Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Пекинская компания по приборам и оборудованию
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

ag-mach> >Продукты
Категории продукта

Пекинская компания по приборам и оборудованию

  • Электронная почта

    3440125819@qq.com

  • Телефон

    18911397564

  • Адрес

    Хайдяньский район, Пекин

АСвяжитесь сейчас

Тест диэлектрической константы

ДоговариваемыйОбновление на01/18
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Полностью автоматический высоковольтный цифровой измеритель диэлектрической константы моста является важным физическим свойством различных видов керамики, таких как керамика, арматура, конденсаторы и композиты. Измеряя угол диэлектрической потери диэлектрической среды тангенциальный тан дельта и диэлектрическая константа (Эпсилон), вы можете узнать больше о различных факторах, влияющих на диэлектрическую потерю и диэлектрическую константу, чтобы обеспечить основу для улучшения характеристик материала; Основополагающим принципом прибора является использование высокочастотного резонансного метода и обеспечение, универсальное, многоцелевое, многомерное испытание сопротивления. Он управляется монолитным компьютером в качестве инструмента, измерительное ядро использует частотную цифровую блокировку, стандартная точка тестирования частоты автоматически устанавливается

Подробности о продукте

Beijing Beiguangjing Yi Instruments and Equipment Co., Ltd. торжественно заявляет: при необходимости: пожалуйста, найдите (Beijing Beiguangjing Yi Instruments Equipment Co., Ltd.)

полностью автоматический прибор для определения диэлектрической константы цифрового моста высокого напряжения

технические показатели

1.Q Измерение значения

Диапазон измерений значений A.Q: 5 - 999.

b.Q значение измерений в диапазоне подфайлов: 30, 100, 300, 999, автоматическая переключение передач.

c. Номинальная погрешность

Диапазон частот: 25 кГц - 10 МГц;

Внутренняя погрешность: + 5% ± 2% от значения полноты; Рабочая погрешность: + 7% ± 2% от значения полноты;

Частотный диапазон: 10 - 50 МГц;

Внутренняя погрешность: + 7% ± 2% от значения полноты; Ошибка работы: 10% ± 2% от значения полноты.

2. Измерение индуктивности

a. Диапазон измерений: 0,1 мкH - 1H.

b. Деление файлов: разделено на семь измерений.

0,1 - 1 мкН, 1 - 10 мкН, 10 - 100 мкН

0,1 ~ lmH, 1 ~ 10mH, 10 ~ 100mH, 100 mH ~ 1H.

3. Измерения емкости

a. диапазон измерений: от 1 до 460pF (измерения емкости выше 460pF см. в правилах использования);

b. Диапазон регулирования емкости

Основной конденсатор: 40 - 500pF;

Точность: ±1,5 pF ниже 150 pF; ±1% выше 150 pF;

Тонкая настройка емкости: - 3pF ~ 0 ~ + 3pF;

Точность: ±0,2pF.

4. Частота колебаний

a. диапазон частот колебаний: от 25 кГц до 50 МГц;

b. Распределение частот:25-74 кГц, 74-213 кГц, 213-700 кГц, 700 кГц-1,95 МГц,

1.95MHz~5.2MHz, 5.2MHz~17MHz, 17~50MHz.

c. Частотная погрешность: 2 × 10 - 4 ± 1 слово.

5.Q Квалифицированные индикаторы Функция предустановки, диапазон предустановок: 5 - 999.

Нормальные условия работы прибора

a. Температура окружающей среды: 0°C - + 40°C;

b. Относительная влажность: < 80%; < >

c. Источник питания: 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 2,5 Гц.

7. Размеры образца

Дисковая форма: толщина 2 + 0.5 мм, диаметр 30 ~ 40 мм (Эпсилон < 12 часов), Фи25 ~ 35 мм (Эпсилон = 12 ~ 30 часов), Фи15 ~ 20 мм (Эпсилон > 30 часов)

8. Прочее

a. потребляемая мощность: около 25 Вт;

b. масса нетто: около 7 кг;

c. Внешний размер: (l×b×h) mm: 380×132×280.

Предустановка Q - индикаторов соответствия

Предустановленный диапазон: 5 - 1000.

6.Q Нормальные условия труда

a. Температура окружающей среды: 0°C - + 40°C;

b. Относительная влажность: < 80%; > >

c. Источник питания: 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 2,5 Гц.

7. Прочее

a. потребляемая мощность: около 25 Вт;

b. масса нетто: около 7 кг;

c. Внешний размер: (l×b×h) mm: 380×132×280.



полностью автоматический прибор для определения диэлектрической константы цифрового моста высокого напряженияЭлектрические датчики:

В соответствии с требованиями к частоте тестирования необходимо настроить различное количество датчиков.

