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北京航天偉創設備科技有限公司

7
  • 2025

    04-02

    高密度電工紙板節點特性評價指標及測試平臺

    高密度電工紙板作為電力/換流變壓器等大型電力設備的主要絕緣材料,其性能直接影響電力設備甚至電網系統的安全穩定運行。在電力設備的運行過程中,高密度電工紙板會承受多場耦合應力的長時間作用,如溫度場、直流電場、交流電場、交直流復合電場及沖擊電場等。因此,高密度電工紙板的關鍵介電特性及其隨溫度、水分等外界條件的變化規律將直接或間接影響到相關設備的運行可靠性、安全性和使用壽命。介電特性評價指標變壓器油紙絕緣結構的運行工況十分復雜且惡劣,油紙絕緣系統作為大型換流變壓器內部及其高壓出線油浸套管的主要絕緣形式,
  • 2025

    04-01

    從標準到實踐——如何破解介電強度試驗難題?

    深度解析GB/T1408與ASTMD149的落地應用國際標準的技術差異1.適用材料GB/T1408:側重工頻環境下的短時擊穿測試,要求電極間距標準化(如25mm平行板電極),明確適用于塑料、橡膠、薄膜、樹脂、云母、陶瓷等固體絕緣材料,強調在空氣或絕緣油介質中的測試。ASTMD149:強調環境媒質(如絕緣油)的影響,允許自定義升壓速率,更適配柔性材料(如橡膠、薄膜)的耐壓評估,還包含絕緣油、紙板等,且在國際供應鏈(如航空航天、新能源)中認可度更高2.升壓速率與模式GB/T1408:允許連續均勻升壓
  • 2025

    03-31

    揭秘絕緣材料安全密碼—LDJC系列電壓擊穿試驗儀的技術革新

    從實驗室到生產線,如何精準捕捉材料的“電擊臨界點”?介電強度試驗的科學意義介電強度是衡量絕緣材料耐受電場能力的核心指標,直接決定高壓設備(如變壓器、電纜)的可靠性。當電場強度超過材料介電強度時,會引發擊穿現象,導致設備失效甚至爆炸。LDJC系列試驗儀通過模擬工頻/直流高壓環境,精準測定材料的擊穿電壓與耐壓時間,為航空、新能源等領域提供關鍵數據支持。LDJC系列的核心技術突破九級安全防護體系集成超壓保護、零電壓復位、電磁放電等九重防護,確保操作安全。例如,直流試驗后設備自動報警,需放電后才能開啟艙
  • 2025

    03-30

    如何選用正確的材料硬度試驗儀

    硬度及硬度試驗的定義硬度是指材料對壓入塑性變形、劃痕、磨損或切削等的抗力,是材料在一定條件下抵抗硬物壓入其表面的能力。硬度試驗是應用最一廣泛的力學性能試驗,根據受力方式,可分為壓入法和刻劃法。在壓入法中,按照加力速度不同又可分為靜態力試驗法和動態力試驗法。通常所采用的布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度等均屬于靜態力試驗法,肖氏硬度、里氏硬度和錘擊布氏硬度等屬于動態力試驗法。各種不同硬度試驗方法適用范圍如表所示。硬度測量方法適用范圍布氏硬度試驗測量晶粒粗大且組織不均的零件,對成品件不宜采用。鋼鐵件的硬度
  • 2025

    03-28

    彈性體材料在介電強度測試中有哪些影響因素

    彈性體簡介彈性體材料是一類具有卓一越彈性和形變恢復能力的高分子材料,其核心特征在于受力后可發生顯著形變,并在去除外力后迅速恢復原狀。彈性體材料包括傳統彈性體(如NR天然橡膠、丁腈橡膠NBR等)、熱塑性彈性體TPE、特種彈性體(如氟橡膠FKM、形狀記憶彈性體等)三大類。彈性體材料由于其獨---特的彈性、穩定的電氣性能,以及眾多的品種,使之逐漸在各大電力電子產品中出現,如電力電纜、電力附件、接線盒以及電力電子封裝等等。在這些應用中,材料的介電強度這一性能成為產品設計的一項主要參考性能,也影響著產品的
  • 2025

