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Shanghai Science and Technology Park, Haidian Distrikt, Peking
Beijing North Guangjing Instrument Equipment Co., Ltd.
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Vollautomatischer Hochspannungs-Digital-Brückendielektrokonstantenmesser
Technische Indikatoren
Q-Wertmessung
Q-Messbereich: 5 bis 999.
b. Q-Werte: 30, 100, 300, 999, automatischer Gangwechsel.
c) Namensfehler
Frequenzbereich: 25kHz bis 10MHz;
Eigener Fehler: ≤5% ± 2% des Vollwertes; Arbeitsfehler: ≤7% ± 2% des Vollwertes;
Frequenzbereich: 10 MHz bis 50 MHz;
Eigener Fehler: ≤7% ± 2% des Vollwertes; Arbeitsfehler: ≤10% ± 2% des Vollwertes.
2. Induktive Messung
Messbereich: 0,1 μH bis 1 H.
B. Aufteilung: in sieben Maßstäbe.
0,11 μh 110 μh 10100 μh
0,1 bis lmH, 1 bis 10mH, 10 bis 100mH, 100 mH bis 1H.
3. Kapazitätsmessung
Messbereich: 1 bis 460 pF (Kapazitätsmessungen über 460 pF finden Sie in den Gebrauchsregeln);
b. Kapazitätsregelungsbereich
Hauptkondensator: 40 bis 500pF;
Genauigkeit: ± 1,5 pF unter 150 pF; ± 1% über 150 pF;
Feinstellkapazität: -3pF ~ 0 ~ 3pF;
Genauigkeit: ± 0,2 pF.
4. Oszillationsfrequenz
Oszillationsfrequenzbereich: 25kHz bis 50MHz;
b) Frequenzverteilung:25 bis 74 kHz, 74 bis 213 kHz, 213 bis 700 kHz, 700 kHz bis 1,95 MHz,
1,95 MHz bis 5,2 MHz, 5,2 MHz bis 17 MHz, 17 bis 50 MHz.
Frequenzfehler: 2 x 10-4 ± 1 Wort.
Q Qualifizierte Anzeige Voreinstellungsfunktion, Voreinstellungsbereich: 5 bis 999.
Normale Arbeitsbedingungen des Geräts
Umgebungstemperatur: 0 ℃ ~ 40 ℃;
Relative Luftfeuchtigkeit: <80%; <>
Stromversorgung: 220V ± 22V, 50Hz ± 2,5Hz.
7. Probengröße
Kreisform: Dicke 2 + 0,5 mm, Durchmesser Φ30 ~ 40 mm (ε < 12), φ25 ~ 35 mm (ε = 12 ~ 30), φ15 ~ 20 mm (ε > 30)
8. Sonstiges
Leistungsverbrauch: ca. 25W;
Nettogewicht: ca. 7 kg;
c. Außengröße: (l x b x h) mm: 380 x 132 x 280.
Q Qualifizierte Anzeige Voreinstellungsfunktion
Voreinstellungsbereich: 5 bis 1000.
Normale Arbeitsbedingungen der Tabelle Q
Umgebungstemperatur: 0 ℃ ~ 40 ℃;
Relative Luftfeuchtigkeit: <80%; >
Stromversorgung: 220V ± 22V, 50Hz ± 2,5Hz.
7. Sonstiges
Leistungsverbrauch: ca. 25W;
Nettogewicht: ca. 7 kg;
c. Außengröße: (l x b x h) mm: 380 x 132 x 280.
Vollautomatischer Hochspannungs-Digital-BrückendielektrokonstantenmesserInduktoren:
Abhängig von der Prüffrequenz müssen unterschiedliche Mengen an Induktoren konfiguriert werden.
Zum Beispiel: Bei einer Testfrequenz von 1 MHz muss ein 250 μH-Induktor ausgerüstet werden, bei einer 50 MHz-Testfrequenz muss ein 0,1 μH-Induktor ausgerüstet werden.
Hochfrequenz-Medienproben (optional):
In den bestehenden Systemen zur Prüfung von Hochfrequenzmitteln sind die von der Prüfabteilung für Hochfrequenzmittelverlustmessgeräte bereitgestellten Messnormen Hochfrequenzmittelproben.
Die Probe besteht aus künstlichem Sapphir, Quarzglas, Aluminiumkeramik, Tetrafluorethylen, Epoxidplatten und anderen Materialien mit einer Dicke von Φ50mm und einer Testprobe von 1 bis 2 mm. Der Benutzer kann auf Anfrage bestellen, um die Wiederholbarkeit und Genauigkeit der Testgeräte zu gewährleisten.
