GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测试仪工作原理核心原理电压梯度施加通过高压发生器输出可调的交流(AC)、直流(DC)或脉冲电压,以恒定速率(如0.1-5 kV/s)逐步提升至被测材料表面,直至其绝缘性能失效。电压施加过程中,仪器实时监测电场强度变化,捕捉材料极化、电导及局部放电等物理现象,直至发生不可逆击穿。
击穿判定与数据采集。当材料达到介电强度极限时,电流骤增且电压突变,控制系统通过高精度传感器捕获电流异常信号,并记录此时的峰值电压作为击穿电压值(单位:kV/mm)。数据经处理后自动生成击穿强度、耐压时间等关键参数,支持图表化展示及导出。
关键组件协同机制高压发生器支持0-100 kV连续输出,部分定制型号可达更高范围;通过AC/DC/脉冲模式切换满足不同测试标准需求(如IEC 60243、ASTM D149)。
GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测试仪电极系统采用黄铜或不锈钢材质电极(球-球、板-板等形态),表面精密抛光以降低边缘放电干扰,确保电场分布均匀。
闭环控制系统
计算机或触摸屏界面预设升压速率、电压阈值等参数,动态调整升压曲线避免阶梯式波动,保证测试精度≤2%。
测试模式差异
破坏性击穿测试通过持续升压直接测定材料介电强度极限,适用于研发阶段的材料性能评估及质量抽检。
非破坏性耐压测试
施加固定阈值电压(如2倍额定电压+1000V)并保持设定时长(通常60秒),监测泄漏电流是否超标以验证短期绝缘稳定性,多用于生产线终检。
安全防护机制实时保护系统
集成过流保护、短路保护、漏电保护等多重机制,触发异常时自动切断高压输出并启动放电程序。
物理隔离设计
配备屏蔽罩与机械联锁装置,防止操作人员接触高压区域;试验舱门开启时自动断电,规避电弧伤害风险。
工作原理流程
参数设置(升压速率/电压上限) → 2. 样品安装与电极校准 → 3. 启动升压并实时监测 → 4. 击穿信号捕获 → 5. 数据记录与分析。
产品型号:BDJC-10KV、BDJC-50KV、BJC-100KV
产品品牌:北京北广精仪
控制方式:计算机控制
符合标准:GB/T1408、ASTM D149、IEC60243-1等
适用材料:橡胶、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、树脂、电线电缆、绝缘油等绝缘材料
测试项目:击穿电压测试、介电强度测试、电气强度测试、耐电压击穿强度测试等
试验电压:10KV、20KV、50KV、100KV、150KV等
电压精度:≤1%
适用材料:绝缘材料
升压速率:10V/S-5KV/S
试验方式:交流/直流、耐压、击穿、梯度升压
控制系统:PLC控制升压
核心部件:采用进口配件
试验介质:绝缘油、空气
显示方式:曲线显示、数据打印
其它特点:无线蓝牙控制
设备组成:主机、计算机、电极
电极规格:25mm、75mm、6mm
电器容量:3KVA、5KVA、10KVA
耐压时间:0-8H
安全保护:九级安全保护
质保日期:三年、终身维护。
培训方式:工程师上门培训安装
出据证书:514所、304所、科学研究院等单位均可
主机尺寸:1000*600*1400mm、1700*600*1400mm

电气击穿试样承受电应力作用时,其绝缘性能严重损失,由此引起的试验田路电流促使相应的回路断路器动作.注:击穿通常是由试中羊和电极周围的气体或液体媒质中的局部放电引起,并使得较小电极(或等径两电极)边缘的试样遭到破坏闪络试样和电极周围的气体或液体媒质承受电应力作用时,其绝缘性能损失,由此引起的试验回路电流促使相应的回路断路器动作.注:碳化通道的出现或穿透试样的击穿可用于区分试验是击穿还是闪络。击穿电压<在连续升压试验中>在规定的试验条件下,试样发生击穿时的电压。<在逐级升压试验中>试样承受住的高电压,即在该电压水平下,整个时间内试样不发生击穿。电气强度在规定的试验条件下,击穿电压与施加电压的两电极之间距离的商。 注除非另有规定,应按本部分5.4规定测定两试验电极之间的距离。按本部分得到的电气强度试验结果,能用来检测由于工艺变更、老化条件或其他制造或环境情况而引起的性能相对于正常值的变化或偏离,而很少能用于直接确定在实际应用中的绝缘材料的性能状态材料的电气强度测试值可受如下多种因素的影响:试样的状态a) 试样的厚度和均匀性,是否存在机械应力;b) 试样预处理,特别是干燥和浸渍过程;c) 是否存在孔隙、水分或其他杂质。试验条件a) 施加电压的频率、被形和升压速度或加压时间;b) 环境温度、气压和湿度;c) 电极形状、电植尺寸及其导热系数;d) 周围媒质的电、热特性。在研究还没有实际经验的新材料时,应考虑到所有这些有影响的因素本部分规定了一些特定的条件,以便迅速地判别材料,并可用以进行质量控制和类似的目的.用不同方法得到的结果是不能直接相比的,但每一结果可提供关于材料电气强度的资料。应该指出的是,大部分材料的电气强度随着电极间试样厚度的增加而减小,也随着电压施加时间的增加而减小。由于击穿前的表面放电的强度和延续时间对大多数材料测得的电气强度有显著影响,为了设计直到试验电压无局部放电的电气设备,必须知道材料击穿前无放电的电气强度,但本部分的方法通常不适用于提供这方面的资料。具有高电气强度的材料未必能耐长时期的劣化过程,例如热老化腐蚀或由于局部放电而引起化学腐蚀或潮湿条件下的电化学腐蚀或潮湿条件下的电化学腐蚀,而这些过程都会导致在运行中于较低的电场强度下发生破坏。