Например, при тестировании частоты 1 МГц требуется 250 мкН - индуктор, а при тестировании частоты 50 МГц - 0,1 мкН - индуктор и т.д.

Образец высокочастотной среды (опцион):
В существующей системе проверки высокочастотных диэлектрических материалов стандартом измерения, предоставляемым отделом проверки для высокочастотного измерителя потерь диэлектрика, является образец высокочастотной стандартной среды.

Образец изготовлен из искусственного сапфира, кварцевого стекла, глиноземной керамики, полифторэтилена, эпоксидной пластины и других материалов, сделанных из испытательного образца 50 мм, толщиной от 1 до 2 мм. Пользователи могут заказать его по требованию, чтобы гарантировать повторение и точность тестового устройства.

измеритель диэлектрических константОсобенности:

Инновационная технология автоматического сохранения значения Q компании позволяет измерять разрешение Q до 0,1Q, а разрешение tan дельта - до 00005.

* Испытание изменения твердого изоляционного материала под углом диэлектрической потери (tan дельта) и диэлектрической константой (Эпсилон) от 10 кГц до 120 МГц.

* Остаточная индуктивность контура настройки ниже 8 нН, что гарантирует меньшую погрешность в 100 МГц (tan дельта) и (Эпсилон).

# Специальное меню LCD - экрана показывает многопараметрическое: Q значение, частота тестирования, состояние настройки и так далее.

* Автоматическое / ручное управление измерением Q.

Синтез DPLL происходит с тестовыми сигналами от 1 кГц до 60 МГц и от 50 кГц до 160 МГц. Независимый выход источника сигнала, поэтому машина является синтетическим источником сигнала.

Испытательное устройство соответствует национальным стандартам GB / T 1409 - 2006, американским стандартам ASTM D150 и спецификациям IEC60250.

Прибор для испытания диэлектрических констант и диэлектрических потерьРабочий диапазон частот от 10 кГц до 120 МГц позволяет проводить испытания на изменение угла потерь высокочастотной среды (tan дельта) и диэлектрической константы (Эпсилон) материала в рабочей частоте.

Свойства и значение прибора для испытания диэлектрических констант на диэлектрические потери

I. Основные характеристики

Точная измерительная система ‌

• Используя высокочастотный резонансный метод и метод моста для обнаружения фазовой разности, путем сравнения фазовой разности тока между стандартным конденсатором и измеренным образцом вычисляются константы сложных диэлектриков (Эпсилон и Эпсилон '') и тангенс угла потери среды (tan дельта = Эпсилон '/ Эпсилон'), точность измерения может достигать разрешения сигнала микроволнового уровня.

• Оснащается трехэлектродной структурой (защитный электрод, измерительный электрод, электрод высокого напряжения), устраняет погрешность эффекта на краю и обеспечивает, чтобы сила электрического поля была близка к фактическим условиям (например, стандарт IEC 60250 требует 1 кВ / мм).

Широкочастотное и многопараметрическое покрытие ‌

• Поддержка частотного диапазона от низких частот (20 Гц) до высоких частот (1 МГц), некоторые модели могут быть расширены до радиочастотного диапазона для удовлетворения потребностей в анализе электрических характеристик различных материалов.

· Одновременно измеряются такие параметры, как емкость, индуктивность, сопротивление и т.д., покрытие емкости от 3pF до 30 мкF, подходит для оценки характеристик конденсаторов, изоляционных материалов и композиционных материалов.

Интеллектуальное управление и расширение функций.

• Интегрированный автоматизированный процесс тестирования для достижения контроля температуры (от - 40°C до 200°C) с помощью PID - алгоритма, некоторые модели поддерживают низкотемпературное расширение жидкого азота, адаптируясь к экологическим испытаниям.

• Оборудование программным обеспечением для хранения и анализа данных большой емкости, поддержка экспорта данных, дистанционного мониторинга и генерации отчетов, повышение эффективности тестирования.

II. Значение применения

Разработка и оптимизация материалов ‌

• С помощью точных измерений диэлектрической константы (Эпсилон) и диэлектрической потери (tan дельта), чтобы выявить поляризационную способность материала, характеристики потери энергии и микроструктуру, направлять разработку и модификацию новых материалов (например, оптимизацию обработки поверхностей нанокомпозитов).

• Контроль качества в промышленности

• В энергосистемах обнаружение диэлектрических потерь изоляционных материалов (например, высоковольтных кабелей) предотвращает старение изоляционного слоя или аварию пробоя, вызванную повышением температуры, и обеспечивает безопасную работу оборудования.

