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固體液體材料體積電阻率測定儀 技術(shù)講解

來源:上??档请姎饪萍加邢薰?nbsp;  2023年09月05日 07:51  

固體液體材料體積電阻率測定儀 技術(shù)講解

固體(液體)體積電阻率及表面電阻率測試儀液體體積電阻率及表面電阻率測試儀是根據(jù)GB/T 1410-2006《固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法》(等同IEC 60093)和GB/T 10064-2006《測量固體絕緣材料絕緣電阻的實驗方法》(等同IEC 60167)而設(shè)計和制造的。集高阻和微電流功能為一體的測量儀器。主要用于各種絕緣材料的體積電阻率、表面電阻率和絕緣電阻及微電流的測量。

·         額定電壓 10 100 250 500 1000 準確度 ±5 %

·         電阻測量 1* 106~1* 1017準確度 ±10 % ±20 %

 ·         微電流測量 1* 105~1* 1014準確度 ±10 % ±20 %

·         外形尺寸/重量(MM /KG) 380W * 260D * 150H / 10 主要用途及特點:

·         適用于科研、工廠、學校、企業(yè)部門對絕緣材料、電工產(chǎn)品、電子設(shè)備以及元件的絕緣測量和高阻值兆歐電阻的測量也可用著微電流測量,是一種直讀式和微電流兩用儀器。

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測試電壓(V)

誤 差

DC—10V

±5%

DC—50V

±5%

DC—100V

±5%

DC—500V

±5%

DC—1000V

±5%


測試電壓(V)

10V

50V

100V

250V

500V

1000V

檔位

倍率

量限Ω

誤差

量限Ω

誤差

量限Ω

誤差

量限Ω

誤差

量限Ω

誤差

量限Ω

誤差

1

102

1×106

2×107

±10%

5×106

1×108

±10%

1×107

2×108

±10%

2.5×107

5×108

±10%

5×107

1×109

±10%

1×108

2×109

±10%

2

103

1×107

2×108

±10%

5×107

1×109

±10%

1×108

2×109

±10%

2.5×108

5×109

±10%

5×108

1×1010

±10%

1×109

2×1010

±10%

3

104

1×108

2×109

±10%

5×108

1×1010

±10%

1×109

2×1010

±10%

2.5×109

5×1010

±10%

5×109

1×1011

±10%

1×1010

2×1011

±10%

4

105

1×109

2×1010

±10%

5×109

1×1011

±10%

1×1010

2×1011

±10%

2.5×1010

5×1011

±10%

5×1010

1×1012

±10%

1×1011

2×1012

±10%

5

106

1×1010

2×1011

±10%

5×1010

1×1012

±10%

1×1011

2×1012

±10%

2.5×1011

5×1012

±10%

5×1011

1×1013

±20%

1×1012

2×1013

±20%

6

107

1×1011

2×1012

±10%

5×1011

1×1013

±20%

1×1012

2×1013

±20%

2.5×1012

5×1013

±20%

5×1012

1×1014

±20%

1×1013

2×1014

±20%

7

108

1×1012

2×1013

±20%

5×1012

1×1014

±20%

1×1013

2×1014

±20%

2.5×1013

5×1014

±20%

5×1013

1×1015

±20%

1×1014

2×1015

±20%

8

109

1×1013

2×1014

±20%

5×1013

1×1015

±20%

1×1014

2×1015

±20%

2.5×1014

5×1015

±20%

5×1014

1×1016

±20%

1×1015

2×1016

±20%

 

   

         液體電極(GB1672標準)圖

液體體積電阻系數(shù)計算公式如下:
 ·                                          (1)
   體積電阻系數(shù)(Ω·m
 Rv體積電阻(Ω)
 S測量電極有效面積(m2)
 
   測量電極有效直徑(米)
   測量電極與環(huán)電極雙邊間距(米)
   測量電極與高壓電機底面間隙(即被測液體厚度)
 