Dielektrische konstante MedienverlusttesterMerkmale:
◎ Unsere innovative Technologie zur automatischen Q-Wertaufrechterhaltung ermöglicht die Messung der Q-Auflösung auf 0,1Q und die Tanδ-Auflösung auf 0,00005.
◎ Kann die Veränderung des Mediumsverlustwinkels (tanδ) und der dielektrischen Konstante (ε) von festen Isolationsmaterialien bei 10 kHz bis 120 MHz testen.
◎ Tuning-Schaltung Rest Induktivwert niedrig bis 8nH, um sicherzustellen, dass 100MHz (tanδ) und (ε) Fehler kleiner sind.
Speziell entwickelte LCD-Bildschirm-Menü-Anzeige mit mehreren Parametern: Q-Wert, Testfrequenz, Abstimmungszustand usw.
◎ Q-Wert Messbereich automatische / manuelle Messbereichssteuerung.
◎ DPLL-Synthese erfolgt 1kHz bis 60MHz, 50kHz bis 160MHz Testsignale. Unabhängige Signalquelle Ausgang, so dass die Maschine wieder eine synthetische Signalquelle ist.
Die Prüfeinrichtung entspricht den nationalen Normen GB / T 1409-2006, ASTM D150 und IEC60250.
Dielektrische Konstanten und MedienverlusttesterDer Arbeitsfrequenzbereich beträgt 10kHz bis 120MHz und kann den Test der Veränderung des Medienverlustwinkels (tanδ) und der dielektrischen Konstante (ε) des Materials innerhalb der Arbeitsfrequenz durchführen.
Eigenschaften und Bedeutung des dielektrischen konstanten Medienverluststesters
1. Hauptmerkmale
Präzisionsmesssysteme
· Durch den Vergleich der Stromphasendifferenz des Standardkondensators mit der zu messenden Probe, die Berechnung der Komplexkonstanten (ε' und ε'') und der Medienverlustwinkelgenauigkeit (tanδ = ε''/ε''), kann die Messgenauigkeit die Signalallösung auf Mikrovoltebene erreichen.
Ausgestattet mit einer drei-Elektroden-Struktur (Schutzelektrode, Messelektrode, Hochspannungselektrode), um Randeffektfehler zu beseitigen und sicherzustellen, dass die elektrische Feldstärke den tatsächlichen Arbeitsbedingungen nahe steht (z. B. IEC 60250 erfordert 1kV/mm).
Breitband- und Multiparameterabdeckung
Unterstützte Frequenzbereich von niedrigen Frequenzen (20Hz) bis zu hohen Frequenzen (1MHz), einige Modelle können auf den Funkfrequenzbereich erweitert werden, um die Bedürfnisse der elektrischen Eigenschaften verschiedener Materialien zu erfüllen.
· Gleichzeitige Messung von Parametern wie Kapazität, Induktion und Widerstand mit einer Kapazitätsabdeckung von 3pF bis 30μF, geeignet für die Leistungsbewertung von Kondensatoren, Isolierstoffen und Verbundstoffen.
Intelligente Steuerung und Erweiterung
· Integrierte automatisierte Testprozesse zur Temperaturregelung (-40 ° C bis 200 ° C) durch PID-Algorithmus, einige Modelle unterstützen Flüssigstickstoff-Tieftemperaturausdehnung, um sich an Umwelttests anzupassen.
· Ausgestattet mit großer Speicherkapazität und Datenanalyse-Software, die den Datenexport, die Fernüberwachung und die Berichterstellung unterstützt, um die Effizienz der Tests zu verbessern.
II. Anwendung
Materialentwicklung und Optimierung
Durch die genaue Messung der dielektrischen Konstanten (ε) und des Medienverlusts (tanδ), um die Polarisationsfähigkeit des Materials, die Eigenschaften des Energieverlusts und die Mikrostruktur aufzudecken, führt die Entwicklung und Modifikation neuer Materialien (z. B. Optimierung der Oberflächenbehandlung von Nanokompositen).
Industrielle Qualitätskontrolle
· In Stromsystemen kann die Erkennung von Medienverlusten von Isolationsmaterialien (z. B. Hochspannungskabeln) die Alterung der Isolationsschicht durch Temperaturanstieg verhindern oder Unfälle brechen, um den sicheren Betrieb der Geräte zu gewährleisten.
Optimieren Sie die Auswahl von Medien für elektronische Komponenten wie Kondensatoren, Induktoren und andere, um den Q-Wert und die Lebensdauer der Komponenten unter hohen Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Wissenschaftliche Forschung und Standardprüfung
· Die Studie der dielektrischen Widerstandsphänomene und die Mechanismen der Materialalterung, durch die Analyse der dielektrischen Eigenschaften bei verschiedenen Frequenzen und Temperaturen, die Gesetze der molekularen Bewegung des Materials zu enthüllen, um die theoretischen Modelle zu unterstützen.