Оптимизация выбора диэлектрического материала для конденсаторов, индукторов и других электронных компонентов, повышение значения Q и срока службы компонентов в высокочастотных условиях работы.

Научные исследования и стандартизация ‌

• Изучение феномена диэлектрической релаксации и механизма старения материала, с помощью анализа диэлектрических свойств на разных частотах и температурах, раскрывает законы молекулярного движения материала, обеспечивает поддержку данных для теоретических моделей.

· Проверка соответствия материалов международным стандартам (например, IEC 60250) и содействие разработке и обновлению отраслевых технических спецификаций.

• Подводя итог ‌: Испытатель диэлектрической постоянной диэлектрической диэлектрической потери среды обеспечивает ключевые данные для материаловедения, промышленного производства и фундаментальных исследований посредством высокоточных измерений и интеллектуального проектирования, является основным инструментом для обеспечения оптимизации производительности материалов и безопасности оборудования.

Области применения измерителя диэлектрических констант на диэлектрические потери можно разделить на следующие направления:

Разработка материалов и оптимизация характеристик прибора для испытания диэлектрических констант на диэлектрическую диэлектрическую потерю

‌ Разработка новых материалов ‌: Оцените поляризационный механизм и характеристики потери энергии керамики, полимеров, нанокомпозитов и т. Д., Руководство по оптимизации формулы (например, полимеры повышают высокотемпературную стойкость путем корректировки значений Эпсилона).

• Анализ старения и отказов: мониторинг эволюции диэлектрических свойств материала при изменении температуры и влажности (например, нелинейное изменение диэлектрических констант при высоких температурах).

‌ Пищевые и сельскохозяйственные науки ‌: косвенное обнаружение содержания воды в фруктах и овощах, степень ферментации или оптимизация технологических параметров сушки и стерилизации пищевых продуктов с помощью диэлектрических констант.

II. Испытатель диэлектрических констант на диэлектрические потери

Конденсаторы и изоляционные материалы: испытание полипропиленовой пленки (Эпсилон EE)2.3Диэлектрическая константа и коэффициент потерь (Танδ< 0.005 < >Обеспечить эффективность и стабильность хранения энергии конденсатором.

• Оценка безопасности высоковольтного оборудования ‌: определение тангенса угла диэлектрической потери трансформаторного масла и изоляционной бумаги (Танδ), Предотвращение риска пробоя изоляции.

• Производство электронных компонентов ‌: Оценка диэлектрических свойств жидкокристаллических материалов, полупроводниковых упаковочных материалов, оптимизация скорости отклика или надежности устройства.

III. Испытатель диэлектрических констант на диэлектрическую диэлектрическую потерю

• Радиочастотные и микроволновые материалы: оптимизация микроволновой базы (например,РоджерсМатериал Эпсилон EE3.3 - 6,6Диэлектрическая константа антенного материала для повышения эффективности передачи высокочастотных сигналов.

АиАдаптация к окружающей среде• Испытание диэлектрической устойчивости изоляционных материалов космических аппаратов и авиационных композиционных материалов в вакууме или в условиях высокой радиации.

Промышленный контроль качества и производственный контроль

‌ Химическая и нефтяная промышленность ‌: Определение диэлектрических констант органических растворителей и полимерных растворов, оптимизация сухих свойств краски или уровень изоляции нефтепродуктов.

Автомобили и энергетическое оборудование ‌: Оценка диэлектрических свойств диафрагмы батареи и электролита топливного элемента для обеспечения эффективности и безопасности зарядки и разрядки.

Строительство и гражданское строительство: инверсия уплотнения дорожного полотна с помощью диэлектрической постоянной или мониторинг распределения влаги в бетонных конструкциях.

V. Межотраслевое инновационное применение прибора для испытания диэлектрических констант на диэлектрическую диэлектрическую потерю

Экологический мониторинг: использование диэлектрических свойств почвы для анализа степени загрязнения почв и водных ресурсов или прогнозирования геологических катастроф (например, корреляция диэлектрических аномалий горных пород с землетрясениями).

• Медицинская и биологическая инженерия: изучение характеристик диэлектрической реакции биологических тканей или материалов, помощь в разработке новых датчиков или диагностического оборудования.

VI. Направление технического расширения прибора для испытания диэлектрических констант на диэлектрическую диэлектрическую потерю

Конструкция высокочастотных схем: комбинированное испытание сопротивления (EIS) АнализПХБДиэлектрическая константа материала фундамента связана с целостностью сигнала.

‌ Разработка материалов для хранения энергии ‌: Оптимизация композитов на основе полимеров с помощью диэлектрических констант для повышения плотности энергии суперконденсаторов.

