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2212240822@qq.com
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Téléphone
18911395947
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Adresse
Unité 1, bâtiment 2, place du bonheur, Comté de guuan, Langfang, Province du Hebei 514
Beijing beiguangxing Instrument Equipment Co., Ltd
2212240822@qq.com
18911395947
Unité 1, bâtiment 2, place du bonheur, Comté de guuan, Langfang, Province du Hebei 514
Testeur de résistivité de surface de volume de papier de transformateurL'instrument est un testeur de résistance d'isolation contrôlé par un microprocesseur haute performance. Test à sept échelles, tension de sortie réglable en continu, peut tester la résistance de 500 Ω ~ 9,9 pΩ, afficher le nombre 99999, la vitesse de test peut atteindre 5 fois / seconde. L'instrument dispose d'une fonction de tri professionnelle avec 10 ensembles de réglages pour stocker les données, divers réglages de sonnerie de tri, équipé d'une interface Handler, appliqué au système de tri automatique pour compléter le test de pipeline entièrement automatique. Interface RS232 intégrée et interface Lan pour le contrôle à distance et l'acquisition et l'analyse de données.
Testeur de résistivité de surface de volume de papier de transformateurLes instructions de contrôle à distance de l'ordinateur sont compatibles avec scpi (standard Command for Programmable instrument standard Command Set) et remplissent efficacement les fonctions de contrôle à distance et d'acquisition de données. L'instrument peut mesurer la résistance d'isolation et le courant de fuite de divers composants électroniques, équipements, matériaux diélectriques, fils et câbles, etc.; La boîte à électrodes assortie peut tester la résistance de surface et la résistivité volumique du matériau.
Conforme aux normes:
GB / t 1410 - 2006 méthode d'essai de résistivité volumique et de résistivité de surface des matériaux isolants solides
ASTM d257 - 99 méthode d'essai de résistance ou de conductivité en courant continu des matériaux isolants
GB / t 1410 - 2006 méthode d'essai de résistivité volumique et de résistivité de surface du matériau isolant solide
Gb1672 - 8 détermination de la résistivité volumique des plastifiants liquides
GB 12014 vêtements de travail antistatiques
GB / t 20991 - 2007 méthode d'essai pour les chaussures d'équipement de protection individuelle
GB 4385 - 1995 chaussures antistatiques, chaussures conductrices exigences techniques
GB 12158 - 2006 directives générales pour la prévention des accidents électrostatiques
GB 4655 - 2003 Code de sécurité électrostatique pour l'industrie du caoutchouc
GB / t 1692 - 2008 détermination de la résistance d'isolation en caoutchouc vulcanisé
GB / t 12703.6-2010 Textiles - - Évaluation des propriétés électrostatiques - - partie 6 résistance à la fuite des fibres
GB 13348 - 2009 Code de sécurité électrostatique pour les produits pétroliers liquides
GB / t 15738 - 2008 méthode d'essai de résistivité en plastique renforcé de fibres conductrices et antistatiques
GB / t 18044 - 2008 test de marche de la méthode d'évaluation électrostatique de l'usure du tapis
GB / t 18864 - 2002 gamme limite de résistance des produits antistatiques et conducteurs pour l'industrie du caoutchouc vulcanisé
GB / t 22042 - 2008 vêtements antistatiques Performance Surface résistivité méthode d'essai
GB / t 22043 - 2008 propriétés antistatiques des vêtements par la résistance du matériau (résistance verticale) Méthode d'essai
GB / t 24249 - 2009 tissu propre antistatique
GB 26539 - 2011 tuile céramique Antistatique Anti - céramique tile
GB / t 26825 - 2011 colle Antistatique Anti - corrosion
GB 50515 - 2010 Guide (anti) Spécifications de conception au sol électrostatique
GB 50611 - 2010 spécifications de conception Antistatique pour l'ingénierie électronique
GJB 105 - 1998 - Z manuel de contrôle de décharge Antistatique pour produits électroniques
GJB 3007a - 2009 exigences techniques pour les zones de travail antistatiques
GJB 5104 - 2004 exigences générales pour la peinture antistatique et la performance électrostatique des capuchons pour capuchons de mise à feu Radio
Aperçu
Testeur de résistance d'isolation contrôlé par microprocesseur haute performance. La tension de sortie 1 - 1000v est réglable en continu, peut tester la résistance / résistivité directe de 5 * 102Ω ~ 1 * 1016Ω (au - delà de la conversion de courant d'affichage peut être à 20 fois), afficher 99999 nombres, la vitesse de test peut atteindre 5 fois / seconde.