    03-19

    差示掃描量熱法(DSC)測定生橡膠玻璃化轉變溫度試驗

    試驗原理:在規定的惰性條件下,用差示掃描量熱儀(DSC)測定橡膠的熱容隨溫度的變化,通過所得的曲線確定玻璃化轉變溫度。差示掃描量熱法(DSC)測定生橡膠玻璃化轉變溫度試驗方法可按照SH/T1771—2010《生橡膠玻璃化轉變溫度的測定差示掃描量熱法(DSC)》進行。試樣試樣應能代表被測試樣品,質量在0.01~0.02g范圍內,按產品規范的規定調節樣品和試樣。儀器和材料1)差示掃描量熱儀:應在標準實驗室溫度下使用,并避免風吹、陽光直射和突發的溫度變化。2)樣品皿。3)氣源:分析級,通常為氮氣或氦氣
  • 2025

    03-18

    高壓塑料電纜如何進行絕緣診斷

    近年來隨著塑料電力電纜廣泛應用,電力系統中電纜故障次數也增多了,針對塑料電力電纜的絕緣診斷愈來愈引起人們的關注。除了一般的電氣性能試驗之外,提出了用直流分量檢測水樹枝,用極化松弛時間常數來判斷老化等,但定量的數據都還不成熟。本文章主要是介紹有關的方法、原理。一般電氣性能絕緣電阻和泄漏電流交聯聚乙烯電纜(XLPE)的絕緣層電阻,一般應在2x109/km以上;護套的電阻應不小于1X106Ω/km。由于直流高場強對XLPE是有害的,因此,測量時施加的直流電壓不能太高(見各電壓等級的產品標準)。根據泄漏
  • 2025

    03-17

    油紙絕緣的電氣特性有哪些

    什么是油紙絕緣?在電氣設備的絕緣結構中,為了獲得所需要的絕緣性能,一般不太可能只使用一種絕緣材料,而是由兩種或兩種以上的絕緣介質組合在一起,即形成組合絕緣。組合絕緣的電氣強度不僅取決于所用各種電介質的電氣特性,而且還與所用各種電介質相互配合是否合理密切相關。油紙絕緣就是由浸透絕緣油的紙層和紙層間縫隙內的油層兩部分組成的組合絕緣。油紙絕緣的電氣特性油紙絕緣的優點是良好的電氣性能,具有很高的耐電強度,而且原料豐富、制作簡便、成本低廉,因此在很多高壓設備,如電力變壓器、高壓電容器、互感器和電力電纜中得
  • 2025

    03-17

    導體電阻率和絕緣電阻率有什么區別?

    在最近的工作中,經常有用戶咨詢電阻率測試儀,而導體電阻率和絕緣電阻率可能都會簡稱為電阻率,但兩者是有著本質的區別的嗎,現在就讓我們一起看看兩者都有哪些區別。基本定義與本質區別導體電阻率定義:衡量材料導電能力的物理量,指單位長度、單位截面積的導體對電流的阻礙作用。本質:反映材料內部自由電子定向移動的難易程度。典型值:銅:1.72×10??Ω?m鋁:2.82×10??Ω?m銀:1.59×10??Ω?m(導電性能最一優)絕緣電阻率分為體積電阻率和表面電阻率。絕緣體積電阻率(ρ_v)定義:材料體積內部對
  • 2025

    03-17

    操作電學試驗儀器時應采取哪些安全技術措施

    在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄后,方能開始工作。上述安全技術措施由值班員實施,無值班人員的電氣設備,由斷開電源人執行,并應有監護人在場。停電工作地點必須停電的設備如下:(1)待檢修的設備(2)與工作人員在進行工作中正常活動范圍的距離小于下表規定的設備工作人員工作中正常活動范圍與帶電設備的安全距離(3)帶電部分在工作人員后面或兩側無可靠安全措施的設備(4)此外,對于電力系統來說,在44kV以下的設備上進行工作時,還應保持更大的安全距離。因
  • 2025