二、使用說明
(一)TE36應(yīng)滿足下例要求:
1、測試電壓范圍應(yīng)包括:100V~500V
2、TE36測量范圍應(yīng)包括:1×106Ω~1×1017Ω
3、阻值大于1012Ω時,測量誤差應(yīng)小于±20%,阻值不大于1012Ω時,測量誤差應(yīng)小于±10%
4、輸入接線的絕緣電阻應(yīng)大于儀器輸入電阻的100倍。
5、測試時試樣及測量導線應(yīng)有良好。
6、儀器應(yīng)定期進行校驗。
(二)準備工作:
1、取被測液體(如:增塑劑)試樣50ml。
2、試樣應(yīng)在溫度23±2,相對濕度65±5%的條件下處理2小時以上。
(三)測試步驟:
1、測試溫度23±2,相對濕度65±5%,無外界電磁場干擾環(huán)境中進行。
2、測試時對試樣所加電壓為100V~500V的直流電壓,選擇電壓檔次。
3、將試樣倒入高壓電極內(nèi),使液面剛好和環(huán)電極下緣全部接觸為止。
4、將充分放電后的試樣和電極,按SB36型固體(液體)體積及表面電阻率測試儀要求接線。
  外電極(高壓電極)接高固體(液體)體積及表面電阻率測試儀的高壓輸出端。
  內(nèi)電極(測量電極)接固體(液體)體積及表面電阻率測試儀的測量端。
  中電極(環(huán)電極)接固體(液體)體積及表面電阻率測試儀的接地端。
5、儀器預熱30分鐘,穩(wěn)定后調(diào)整儀器(調(diào)零),加上試驗1分鐘,讀取電阻指示值,然后放電1分鐘,再測試一次,以二次的算術(shù)平均值作為試驗樣品電阻指示值。
(四)計算方法:
按式(1)計算體積電阻系數(shù)(pv,計算結(jié)果取二位有效數(shù)字。
(五)注意事項:
1、測定電極必須放置在高絕緣的墊板上。
2、測定電極在測試前后,均應(yīng)做好清洗工作,特別是三只電極的支撐件不得受到試樣的污染。
 

  * 例 用固體(液體)體積及表面電阻率測試儀測定高分子材料體積電阻率和表面電阻率

高分子材料的電學性能是指在外加電場作用下材料所表現(xiàn)出來的介電性能、導電性能、電擊穿性質(zhì)以及與其他材料接觸、摩擦時所引起的表面靜電性質(zhì)等。zui基本的是電導性能和介電性能,前者包括電導(電導率γ,電阻率ρ=1/γ)和電氣強度(擊穿強度Eb);后者包括極化(介電常數(shù)εr)和介質(zhì)損耗(損耗因數(shù)tgδ)。共四個基本參數(shù)。

種類繁多的高分子材料的電學性能是豐富多彩的。就導電性而言,高分子材料可以是絕緣體、半導體和導體,如表1所示。多數(shù)聚合物材料具有的電絕緣性能,其電阻率高、介電損耗小,電擊穿強度高,加之又具有良好的力學性能、耐化學腐蝕性及易成型加工性能,使它比其他絕緣材料具有更大實用價值,已成為電氣工業(yè)*的材料。高分子絕緣材料必須具有足夠的絕緣電阻。絕緣電阻決定于體積電阻與表面電阻。由于溫度、濕度對體積電阻率和表面電阻率有很大影響,為滿足工作條件下對絕緣電阻的要求,必須知道體積電阻率與表面電阻率隨溫度、濕度的變化。

              表1  各種材料的電阻率范圍

材料電阻率(Ω·m)材料電阻率(Ω·m)
超導體導體≤10-810-8~10-5半導體 絕緣體10-5~107
107~1018

除了控制材料的質(zhì)量外,測量材料的體積電阻率還可用來考核材料的均勻性、檢測影響材料電性能的微量雜質(zhì)的存在。當有可以利用的相關(guān)數(shù)據(jù)時,絕緣電阻或電阻率的測量可以用來指示絕緣材料在其他方面的性能,例如介質(zhì)擊穿、損耗因數(shù)、含濕量、固化程度、老化等。表2為高分子材料的電學性能及其研究的意義。

表2        高分子材料的電學性能及測量的意義

電學性能電導性能①電導(電導率γ,電阻率ρ =1/γ
②電氣強度(擊穿強度Eb
介電性能③極化(介電常數(shù)εr
④介電損耗(損耗因數(shù)tanδ
測量的意義實際意義①電容器要求材料介電損耗小,介電常數(shù)大,電氣強度高。
②儀表的絕緣要求材料電阻率和電氣強度高,介電損耗低。
③高頻電子材料要求高頻、超高頻絕緣。
④塑料高頻干燥、薄膜高頻焊接、大型制件的高頻熱處理要求材料介電損耗大。
⑤紡織和化工為消除靜電帶來的災害要求材料具適當導電性。
理論意義研究聚合物結(jié)構(gòu)和分子運動。


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