L'instrument a la fonction de tri professionnelle, avec 10 ensembles de réglages pour stocker les données, divers réglages de sonnerie de tri,
Equipé d'une interface Handler, il est appliqué au système de tri automatique pour compléter le test de pipeline entièrement automatisé. Intégré RS232
Interface et interface Lan pour le contrôle à distance et l'acquisition et l'analyse de données.
Commande à distance de l'ordinateur compatible scpi (standard Command for Programmable instrument standard Command Set) pour compléter efficacement les fonctions de contrôle à distance et d'acquisition de données
Le mesureur de résistance d'isolation élevée est utilisé pour mesurer la résistance d'isolation des matériaux isolants, des produits électrotechniques, de divers composants; Après avoir été accompagné d'un bain d'eau thermostatique, il est également possible de mesurer la résistance d'isolation des fils et câbles en plastique (sans blindage) à différentes températures, l'instrument présente les avantages d'une haute précision de mesure, d'une performance stable, d'un fonctionnement simple, d'un court - circuit haute tension à l'entrée, etc., la portée de l'instrument est supérieure à 16 fois le courant d'affichage peut être converti en une valeur de résistance de 20 fois (la tension d'essai est de 1 à 1000 V). Ce compteur suit la norme d'entreprise Q / tpgg 7 - 2008 pour les appareils de mesure de résistance à haute isolation.
Caractéristiques de l'instrument:
Réglage automatique de la bande de balayage fonction de mémoire de tension de mémoire mise sous tension affichage des résultats en un clic résistance et résistivité
II. Principaux paramètres
• affichage avec écran TFT haute résolution de 4,3 pouces, facile à utiliser
• corps compact, performance de test puissante
• Précision de la tension de lecture 0,5% ± 1V
• test rapide de 1% de précision de résistance d'isolation
• petit cycle de test seulement 200ms test de tension constante
• Configuration d'interface riche en mesure rapide de la résistance d'isolation par la méthode de test à tension constante
• Port handler
• Interface RS - 232
• Interface Ethernet
• Interface disque U
• peut être connecté au fonctionnement du logiciel de la machine supérieure
Alimentation électrique
• Alimentation en mode double 110V ~ 240 V
• Fréquence d'alimentation 47hz ~ 63hz
• consommation électrique 50W
Iii. Indicateurs techniques
paramètre
Fonctions générales:
Paramètres de mesure résistance d'isolement R, courant de fuite I, résistance de surface RS, résistance volumique RV
Tension d'essai 1 - 1000v 1000 vitesses peuvent être ajustées
Plage d'essai résistance 102 Ω ~ 10 16 Ω couvre essentiellement la mesure de résistance des matériaux semi - conducteurs et ultra - isolants (au - delà de la conversion de courant d'affichage peut être à 20 fois), la résistivité peut atteindre 1022 Ω.cm
Méthode de mesure: manuel / automatique deux
Choix de la langue de l'interface: anglais / chinois deux
Nombre de chiffres affichés: 4 / 5 chiffres deux choix
Modes de mesure: trois
Vitesse de test sélectionnable rapide 5 fois / s, lent 1 fois / s, deux options
Précision de la tension de lecture 0,5% ± 1V
Caractéristiques du test: avec fonction de mémoire de réglage mise en marche un clic pour tester les résultats sans réglages répétés
Délai de mesure et délai de décharge réglables
Dix modes de mesure personnalisés peuvent être modifiés par l'utilisateur lui - même mise en marche directe pour répondre aux besoins de test de différents matériaux
Affichage de l'overscale overscale overscale et underscale over
Borne d'entrée banane plug, BNC plug
Garantie de précision 1 an selon la validité du certificat de métrologie peut détecter arbitrairement dans tout le pays garantie de précision détectée
Température de fonctionnement et humidité 0 ℃ à 40 ℃ inférieure à 80% RH (sans condensation)
Température et humidité de stockage - 10℃ à 60℃ inférieure à 80% HR (sans condensation)
Environnement d'exploitation intérieur, altitude 2000m
Tension d'alimentation: 110v / 220v AC fréquence: 47hz / 63hz deux modes d'alimentation
Consommation électrique 50 W
Dimensions environ 331 mm x 329 mm x 80 mm
Poids environ 4,1 kg

Configuration standard:
1, 1 ensemble d'instruments d'essai
2, cordon d'alimentation 1 bande
3, 1 ensemble d'électrodes d'essai
4, mode d'emploi 1 copie
5, tester l'hôte 1
6, rapport d'essai d'usine 1
7, ligne de connexion supérieure de machine 1
8, boîte blindée 1 pc
9, test clip 1 ensemble
10, 232 ensembles de port série de données 1 ensemble
Plage de mesure de résistance
Gamme de base: les appareils grand public couvrent de 1 × 10 ⁴Ω à 1 × 10 ⁸Ω et prennent en charge des résistances plus élevées (par exemple, puissance 20) grâce à la technologie d'extension de la portée.
