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石油脂体积电阻率测定仪

石油脂体积电阻率测定仪


    产品概述

    石油脂体积电阻率测定仪

    一、产品特点:

    BEST-212材料电阻率测试仪:能测试体积电阻率和表面电阻率实现目前市场测量量程zui宽,支持触摸屏设置及显示,支持微型打印机,同时支持USB与电脑通讯,配备电脑软件,实时显示测量曲线,支持历史数据存储,并支持同类材料实验结果对比分析。 

    二、适用标准:

    GB/T1410-2006、 ASTM D257-99 、GB/T2439-2001、 GB/T10581-2006、 GB/T1692-2008、 GB/T 12703.4-2010、 GB/T10064-2006。 

    石油脂体积电阻率测定仪

    三、范围

    本标准规定了固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率的试验方法。这些试验方法包括对固体绝缘 材料体积电阻和表面电阻的测定程序及体积电阻率和表面电阻率的计算方法。体积电阻和表面电阻的试验都受到下列因素影响:施加电压的大小和时间;电极的性质和尺寸;在 试样处理和测试过程中周围大气条件和试样的温度、温度。适用于橡胶、塑料、聚酯薄膜、胶片、硅胶、光伏组件、汽车零部件、复合材料、陶瓷、玻璃、云母、树脂等固体绝缘材料。配备不同电极还可测试液体、粉末材料。

    四、符合标准:

    GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

    ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》

    GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》

    GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》

    GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》

    GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》

    GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》

    五、主要特点

    电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω

    电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16

    体积小、重量轻、准确度高

    电阻、电流、电阻率同时显示 并且由彩色大屏显示

    直接显示电阻和电阻率 无须换算只需输入式样厚度即可由仪器自动算出电阻率。

    所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻与电阻率结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,并且支持试验结果的存储调取打印。既能测超高电阻又能测微电流还可以直接测得电阻率。

    六、技术指标

    1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。

    2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A

    3、显 示 方 式:数字彩屏触摸显示

    4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V

    5、基本准确度:1%

    6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%

    7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换

    8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W

    9、显示类别:电阻、电阻率、电流。

    10、输入方式:真彩64位手写触摸。

    11、显示结果:电阻、电阻率、电流。

    七、显示方式

    超大触摸彩屏显示 可直接读取电阻和电阻率。 内置软件测试系统测试式样可选择仪器自动分配计算

    显示指标 :电压、电流、电阻、电阻率及式样

    标准配置:

    1、测试仪器:1台

    2、.电源线:1条

    3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)

    4、使用说明书:1份

    备注:

    此款仪器为我公司xing研发产品支持大屏幕输入 即可使用户直接得出电阻率也可以直接得出电阻配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。

    八、下列定义适用于本标准

    8.1体积电阻 

    在试样两相对表面上放置的两电极间所加直流电压与流过这两个电极之间的稳态电流之商,不包 括沿试样表面的电流,在两电极上可能形成的极化忽略不计。

    注:除非另有规定,体积电阻是在电化一分钟后测定。

    8.2体积电阻率 

    在绝缘材料里面的直流电场强度和稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。

    注:体积电阻率的SI单位是。实际上也使用,这一单位。

    8.3表面电阻 

    在试样的其表面上的两电极间所加电压与在规定的电化时间里流过两电极间的电流之商,在两电 极上可能形成的极化忽略不计。

    注1:除非另有规定,表面电阻是在电化一分钟后测定。

    注2:通常电流主要流过试样的一个表面层,但也包括流过试样体积内的成分。

    8.4表面电阻率

    在绝缘材料的表面层里的直流电场强度与线电流密度之商,即单位面积内的表面电阻,面积的大小是不重要的。

    注:表面电阻率的SI单位是0。实际上有时也用 "欧每平方单位"来表示。

    8.5电极electrodes

    电极是具有一定形状、尺寸和结构的与被测试样相接触的导体。

    注:绝缘电阻是加在与试样相接触的两电极之间的直流电压与通过两电极的总电流之商。绝缘电阻取决于试样的

    表面电阻和体积电阻(见GB/T10064一一2006)。

    212外观图

    显示界面图:

    操作方式:

    1、输入式样厚度

    2、读取结果 包含(电阻 电阻率)

    绝缘材质电阻测试的影响因素

    九、电阻测试时的注意事项

    采用GB1410-89规定的电极时,应符合GB1410-89第6、7条规定。采用IEC340-5-1规定的电极时,不应有因电极电阻活污染引起的明显的测试误差。电极材料应再测量跳线抗腐蚀,不与北测材料反应。电极如施以10V电压,在不锈钢、非腐蚀性金属板(不是铅)商测试时,接触电阻应小于1*103欧姆。

    1、环境温湿度

    一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

    2、测试时间

    用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。

    3、测试设备的泄漏

    在测试中,线路中绝缘电阻不高的连线,往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联,对测量结果可能带来较大的影响。为此:为减小测量误差,应采用保护技术,在漏电流大的线路上安装保护导体,以基本消除杂散电流对测试结果的影响;高电压线由于表面电离,对地有一定泄漏,所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线,减少*,杜绝电晕放电;采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体,以避免由于该类原因导致测试值偏低。

    5、测试电压(电场强度)

    介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。

    值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。

    若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。

    6、测试仪器的准确使用

    测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:

    (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

    (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

    (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

    (4)测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其"0"和"∞"两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在"0"位置,开路时应指在"∞"位置。

    (5)仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。