电压击穿试验仪技术解析
一、核心功能与用途
绝缘材料性能评估
测试固体绝缘材料(塑料、薄膜、陶瓷、树脂等)在工频或直流电压下的击穿强度(kV/mm)及耐压时间,为电力设备、新能源等领域提供关键数据支持。
检测材料微观缺陷(如气泡、裂纹),预防因绝缘失效导致的设备故障。
多领域应用
电力行业:评估高压电缆、变压器绝缘子的耐压性能。
新能源:测试电池隔膜、电机绝缘材料的介电特性。
科研:研究新型绝缘材料的失效机理及优化工艺。
二、关键技术参数
电压范围
输出范围:AC/DC 0-50kV连续可调,BDJC-100KV可达100kV。
升压速率:100-3000V/s无极调速,满足不同材料的梯度测试需求。
精度与安全
电压测量误差≤2%,配备三级联锁防护(机械/电子/物理隔离)。
过流保护、漏电保护及直流试验自动放电功能,确保操作安全。
智能控制
动态绘制试验曲线,支持数据自动存储及EXCEL/WORD导出。
闭环控制系统实时监测升压曲线,避免阶梯式波动。
三、标准体系与测试方法
中国标准
GB/T 1408.1-2006、GB/T 1695-2005等,明确试样预处理、电极规格及油温控制范围(如25±2℃)。
国际标准对比
ASTM D149与IEC 60243在升压方式、测试次数等存在差异(如ASTM允许步进升压,IEC仅认可连续升压)。
测试模式
连续升压:直接测量击穿电压临界值。
耐压测试:保持规定电压时长验证材料稳定性。
四、操作规范与注意事项
环境与样品要求
环境湿度≤80%,试样需洁净干燥并严格防尘避光。
液体介质(如变压器油)需控制温度波动±2℃。
安全操作
至少两人协作,禁止直接接触电极及油杯内部。
设备需独立接地,防止电磁干扰导致数据异常。
仪器校准
采用四级校准体系(包括温度补偿设计),确保高压线圈稳定输出。
五、选型与发展趋势
设备选型要点
先支持多标准(GB、IEC、ASTM)的智能化型号BDJC系列。
关注升压速率调节精度及数据采集抗干扰能力。
技术升级方向
集成AI算法优化测试效率,开发高温/低温环境适配模块。
增强远程监控功能,满足工业4.0自动化测试需求。
绝缘强度与击穿电压之间有什么关系?
一、定义与基本关系
击穿电压
定义:在强电场作用下,绝缘材料失去绝缘性能而变成导体时的临界电压值。
单位:千伏(kV)或伏特(V)。
绝缘强度(击穿场强)
定义:单位厚度的绝缘材料能承受的最大电场强度,反映材料本身的耐电能力。
单位:千伏/毫米(kV/mm)或兆伏/米(MV/m)。
二、区别与联系
物理意义差异
击穿电压:表征材料在特定厚度下的耐压极限,与材料厚度直接相关。
绝缘强度:反映材料单位厚度的耐电场能力,是材料本身的固有属性。
应用场景差异
绝缘强度:用于横向对比不同材料的绝缘性能(如塑料、陶瓷等)。
击穿电压:指导电气设备设计时确定绝缘层厚度或安全电压阈值。
影响因素
绝缘强度:主要由材料组成、微观结构及温度决定(如高温下易发生热击穿)。
击穿电压:除材料本身外,还受厚度、环境温湿度及电压类型(交流/直流)影响。
三、典型应用
材料筛选:高绝缘强度材料(如E=30kV/mm的陶瓷)适用于高压变压器绝缘层。
设备设计:通过击穿电压公式反推绝缘层最小厚度(如电缆绝缘层设计)。
安全评估:结合两者关系验证电力设备长期运行的可靠性(如光伏组件封装材料测试)

总结
绝缘强度是材料抵抗电场破坏的固有属性,而击穿电压是其厚度相关的耐压表现。两者通过数学公式关联,共同为绝缘材料性能评估和电气设备设计提供核心依据
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已咨询98次玻璃电压击穿试验仪
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氧指数测定仪 数字显示自带温控仪用于评估材料的阻燃性能,通过测量材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的氧浓度(极限氧指数)来判断其燃烧特性。它广泛应用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等材料的燃烧性能测试,符合GB/T 5454、ISO 4589-2等国内外标准。
塑胶橡胶PVC燃烧氧指数测定仪通入23℃±2℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的小氧浓度,以体积分数表示。将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验。
智能全自动氧指数测定仪橡胶氧含量测试主要用于评估材料的阻燃性能,通过测量材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的最低氧浓度(极限氧指数)来判断其燃烧特性。它广泛应用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等材料的燃烧性能测试,符合GB/T 5454、ISO 4589-2等国内外标准。
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