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絕緣材質介電常數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數字合成信號 10KHZ-70MHZ
關于介電常數測試儀的其他附加介紹
測試介電常數的意義:
介電常數又叫介質常數,介電系數或電容率,它是表示絕緣能力特性的一個系數,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,介電系數可能差
別很大,經常遠大于真空中的數值,其符號是eo。 在工程應用中,介電系數時常在以相對介電
系數的形式被表達,而不是值。如果eo表現自由空間(是,8.85×10的-12次方F/m)的介電
系數,而且e是在材料中的介電系數,則這個材料的相對介電系數(也叫介電常數)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 ,介電常數有相對介電常數和有效介電常數之分,平時我們說的
介電常數就是相對介電常數,硅的相對介電常數是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:電力系統中檢測高壓設備的運行可靠性和發現電氣絕緣方面缺陷,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
如發電機、變壓器,還是小型設備如電力電容器、絕緣子等,一旦發生失效,必將引起局部甚至
全部地區的停電。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督。
電介質的電氣特性,主要表現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,即電導率(或絕緣電阻率)、介電常數、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
介質特性的監視,可以發現尚處于早期發展階段的缺陷。
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劣的指標,測量和監控各種電力設備
絕緣的tan
δ值已成為電力系統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、
電容的并聯等值電路或串聯等值電路。若介質損耗主要由電導所引起,常用并聯等值電路;
如果介質損耗主由極化所引起,常用串聯等值電路。
三.等值電路1.并聯等值電路如果把圖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.串聯等值電路用一只理想的無損耗電容CS一個電阻r相串聯的
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由并聯等值電路和串聯等值電路可知
,串聯等值電路中的電阻r要比并聯等值電路中的電阻R小得多圖1—3 電介質的簡化串聯等值電
路及向量a 串聯等值電路 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。 物質的介電常數是一
種物質與微波相互作用研究中的重要參數,在微波作用下,了解液體介電常數,可以進一步了解
其對微波吸收和反射的情況。采用微波發射裝置發射微波照射被測液體,發射能量可以非常低,
通過測量液體反射微波能量實現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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