Scène de segmentation:
Matériaux antistatiques: 1 × 10 ⁶Ω à 1 × 10 ⁶Ω (méthode à trois électrodes);
Matériau isolant: 1 × 10¹Ω à 1 × 10¹⁶Ω (méthode à quatre électrodes);
Semi - conducteur / métal: 0,01 × 10⁴Ω à 1 × 10⁸Ω (mesure sans contact).
Sensibilité au courant
Avec une capacité de détection de microcourant allant jusqu'à 0,01 Pa (1 × 10⁻¹⁴a), il prend en charge la capture de courant de fuite pour les matériaux à haute résistance.
Plage de courant dynamique: 2 × 10⁻⁴aà 1 × 10⁻⁻⁶a, adaptée aux besoins de test à spectre complet du conducteur à l'isolant.
Adaptation de tension de test
Plage de réglage de la tension - 1V à 1500v (personnalisable) avec une tension de test typique de - 10v / 50V / 100V / 250V / 500V / 1000v à six arrêts.
La haute tension (≥ 500V) convient aux matériaux isolants à couche épaisse et la basse tension (≤ 100V) est utilisée pour les films / nanorevêtements afin de réduire les risques de claquage.
Précision de base
Gamme conventionnelle (10⁴Ω à 10¹²Ω): erreur ≤ 1%, optimisée par la technologie de commutation automatique de la gamme;
Plage de haute résistance (10¹² Ω à 10¹² Ω): erreur ≤ 5% (certains modèles peuvent atteindre ± 0,8%);
Haute résistance (> 10¹⁸Ω): l'erreur est étendue à 10% ~ 20% et doit être utilisée dans un environnement protégé.
Technologie d'amélioration de la précision
Algorithme de compensation de température: l'effet de la température ambiante de Calibration en temps réel (0 ℃ ~ 40 ℃) sur la résistivité, l'erreur est réduite de 30%;
Conception de blindage tri - coaxial: interférence électromagnétique assurant la stabilité du microcourant P (fluctuation < 0,5%); < >
Mode d'affichage double: affichage simultané des valeurs de résistance et de courant, vérification croisée de la fiabilité des données
Plage de contrôle de la température
La plage de test à haute température typique couvre la température ambiante à 900 ° C, le système est combiné avec la méthode de mesure à quatre extrémités via une chambre de test à haute température pour réaliser une surveillance continue de la résistivité du matériau conducteur à haute température.
Lors de l'essai des matériaux isolants, le système de contrôle de la température prend en charge la stabilité de la température avec une précision de ± 1 ℃, applicable à l'évaluation des performances des matériaux tels que la céramique, le caoutchouc de silicone et autres.
Adaptation des électrodes à haute température
En utilisant un matériau d'électrode en acier au platine ou au tungstène, la résistance à l'oxydation est excellente et peut maintenir les fluctuations de résistance de contact < 5% dans un environnement de 500 ℃. < >
Le dispositif d'adsorption sous vide spécialement conçu évite les interférences de bulles entre l'échantillon et les électrodes à haute température.
Mesure automatisée et analyse de données
Équipé d'un écran tactile couleur de 7 pouces, il prend en charge le réglage sans pôle de la tension de test (10v - 1000v) et affiche les courbes de résistance, de courant, de température et d'autres paramètres en temps réel.
La technologie Adaptive range Switching permet d'adapter automatiquement la meilleure plage de 1 × 10⁴Ω à 1 × 10⁸Ω, réduisant ainsi l'intervention humaine.
Algorithmes intelligents et gestion des données
Séparer le courant volumique du courant de surface par un système à trois électrodes, calculer les deux résistivités de manière synchrone avec une erreur < 1%. < >
L'interface USB intégrée prend en charge l'exportation de données et le logiciel compagnon peut générer des rapports PDF et analyser les lois de changement de température - résistivité.
Capteur haute précision: capteur de température et d’humidité intégré qui compense en temps réel l’impact des paramètres environnementaux sur le test.
Traitement du signal à faible bruit: conçu avec un câble blindé tri - coaxial, interférence électromagnétique, assure la stabilité de la mesure de microcourant p.
Système d'électrode modulaire: support de remplacement rapide d'électrodes en matériau plat, tubulaire et flexible, adapté aux échantillons de diamètre Φ20 - Φ100mm.