Überprüfung der Konformität von Materialien mit internationalen Normen (z. B. IEC 60250) zur Förderung der Entwicklung und Aktualisierung technischer Branchenspezifikationen.
Zusammenfassung: Der dielektrische konstante Medienverluststester liefert durch hochpräzise Messung und intelligentes Design Schlüsseldaten für Materialwissenschaft, industrielle Fertigung und Grundlagenforschung und ist das Kernwerkzeug zur Optimierung der Materialleistung und zur Sicherheit der Geräte.
Die Anwendungsbereiche von dielektrischen konstanten Medienverluststestern können in folgende Richtungen unterteilt werden:
Materialentwicklung und Leistungsoptimierung des dielektrischen konstanten Medienverluststesters
Entwicklung neuer Materialien: Bewertung des Polarisationsmechanismus und der Energieverlusteigenschaften von Keramiken, Polymeren, Nanokompositiven usw. und Anleitung zur Optimierung der Rezepturen (z. B. Hochpolymere, die durch die Anpassung des ε-Wertes die Hochtemperaturbeständigkeit verbessern).
Alterungs- und Ausfallanalyse: Überwachung der Entwicklung der dielektrischen Eigenschaften des Materials bei Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen (z. B. nichtlineare Veränderungen der dielektrischen Konstanten bei hohen Temperaturen).
Lebensmittel- und Landwirtschaftswissenschaften: Indirekte Erkennung des Feuchtigkeitsgehalts von Obst und Gemüse, des Fermentierungsgrades oder Optimierung der Trocknungs- und Bakterizidprozessparameter von Lebensmitteln durch dielektrische Konstanten.
II. Dielektrische konstante Medienverluststester Elektronik und Stromindustrie
Kondensatoren und Isolierstoffe: Prüfung von Polypropylenfilmen (ε≈2.3Dielektrische Konstanten und Verlustfaktoren von Medien wie Elektrolyten (Tanδ<0.005<>Sicherstellung der Energiespeichereffizienz und -stabilität des Kondensators.
Sicherheitsbewertung von Hochdruckgeräten: Erkennung von Transformatoröl, Isolierpapier Medienverlustwinkel (Tanδ), Verhindern Sie das Risiko von Isolationsbrechen.
Herstellung von Elektronikkomponenten: Bewertung der dielektrischen Eigenschaften von Flüssigkristallmaterialien und Halbleiterverpackungsmaterialien zur Optimierung der Anzeigereaktionsgeschwindigkeit oder der Zuverlässigkeit des Geräts.
Dielektrische Konstante Medienverluststester Kommunikation und Luft- und Raumfahrt
RF- und Mikrowellenmaterial: Optimierung von Mikrowellen-Substraten (z.B.RogersMaterial ε≈3.3-6.6Dielektrische Konstante des Antennenmaterials, um die Effizienz der Hochfrequenzsignalübertragung zu verbessern.
undUmweltanpassungPrüfung der dielektrischen Stabilität von Raumfahrzeugisolierungsmaterialien und Luftfahrtkompositiven unter Vakuum oder hoher Strahlung.
Industrielle Qualitätsprüfung und Produktionskontrolle
Chemische und Ölindustrie: Detektion der dielektrischen Konstanten von organischen Lösungsmitteln und Polymerlösungen zur Optimierung der Trocknungsleistungen von Beschichtungen oder der Isolierung von Ölen.
Automobil- und Energiegeräte: Bewertung der dielektrischen Eigenschaften von Batteriediamembranen und Brennstoffzellenelektrolyten, um die Lade- und Entladungseffizienz und -sicherheit zu gewährleisten.
Bau- und Ziviltechnik: Überwachung der Feuchtigkeitsverteilung in Betonstruktionen durch die Umkehrung der Straßendruckstärke durch die dielektrische Konstante.
V. Die innovative Anwendung des dielektrischen konstanten Medienverluststesters
Umweltüberwachung: Anwenden der dielektrischen Eigenschaften des Bodens zur Analyse der Verschmutzung des Wassers und des Bodens oder zur Vorhersage geologischer Katastrophen (wie z. B. die Zusammenhänge von Felsdielektrischen Anomalien mit Erdbeben).
Medizinische und Biotechnik: Untersuchung der dielektrischen Reaktionseigenschaften von biologischen Geweben oder Materialien, um die Entwicklung neuer Sensoren oder Diagnosegeräte zu unterstützen.
6. Die technologische Ausdehnungsrichtung des dielektrischen konstanten Medienverluststesters
Hochfrequenzschaltungsdesign: Kombinierte Impedanzprüfung (EIS(Analyse)PCB-LeiterplattenDie dielektrische Konstante des Substratmaterials bezieht sich auf die Signalintegrität.
