的运行状态不中断,供电连续性较好。但若故障不能及时排除故障电流和过电压可导致相间短路,造成断电停产并增大发生火灾和人身触电事故的风险。因此有必要安装绝缘监测装置,在发生接地故障时立即报警并定位故障点,从而及时排除故障,保证平台的正常生产和人员安全。
测定电气绝缘油中的酚类抗氧化剂 DBPC 和 DBP 的浓度——Agilent 5500、4500 和 Cary 630 FTIR 光谱仪
酚类抗氧化剂2,6-二叔丁基对甲基苯酚(DBPC)(又名丁羟甲苯(BHT))和2,6-二叔丁基苯酚(DBP) 是电气绝缘(变压器)油和矿物油型润滑油中添加的两种最常见的抗氧化剂。新鲜电气绝缘油中DBPC 和DBP 的常见推荐值约为 0.3%(按重量计)。这类抗氧化剂能防止电气绝缘油氧化降解,延长电气绝缘油的寿命。维持抗氧化剂的最适浓度,对确保变压器单元中用作绝缘剂或冷却剂的矿物质油发挥正常作用非常必要。电气绝缘油中抗氧化剂的消耗速率取决于多种因素,包括氧气量、可溶性污染物、催化剂和温度。因此,定期检测电气绝缘油中的抗氧化剂有利于确保其在变压器单元等高价值资产中发挥可靠作用。ASTM 2668 和IEC 60666 是标准检测方法,使用红外光谱技术(IR) 监测电气绝缘油中的DBPC 和DBP 浓度。这些检测方法用于测定新的电气绝缘油是否符合抗氧化剂初始浓度规范,还可用于监测在用电气绝缘油中的抗氧化剂浓度。如果抗氧化剂已消耗至临界浓度,需要额外添加抗氧化剂。如此看来,标准检测方法对于生产控制、规格验收和在用电气绝缘油中抗氧化剂浓度的定期监测都非常必要。本应用简报描述了根据ASTM 2668 和IEC 60666 开发出的方法用于测量电气绝缘油中DBPC 和DBP 的浓度。本文所描述的方法适用于所有矿物油型基础油,包括涡轮机油、液压油、齿轮油、压缩机油和曲轴箱润滑油。本应用简报中描述的ASTM 和IEC 方法能检测新旧矿物油中高达1%(重量)的DBPC 和0.8%(重量)的DBP,这两个值均高于ASTM 2668 或IEC 60666 检测方法所覆盖的 0.5%(重量)范围。使用Agilent 5500、4500 或Cary 630 FTIR 光谱仪开发的方法能够快速轻松地进行测量,另外采用便携式5500 和全便携式4500 FTIR 可执行现场测量。
如何测定固体绝缘材料的耐电痕化指数和相比电痕化指数
本方案主要介绍了运用漏电起痕试验机如何测定和评判固体绝缘材料的耐电痕化指数和相比电痕化指数,以及在操作过程中需要注意的事项。
AT-610自动电位滴定仪测定绝缘油的酸值
应用日本京都电子公司(KEM)[AT-610]自动电位滴定仪测定绝缘油的酸值的应用资料实例En 。适用标准 ASTM D974
卡尔费休水分测定仪在绝缘油测定试验中的应用
在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。
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