电容器纸电气强度试验仪
技术参数:
型号 BDJC-50KV BDJC-100KV
图片
最高输出电压 50Kv 100KV
变压器容量 3KVa 10KVA
升压器容量 2kva 3KVA
工作电压 220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率 220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率
控制方式 西门子PLC 西门子PLC
试验方式: 交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验 交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质 空气/绝缘油 标配方便拆装的油浴装置 空气/绝缘油 标配方便拆装的油浴装置
升压装置 采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压 采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
升压速度 0.1kv-5.0kv/s 自用设定 0.1kv-5.0kv/s 自用设定
耐压时间 软件设定>10H 软件设定>10H
试验精度 ≤1% ≤1%
漏电流选择 0-150mA 0-150mA
控制方式 232/485/网口 232/485/口
控制方式 无线/有线 可选 无线/有线可选
击穿判断方式 电压/电流 电压/电流
放电方式 自动放电 自动放电
变压器变比 1:500 1:1000
采集方式 变压器0-100v输出 变压器0-100v输出
升压速度 0.1-5.0kv/S 0.1-5.0kv/S
耐压环境 固体;液体。定做高温境高温油 固体;液体。定做高境高温油
击穿判断方式 高电压判断、漏电流判断 高电压判断、漏电流判断
放电方式 实验结束自动放电 实验结束自动放电
电极示意图
液体电极
部分电极截图
6MM电极、球形电极、球-板电极、线材电极、25MM-75MM电极、微型电极、管材电极、其它电极
安全保护跳闸后电压自动回零
超压保护
试验过流保护
试验短路保护
安全试验门保护
软件误操作保护
零电压复位保护
试验漏电保护
独立接地保护
试验结束放电保护
设备故障报警保护
设备安全保护部分线路图:
主要部件
高压变压器
cpu 控制模块
西门子中央处理单元
远程蓝牙模块
漏电保护系统
系统故障报警
升压调压器
电压传感器
电流传感器
独立控制模块
设备标准配置
试验主机一台
高压发生器一套
试验电极二套 (国标1408.1 25mm 2只 75mm 1只)
试验油箱一只 北广
实验软件一套
放电系统一套
控制系统一套 西门子
数据采集系统一套
试验油箱一只
电极支架一只
装 箱 单一份
绝缘手套一副
无线控制一支
高分子材料检测仪器专业生产商国家军工产品合格制造单位
工频高压成套试验设备
产品概述我公司生产的工频高压成套试验设备是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所的试验仪器。
轻型高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
电容器纸电气强度试验仪原理
电容器纸电气强度试验仪主要用于测定电容器纸在高电压下的绝缘性能和击穿特性,其核心原理及系统构成如下:
一、核心工作原理
高压施加与电场模拟
通过升压系统(如高压变压器或程控电源)产生可调节的直流或交流高压48,将电压施加于电容器纸样品两侧的电极。试验仪逐步提升电压强度,模拟实际应用中可能出现的极端电场环境。
击穿判定与漏电流监测
在升压过程中,实时监测通过样品的漏电流。若绝缘性能良好,漏电流应保持稳定;当电容器纸因内部缺陷(如气孔、杂质)引发击穿时,漏电流骤增,仪器自动切断电源并记录击穿电压值。
二、系统组成与功能
组件 功能描述 来源
升压系统 包含高压变压器和调压模块,实现从低压输入到所需高电压(如50kV)的转换和控制。
电极装置 采用标准化的平行板电极或圆柱电极,确保与电容器纸接触均匀,避免边缘放电干扰。
测量系统 通过A/D转换器实时采集电压与电流数据,同步绘制升压曲线,支持不同颜色叠加对比多次试验结果。
放电系统 测试结束后自动释放残余电荷,防止人员触电风险。
软件控制 集成计算机数据处理系统,可设置升压速率(如极快或极慢模式),符合不同测试标准要求。
三、关键测试逻辑
参数设置
根据标准(如IEC 60335)选择电压类型(AC/DC)、升压速率(如0.1 kV/s)和终止条件(预设电压或击穿阈值)。
数据计算
基于击穿电压和样品厚度,计算介电强度(单位为kV/mm),公式为:介电强度 = 击穿电压 / 样品厚度。该参数直接反映电容器纸的绝缘性能。
安全保护
采用过流保护、接地保护及自动放电功能,确保操作安全。
四、典型应用场景
电容器制造:验证纸质介质在高电压下的长期稳定性;
质量控制:筛选存在微观缺陷(如厚度不均)的批次;
研发优化:对比不同纸浆工艺或添加剂对绝缘性能的影响。