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86, Changyang Wanxing Road, Distrito de Jingshan, Pequim
Pequim Aeroespacial Weichuan Equipamento Tecnologia Co., Ltd.
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Aeronáutica borracha elétrica testador de força de ruptura espacial Weichuan LDJC sérieUsando a tecnologia de elevação eletrônica SPWM, a precisão da tensão é controlada abaixo de ± 1%, e a taxa de elevação de tensão é ajustada arbitrariamente. Teste de propriedades elétricas para borracha aeronáutica.
Os produtos de borracha aeronáutica são amplamente usados em muitos sistemas de controle automático como vedação de isolamento, vedação de componentes eletrônicos, etc.Propriedades elétricas de resistência à rupturaHá pedidos. Os métodos de teste de desempenho elétrico comumente usados de borracha são GB / T1692-2008 "Determinação da resistência de isolamento de borracha sulfurada", GB / T1693-2007 "Método de medição da constante dielétrica de borracha sulfurada e da tangente do ângulo de perda de média", GB / T1695-2005 "Método de medição da resistência dielétrica e resistência à tensão de ruptura de frequência de trabalho de borracha sulfurada".
Teste de resistência à ruptura
Resistência à ruptura da borrachaPressão de testeAs disposições do GB / T1695-2005 "Método de medição da resistência dielétrica e resistência à tensão de ruptura de frequência de trabalho de borracha sulfurada" são realizadas.
(1)Aeronáutica borracha elétrica testador de força de ruptura espacial Weichuan LDJC sériePrincípios
O teste de resistência à ruptura é usado para realizar um teste de resistência ao isolamento sob a tensão especificada da borracha sulfurada para avaliar o nível de isolamento do material de borracha, descobrir defeitos de isolamento e medir a capacidade de sobretensão. A força de ruptura de borracha sulfurada e o teste de resistência à tensão têm dois métodos de elevação contínua uniforme e elevação gradual da tensão, aplicar a tensão de corrente alterna à amostra até a ruptura, medir o valor da tensão de ruptura, calcular a tensão de ruptura na espessura da unidade de amostra, ou seja, a força de ruptura;Usando um método de aumento rápido da tensão para elevar a tensão para o valor prescrito, manter um certo tempo sem quebrar, definido como o valor de resistência à tensão desta amostra. O princípio do teste é mostrado na imagem. Condições de teste 23 ℃±2 ° C, umidade relativa de 50% ± 5%.
Princípio de teste de tensão de ruptura
(2) amostragem
As amostras devem ser colocadas em 23 ° C até 2 ° C e tratadas 24h, o tamanho da amostra é mostrado na tabela. Normalmente.O diâmetro do eletrodo da amostra em placa é de 25,0 mm ± 0.1mm、 A altura é de 25,0 mm ± 0,1 mm, testado no óleo do transformador.
3) Avaliação dos resultados
Usando o método de elevação contínua da tensão, a tensão de teste começa a partir de zero e a velocidade continua aumenta até que a amostra seja quebrada e leia o valor da tensão de quebra. A velocidade de aumento de tensão é de 1kV / s quando a tensão de ruptura é < 20kV e a velocidade de aumento de tensão é de kV / s quando a tensão de ruptura é > 20kV.
Usando o método de elevação gradual (ou seja, elevação gradual de 1min), a partir da primeira amostraQuebrar o valor50% começa a manter 1min a cada etapa, aumentando gradualmente a pressão até que a amostra é quebrada. Se ocorrer uma ruptura durante o aumento da tensão, o valor da tensão do nível anterior deve ser lido. Se a ruptura acontecer permanecer inalteradaNível de tensãoEm cima, o nível de tensão é usado como a tensão de ruptura.
Calcular por fórmula:
E - força de ruptura, kV/mm;
U - quebrar a tensão, kV;
d - espessura da amostra, mm。
Não menos de 3 amostras por grupo, os resultados do ensaio representados na média dos valores de ensaio de cada grupo- É.
4) Fatores de influência
① Instrumento de teste
Quando houver condições, o tester de tensão de ruptura de elevação automática deve ser usado tanto quanto possível, que pode garantir um aumento uniforme da tensão e melhorar ainda mais a precisão do teste.
② Espessura da amostra
Para o mesmo material, a amostra aumenta com a espessura, a resistência dielétrica diminui, porque a amostra é espessa e a dissipação de calor é má, o que reduz a resistência dielétrica da espessura da unidade;Ao mesmo tempo, quanto maior a espessura da amostra, o tempo de aceleração dos elétrons aumenta de acordo, e os elétrons são fáceis de escapar do eletrodo, reduzindo a intensidade dielétrica;Além disso, quanto maior a espessura da amostra, maior o número de defeitos internos da amostra, mais fácil é a ruptura precoce, reduzindo a resistência dielétrica.
Velocidade de elevação e tempo de pressão
Amostra com ruptura elétrica, a velocidade de aumento da tensão tem pouco impacto na força dielétrica;A amostra com ruptura térmica, quanto mais rápida a velocidade de aumento da pressão, a intensidade dielétrica aumenta de acordo. Portanto, a norma estipula que a velocidade de elevação da tensão de ruptura < 20kV é de 1kV / s e a velocidade de elevação da tensão de ruptura > 20kV é de 2kV / s- É.