    03-12

    介質電損耗是什么

    在交變電場作用下,電介質中慢極化滯后于外電場變化,使其極化強度與電場強度存在相位差,從而導致交變電場的功率損耗。同時,實際電介質中存在的漏電流,也會導致電場的功率損耗。電介質的電損耗主要來源于電導損耗和介電損耗。從宏觀角度看,電導損耗源于載流子(電子)在電場下的定向移動,即傳導電流遵從歐姆定律。介電損耗源于束縛電子在變化電場下的極化,即位移電流。從微觀角度看,電介質材料中電荷在交變電場下的輸運(形成傳導電流)和極化(形成位移電流)行為,反映了電損耗的本質。電導損耗在電場下,電介質材料中的自由電子
  • 2025

    03-06

    測量介電常數的介質諧振技術有哪些

    介質諧振技術中通常采用的是最一低的TE模。其原因在于,這種模式是最容易分辨的。下面我們介紹幾種不同的介質諧振方法。介質桿諧振技術介質桿諧振技術(PostResonatorTechnique)最早是由Hakki和Coleman于1960年提出來的口。并且由Courtney于1970年完善成型,因此,這種技術也稱為Courtney諧振器技術。這種方法已經被國際電工委員會(InternationalElectricalCommission,IEC)推薦為介電常數的標準之一。Courtney諧振器的結構
  • 2025

    03-06

    開端同軸線法如何測量介電常數

    開端同軸線測量方法是一種很成熟的介電常數測量方法。用同軸線測量介電常數的方法有很多不同的結構,但開端方法是其中最一簡單、最容易操作的一種。在過去的幾十年里,已經有不少研究人員對開端同軸線方法進行了大量的研究。開端同軸線測量方法的最大的優點是無損測量,可以用于液體、半固體(軟體樣品)的測量。因此,這種方法可以用于測量生物樣品。測量生物樣品的一個重要應用就是用于研究電磁波對生物體的作用機制,從而一方面控制有害的生物電磁效應,另一方面,可以利用有益的生物電磁效應。基本原理電容模型通常,開端同軸線測量方
  • 2025

    02-19

    電壓擊穿試驗測試結果分析

    (1)被試品一般經交流耐壓試驗,在持續時間內,不擊穿為合格,反之為不合格。被試品是否擊穿可按下述各種情況進行判斷:1)根據試驗時接人的表計進行分析,一般情況下,若電流表突然上升,則表明被試品擊穿(過流繼電器動作,自動跳閘)。但當被試品的容抗X。與試驗變壓器的漏抗之比不大于2時,雖然被試品擊穿,電流表指示也不會發生明顯的變化,有時還可能出現電流表指示反而下降的情況。若出現這種情況,應根據在高壓側的測量電壓裝置監視高壓側的電壓,被試品若擊穿,其電壓表指示要突然下降,而在低壓側測量的電壓表也要下降,但
  • 2025

    02-19

    影響絕緣電阻測試結果的因素

    1.濕度的影響隨著周圍環境的變化,電力設備絕緣的吸濕程度也隨著發生變化。當空氣相對濕度增大時,絕緣物(特別是極性纖維所構成的材料)由于毛細管作用,將吸收較多的水分,使電導率增加,降低了絕緣電阻的數值,尤其對表面泄漏電流的影響更大。實踐證明,在霧雨天氣或早晚進行試驗測出的絕緣電阻很低,與在晴朗的中午用同樣的設備試驗所測得的絕緣電陽相差很多,這充分說明了濕度對絕緣電阻的影響。2.溫度的影響電力設備的絕緣電阻是隨溫度變化而變化的,其變化的程度隨絕緣的種類而異。富于吸濕性的材料,受溫度影響最大。一般情況
  • 2025