Matériaux isolants à haute température: tels que Mica, analyse de la dégradation de la résistivité volumique des matériaux composites à base de résine à 200 - 800 ℃.
Matériaux semi - conducteurs: détection des propriétés de conductivité des plaquettes de silicium dans un environnement à haute température (≤ 900 ° c).
Matériaux antistatiques: surveillance dynamique de la résistivité de surface des produits en plastique / caoutchouc antistatiques (gamme 10⁶ - 10¹²Ω).
Équipement de qualité laboratoire: la préférence est donnée au modèle best - 1000 (conforme à la norme IEC 62631) qui prend en charge les essais dans tout le domaine de la température des matériaux composites.
Scénarios d'inspection industrielle: avec commutation automatique de la gamme et conception anti - interférence, il convient à l'inspection rapide de la ligne de production.
Besoins de recherche scientifique: adaptation du système électrodes personnalisées et développement secondaire de logiciels pour répondre à l'analyse en profondeur de matériaux spéciaux.
Remarque: les paramètres techniques et les options ci - dessus sont basés sur les exigences de la norme GB / t 31838, IEC 62631, etc., qui doivent correspondre à la plage de tension et à la plage de température en fonction de la demande de test réelle.
L'influence de la co - électrode sur les résultats des tests de résistivité volumique de surface se manifeste principalement dans les différences de structure d'électrode, de mode de contact et de principe de mesure, qui peuvent être spécifiquement classées dans les catégories suivantes:
Méthode à deux sondes vs méthode à quatre sondes
La résistance mesurée par la méthode à deux sondes contient la résistance de contact de l'électrode et la résistance du matériau proprement dit, l'erreur sur les matériaux de haute résistance tels que les pièces polaires est significative, par exemple, la résistivité de la méthode à deux sondes dans un certain test de pièce positive est jusqu'à 1444,94 Ω.cm, tandis que la méthode à quatre sondes est seulement 2,1 × 10⁻⁶ Ω.cm, la différence allant jusqu'à 6 ordres de grandeur.
La méthode à quatre sondes élimine efficacement l'influence de la résistance de contact en séparant les électrodes de courant et de tension et convient à la mesure de semi - conducteurs ou de matériaux hautement conducteurs tels que les feuilles d'aluminium, les feuilles de cuivre.
électrodes parallèles vs électrodes annulaires
Les électrodes parallèles sont sensibles aux distorsions de champ électrique de bord, ce qui entraîne des sauts dans les mesures de résistance de surface (par exemple, matériaux antistatiques avec une distribution inégale de charges conductrices);
Les électrodes annulaires telles que les systèmes à trois électrodes améliorent la précision des mesures de résistance volumique en introduisant des électrodes de protection qui masquent les courants de fuite sur les bords.
Pression de contact et surface
Une pression insuffisante de l'électrode (< 5 MPa) entraîne une augmentation de la résistance de contact, par exemple une augmentation de la pression de 5 MPa à 60 MPa dans un test de pièce polaire et une diminution de la résistivité d'environ 40%; Les échantillons tubulaires doivent être garantis que les électrodes couvrent une circonférence ≥ 90%, sinon les zones de fuite peuvent interférer considérablement avec les résultats de mesure. < >
Traitement de la couche conductrice
Lorsque l'électrode revêtue de feuille de cuivre est préparée par la méthode de gravure, la planéité des bords est meilleure que celle de la peinture conductrice en argent (épaisseur ≤ 50 μm), les fluctuations de la résistance de contact peuvent être réduites de plus de 50%;
Si les échantillons de nano - revêtement n'utilisent pas d'électrodes d'adsorption sous vide, les bulles d'interface peuvent dévier les mesures de résistance de plus de 20%.
Espacement et dimensions des électrodes
Les électrodes de petit pas (par exemple 14 mm de diamètre) sont sensibles aux défauts locaux et adaptées à la détection de l'homogénéité du matériau;
Les électrodes de grande taille, telles que φ 100 mm, peuvent moyenner les fluctuations du réseau de conduction interne du matériau, réduisant ainsi la discrétité de la mesure.
Adéquation des matériaux d'électrode
Lors de l'essai de matériaux semi - conducteurs, l'électrode en acier au tungstène est meilleure que l'électrode en cuivre en raison de l'adéquation de la fonction de travail, l'erreur de mesure de la résistance de surface peut être réduite de 15%;
Dans le test à haute température, la résistance à l'oxydation de l'électrode de platine est supérieure à celle de l'électrode d'argent et la stabilité à long terme est augmentée de plus de 3 fois.