O método de elevação gradual determina o tempo de manutenção de pressão de 1 min. Se o tempo for prolongado, a intensidade dielétrica diminui com o tempo devido ao acúmulo de calor.
O ângulo invertido do eletrodo r é de 2,5 mm no teste. Certifique-se de processar o eletrodo de acordo com os requisitos, porque o ângulo invertido afeta diretamente o resultado do teste.Quanto menor o ângulo invertido, isto é, quanto mais agudo o ângulo invertido, menor a sua intensidade dielétrica. Isto é devido ao ângulo inverso do eletrodo diferente, seu efeito de borda também é diferente, isto é, a intensidade do campo elétrico perto do ângulo da borda sob o efeito do campo elétrico adicional é grande. Portanto, a intensidade do campo elétrico no meio do eletrodo é muito inferior à intensidade dielétrica, mas a borda já alcançou a tensão de ruptura da amostra e fez com que a amostra se rompesse.
Temperatura e umidade ambientais
Os padrões devem estar a 23°C.±2 ° C, com uma umidade relativa de 50% ± 5%. Normalmente, quando a temperatura é superior à temperatura de vidro do material T, a força dielétrica cai rapidamente com o aumento da temperatura. A razão é que, além da ruptura elétrica, há "segunda" ruptura, como a ruptura térmica e eletromecânica.
O efeito da umidade é o mesmo que o desempenho dielétrico, o resistivo submerso em água faz com que sua resistência diminua, a condutividade elétrica se torna maior, o que faz com que sua intensidade dielétrica também diminua.
Média de isolamento
O teste de ruptura geralmente consiste em colocar a amostra junto com o eletrodo em um meio isolante, como óleo de transformador, com o objetivo de impedir o voo ao longo do arco. No entanto, o meio de isolamento afeta a distribuição do campo elétrico entre os eletrodos, causando mudanças na intensidade dielétrica. Se o meio de isolamento é limpo, não contém impurezas condutivas ou menos impurezas condutivas e o conteúdo é fixo, então as propriedades elétricas do próprio meio de isolamento são estáveis e, portanto, os resultados do teste também são estáveis. Se o conteúdo de impurezas condutoras no meio de isolamento é grande e a composição não é fixa, os indicadores de desempenho elétrico do próprio meio de isolamento flutuam muito, então, sob o efeito do campo elétrico, algumas constantes dielétricas maiores do que o meio de isolamento, as impurezas condutoras em suspensão estão concentradas perto do eletrodo, o olho nu pode formar uma camada fina na amostra, ou seja, na borda da amostra, há vestígios de concentração de impurezas muito evidentes. Esta camada fina do agregado tem o efeito de membrana semicondutora, que promove a distribuição uniforme do campo elétrico, resultando em alta resistência dielétrica da amostra de ruptura elétrica, que afeta os resultados do teste, enquanto o impacto no material de ruptura térmica é menor. Portanto, a norma especifica que a resistência dielétrica do óleo de transformador usado não deve ser inferior a 25kV / 2,5 mm.
(5)Precauções do teste de resistência à ruptura
①Ao fazer testes de alta pressão, dois ou mais pessoas devem participar, e claramente fazer a divisão do trabalho, claros métodos de contato entre si, e ter um pessoal especializado para proteger a segurança do local e observar o estado do teste da amostra. O operador deve usar luvas de borracha isolantes e almofadas de borracha sob os pés para evitar choques elétricos de alta tensão.
② Quando a conexão é testada ou desmontada, é necessário garantir que a saída de alta tensão seja "0" e no estado de "reset" nunca curto-circuite o cabo de terra de saída e o cabo de alimentação de corrente alterna para evitar que a carcaça carregue eletricidade e cause perigo. Luz de teste,Luz de ultravazamentoUma vez danificados, devem ser substituídos imediatamente para evitar erros de julgamento. Para resolver problemas, a fonte de energia deve ser cortada e reparada por técnicos profissionais.
O instrumento evita a luz solar positiva direta, não use ou armazene em ambientes de alta temperatura, umidade e poeira, e o local de armazenamento não deve afetar gravemente o isolamento de gases, vapor, poeira química e outros meios explosivos e erosivos.
Durante o processo de teste, a velocidade de elevação da tensão não pode ser muito rápida e nunca deve permitir que a tensão total seja subitamente conectada ou apagada. Durante o teste de elevação de tensão ou resistência à tensão, quando as seguintes circunstâncias anormais forem encontradas, a tensão deve ser imediatamente baixada e a fonte de energia cortada, o teste deve ser interrompido para determinar a causa: o ponteiro do medidor de tensão oscila muito;Detecção de odores de queimaduras isolantes, fumaça;Há sons anormais nas amostras testadas. Durante o teste, se a amostra for cortada ou quebrada por falha, o relé de sobrecorrente na caixa de controle funcionará, neste momento o regulador de tensão voltará ao zero e a amostra poderá ser retirada depois de cortar a fonte de energia.
Quando o teste de vazamento de alta tensão de corrente contínua não é realizado, após a conclusão do teste, reduza o regulador de tensão para zero e corte a fonte de energia, em seguida, aplique a barra de descarga para descarregar a amostra ou a extremidade de alta tensão do capacitor no chão para evitar o risco de choque elétrico do potencial armazenado no capacitor.