    02-15

    如何選擇適合的熔體流動速率測試儀進行材料性能評估

    在塑料材料的研發、生產與質量控制過程中,熔體流動速率測試儀扮演著至關重要的角色。它猶如一位精準的洞察者,為塑料行業的發展提供關鍵數據支持。熔體流動速率,簡單來說,是指熱塑性塑料在一定溫度和壓力下,熔體每10分鐘通過標準口模的質量或體積。熔體流動速率測試儀就是用于精確測量這一參數的專業設備。其工作原理基于在規定溫度和恒定壓力下,將塑料試樣加熱至熔融狀態,使其通過特定直徑的口模,通過測量單位時間內擠出的熔體質量來確定熔體流動速率。該測試儀主要由加熱系統、壓力系統、計時裝置和口模等部分組成。加熱系統能
  • 2025

    02-13

    維卡溫度測定儀在塑料行業中的重要作用

    在材料科學領域,準確測定材料的性能參數對于產品研發、質量控制等環節至關重要。維卡溫度測定儀作為一種專門用于測量熱塑性塑料軟化溫度(維卡軟化點)的儀器,在眾多行業中發揮著作用,為材料性能的精準評估提供了有力支持。維卡溫度測定儀的工作原理基于特定的試驗方法。它通過對標準針施加一定的負荷,將其放置在規定厚度的試樣表面,以均勻的升溫速率對試樣進行加熱。隨著溫度逐漸升高,當標準針壓入試樣達到規定深度時,此時所對應的溫度即為該材料的維卡軟化點。這一溫度值反映了材料在一定外力作用下開始發生明顯塑性變形的溫度,
  • 2025

    01-15

    工頻交流耐壓試驗的目的和意義

    工頻交流耐壓試驗的目的電力和電氣設備在運行中,絕緣長期受著電場、溫度和機械振動的作用會逐漸發生劣化,形成缺陷。各種試驗方法,各有所長,均能發現一些缺陷,反映出絕緣狀況,除工頻交流耐壓試驗以外的其他試驗,試驗電壓往往都低于電力設備的工作電壓,作為設備安全運行的保證還不夠有力。工頻交流耐壓試驗符合電力設備在運行中所承受的電氣狀況,同時交流耐壓試驗電壓一般比運行電壓高,因此工頻交流耐壓試驗合格的設備都有較大的安全裕度。工頻交流耐壓試驗的目的是考核電力設備的絕緣強度,驗證設備是否具有在電網可靠安全運行的
  • 2025

    01-15

    影響電氣設備介質損耗角正切的因素和結果分析

    介質損耗角正切(或稱介質損耗因數)通常用tanδ表示。測量tanδ值可以反映出絕緣介質損耗的大小。良好絕緣的tanδ不隨電壓的升高而明顯增加。若絕緣內部有缺陷,特別是存在氣隙,則tanδ將隨電壓的升高呈現明顯轉折,如圖所示。tanδ與電壓的關系曲線影響tanδ的因素1.溫度的影響溫度對tanδ的影響程度隨材料、結構的不同而異。一般情況下,tanδ隨溫度上升而增加。為便于比較,應將不同溫度下的tanδ值換算至20℃。應當指出,由于被試品的溫度換算系數不是十分符合實際,換算后往往誤差較大。因此,盡量
  • 2025

    01-10

    直流泄漏及直流耐壓試驗的影響因素和試驗結果的分析

    設備在進行直流泄漏及直流耐壓試驗時,影響的因數有很多,因此進行完直流試驗后,對試驗數據必須進行全面的分析,以保證設備狀態評價準確。一、影響因素影響直流泄漏及直流耐壓試驗的因素很多,主要有以下幾條。1.高壓連接導線影響高壓連接導線和被試設備進行試驗時,帶有較高的電壓,周圍的空氣有可能發生游離,從而產生對地的泄漏電流,這種對地的泄漏電流將直接影響測量的準確性解決方法是增加對地距離措施、采用帶屏蔽的連接導線等措施,減小對地泄漏電流對測量結果的影響。2.濕度影響當空氣濕度大時,表面泄漏電流增加,影響測量
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