Mesure dynamique des perturbations
Dispositifs de grande capacité (tels que l'enroulement du transformateur) Lorsque la mesure est répétée, la charge résiduelle entraîne une valeur de mesure secondaire qui est virtuellement élevée et doit être entièrement déchargée après la répétition;
Dans un environnement à humidité élevée (Rh > 60%), l'oxydation de la surface de l'électrode ou la formation d'un film d'eau peut faire dériver la résistance de contact de plus de 30%.
Adaptation des structures composites
Les matériaux composites lamellaires doivent utiliser des électrodes pressurisées étape par étape pour mesurer la résistance de contact entre les couches de manière synchrone (erreur < 5%); < >
Les tests de matériaux flexibles nécessitent l'utilisation d'électrodes élastiques pour éviter les déformations microstructurales causées par la compression des électrodes rigides.
La préférence doit être donnée lors du choix des électrodes:
Méthode à quatre sondes pour des mesures de semi - conducteurs / métaux de haute précision;
Système à trois électrodes pour la détection de résistance volumique des matériaux isolants;
̸ électrodes élastiques / adsorbantes sous vide ̸ adaptées aux matériaux flexibles / nanométriques;
Matching electrode material pour réduire la différence de potentiel de contact
Le testeur de résistance d'isolation de papier de transformateur est un équipement professionnel utilisé pour évaluer la performance des matériaux d'isolation de papier à l'intérieur des transformateurs, dont les tests sont soumis à des normes et des spécifications de fonctionnement spécifiques. Voici les points techniques pertinents pour une finition intégrée:
Classe de tension de sortie
Sélectionnez le testeur correspondant en fonction de la classe de tension du transformateur, les rapports de tension courants comprennent 500V, 1000v, 2500v, 5000v et 10kV.
Le testeur de vitesse 10kV est recommandé pour les transformateurs 10kV pour des mesures de haute précision. Prend en charge la sortie de 3 vitesses 2500v / 5000v / 10000v, couvrant la gamme 0 ~ 400gΩ.
Fonctions de base et précision
Soutenir la mesure du rapport d'absorption et de l'indice de polarisation, le rapport d'absorption doit être ≥ 1,3 fois pour déterminer les propriétés d'isolation.
La plage de mesure de haute précision peut atteindre 0,01 mΩ ~ 1000gΩ, soutenir 10kV haute tension et test d'indice de polarisation.
Portabilité et sécurité
Conception à double usage AC DC, batterie rechargeable intégrée pour répondre aux besoins des opérations sur le terrain.
Équipé d'une tonalité haute tension et d'une fonction de protection anti - court - circuit, il assure un fonctionnement sûr.
Prétraitement et câblage
Mise hors tension et décharge: Vous devez couper l'alimentation du transformateur avant le test et décharger complètement le bobinage et le boîtier.
Méthode de câblage:
Mesure du côté haute tension: enroulement primaire Court (1U, 1V, 1W) à l'extrémité "l", enroulement secondaire et masse court à l'extrémité "E", utilisation de l'extrémité "G" si nécessaire pour réduire l'impact des fuites superficielles.
Mesure côté basse tension: enroulement secondaire Court (2u, 2V, 2W, n) à l'extrémité "l", enroulement primaire et à la terre à l'extrémité "E".
Mesure et enregistrement
Démarrez le testeur (par exemple, appuyez sur la touche vsel pour régler le rapport cible), lisez les valeurs de résistance d'isolement pendant 15 secondes (R15) et 60 secondes (r60), calculez le taux d'absorption.
Stockage de données: le modèle best - 380 prend en charge la sauvegarde automatique des résultats de test pour une analyse ultérieure facile.
Détermination des résultats
Critères d'éligibilité:
La valeur de la résistance d'isolation mesurée pour cette fois n'est pas inférieure à 50% de la dernière mesure (convertie à la même température).
Taux d'absorption ≥ 1,3 (environnement de 10 ~ 30 ℃).
Exigences environnementales: lors de l'essai, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de terre autour du transformateur, la plage de température est généralement de - 20 ℃ ~ 60 ℃.
Maintenance des instruments: Vérifiez régulièrement la capacité de la batterie pour éviter un stockage prolongé dans des environnements froids ou humides.
Code de sécurité: il est interdit de toucher la ligne de test lors du démarrage à haute tension, la décharge au sol est nécessaire après la mesure.
Grâce aux processus et aux options d'équipement ci - dessus, vous pouvez évaluer systématiquement les performances de résistance d'isolation en papier de transformateur pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'équipement.

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