VII. Оценка свойств материала прибора для испытания диэлектрических констант на диэлектрическую диэлектрическую потерю

• Измерение диэлектрических параметров ‌: диэлектрическая константа (Эпсилон) и тангенс угла диэлектрической потери для точного определения материала (Танδ), Предоставление основных данных для оценки электрических свойств изоляционных материалов, керамики, композитов и других материалов.

Поддержка оптимизации производительности ‌: Анализируя взаимосвязь между диэлектрическими параметрами и микроструктурой материала, руководство для улучшения формулы материала и процесса производства, повышения давления, изоляции или высокочастотной адаптации и других характеристик.

VIII. Сценарий применения прибора для испытания диэлектрической постоянной диэлектрической среды

‌ Электрическая и электронная промышленность ‌: Проверка диэлектрических свойств изоляционных материалов энергетического оборудования (например, кабелей, обсадных труб трансформаторов) для обеспечения безопасной работы сети; Оцените стабильность передачи сигналов из материалов на базе электронных компонентов.

‌ Научные исследования и образование ‌: В качестве базового оборудования для колледжей и научно - исследовательских институтов лаборатории, для исследований и разработок новых функциональных материалов (таких как микроволновая диэлектрическая керамика, высокомолекулярные композиты) и учебных экспериментов.

Промышленный контроль качества ‌: в производстве керамических конденсаторов, производстве высокочастотных коммуникационных материалов и других областях, используемых для проверки соответствия диэлектрических характеристик перед выпуском продукции.

IX. Применение расширенной функции тестера диэлектрических констант на диэлектрические потери

• Многопараметрическое измерение ‌: Частично высокоекрайнийМодель может синхронизировать измерения емкости, индуктивности,QЗначения и другие параметры поддерживают всесторонний анализ характеристик элементов схемы и сопротивления высокочастотной линии передачи.

• Широкополосное применение ‌: с помощью резонансного метода (МГцУровень) или метод линии передачи (ГГцУровень) и другие различные принципы для удовлетворения потребностей в многофазном тестировании от низкочастотных изоляционных материалов до высокочастотных микроволновых базовых плат.

Примеры технических характеристик Типичное оборудованиеGDATА,BQSСерия, Поддержка17-240pFРегулирование емкости,1пФ-25нФПрямые измерения и1 - 1023QДиапазон значений, с автоматическим переключением передач и цифровой блокировкой частоты, чтобы обеспечить в10 кВПри высоком давлении сохраняется ±0,5%Точность измерений


Испытательное устройство в этом приборе состоит из плоских конденсаторов и линейных конденсаторов микроцилиндров, плоские конденсаторы обычно используются для захвата измеренных образцов, с Q - таблицей в качестве индикатора.

Список товаров Севера


название продукта

модель продукта

примечание

прибор для испытания напряжения на пробой

БДЖК-10-100КВ

Компьютерное управление / автоматизация

измеритель удельного сопротивления объемной поверхности

БЕСТ-121

ЖК жидкокристаллический индикатор

машина для испытания на трение скольжения

М-200

Резиновые пластмассы, композиты

машина для испытания на растяжение

ВДВ

Металлические, неметаллические материалы

измеритель диэлектрических констант

ГДАТ-А

Твердые жидкие материалы

термодеформационный термометр Вика

БВК-300

Компьютеры / жидкие кристаллы

Пластиковый шариковый твердомер

БКИ-96

ЖК (жидкокристаллический)

измеритель скорости потока расплава

БРТ-400А

компьютер

прибор для определения твердости пеноматериалов губки

Hmyx - 2000

Компьютеры / жидкие кристаллы

губчатый пенообразный эхолот

HMLQ-500

ЖК (жидкокристаллический)

прибор для определения усталости пеноматериалов губки

HMPL-2000

ЖК (жидкокристаллический)

машина для испытания губок на растяжение

HMLS-1000

ЖК (жидкокристаллический)

Испытательная машина для испытания губок на сжатие *

HMYS-200

автоматический

губчатый пенорез

HMQG-100

автоматический

прибор для испытания горизонтального вертикального сгорания

БРС-А

автоматический

прибор для испытания дуги

БДХ-20КВ

компьютер

прибор для испытания следов утечки

BLD-А

Высокое давление, низкое давление

прибор для испытания жгучей проволоки

БЗР-А

автоматический

низкотемпературная ударная машина для испытания резиновых пластмасс на хрупкость

BCX-А

Однообразный образец, многообразец

Образец

BWN-А

Резиновые пластмассы

Прототип с надрезом

Бк - а

механический

прототип гантели

BYL-А

автоматический

Кислородный индикатор

БИЗ-3

автоматический

прибор теплопроводности

БЖБ

компьютер



全自动高压数字电桥介电常数测定仪