Entwicklung von Energiespeichermaterialien: Verbesserung der Energiedichte von Superkondensatoren durch die Optimierung polymerbasierter Verbundstoffe durch dielektrische Konstanten.
7. Materialleistungsbewertung des dielektrischen konstanten Medienverluststesters
Dielektrische Parametermessung: Die dielektrische Konstante (ε) und die Medienverlustwinkeltangente für die genaue Messung von Materialien (Tanδ), Kerndaten zur Bewertung der elektrischen Eigenschaften von Isolierstoffen, Keramiken und Verbundstoffen.
Leistungsoptimierungsunterstützung: Durch die Analyse der Beziehung zwischen dielektrischen Parametern und der Mikrostruktur des Materials wird die Verbesserung der Materialformulierung und des Produktionsprozesses und die Verbesserung der Leistung wie Druckbeständigkeit, Isolierung oder Hochfrequenzanpassung unterstützt.
8. Industrieanwendungsszenarien für dielektrische konstante Medienverluststester
Elektrizitäts- und Elektronikindustrie: Ermittlung der dielektrischen Eigenschaften von Isolationsmaterialien für elektrische Geräte (z. B. Kabel, Transformatorgehäuse), um den sicheren Betrieb des Stromnetzes zu gewährleisten; Bewertung der Signalübertragungsstabilität des Substratmaterials für elektronische Komponenten.
Wissenschaftliche Forschung und Bildung: Als Grundausrüstung für die Forschung und Entwicklung neuer Funktionsmaterialien (wie Mikrowellenmediumkeramik, polymerische Verbundstoffe) in den Laboren von Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Industrielle Qualitätsprüfung: In der Herstellung von Keramikkondensatoren, der Herstellung von Hochfrequenzkommunikationsmaterialien und anderen Bereichen, für die Konformitätsprüfung der dielektrischen Leistung vor der Herstellung von Produkten.
IX. Erweiterte Funktionsanwendungen des dielektrischen konstanten Medienverluststesters
Mehrparametermessung: teilweise hochextremModell kann synchron Kapazität, Induktion,QParameter wie Werte unterstützen eine umfassende Analyse der Eigenschaften der Schaltungskomponenten und der Impedanz der Hochfrequenzleitung.
Breitbandanwendung: durch Resonanzmethode (MHzKlasse) oder Übertragungsleitung(GHzVerschiedene Prinzipien wie Grad) erfüllen die Anforderungen von Multi-Szenario-Tests von niederfrequenten Isolationsmaterialien bis hin zu Hochfrequenz-Mikrowellen-Substraten.
Beispiele für typische Geräte wieGDAT,BQSSerie, Unterstützung17-240pFKapazitätsregelung,1pF-25nFDirekte Messung und1-1023derQWertbereich mit automatischer Schaltung und digitaler Frequenzversperrung, um sicherzustellen, dass10kVBei hohem Druck bleibt ±0.5%Messgenauigkeit
Das Testgerät in diesem Instrument besteht aus einem Flachplattenkondensator und einem linearen Mikrozylinderkondensator, der in der Regel verwendet wird, um die gemessene Probe zu klemmen, mit einem Q-Tabell als Indikator.
Liste der Produkte im Norden
Produktname |
Produktmodell |
Bemerkung |
Spannungsbruchtester |
BDJC-10-100KV |
Computersteuerung / Automatisierung |
Volumenwiderstandstester |
BEST-121 |
LCD-Anzeige |
Schiebereibungs-Verschleißprüfmaschine |
der M-200 |
Gummi-Kunststoff, Verbundwerkstoffe |
Zugprüfmaschine |
WDW |
Metall, Nichtmetallmaterialien |
Dielektrische konstante Medienverlusttester |
GDAT-A |
Feste flüssige Materialien |
Wärmedeformationsthermometer Vica |
BWK-300 |
Computer / Flüssigkristalle |
Kunststoffkugeldruckhärtemeter |
BQY-96 |
Flüssigkristalle |
Schmelzenströmungsgeschwindigkeitsmesser |
BRT-400A |
Computer |
Schwammschaumstoffherdemesser |
Hmyx-2000 |
Computer / Flüssigkristalle |
Schwamm-Schaumstoff-Ball-Rebounder |
HMLQ-500 |
Flüssigkristalle |
Schwammschaumschmüdungsstoßmessgerät |
HMPL-2000 |
Flüssigkristalle |
Schwamm Zugfestigkeit Testmaschine |
HMLS-1000 |
Flüssigkristalle |
Schwamm Kompression * Verformungsprüfmaschine |
HMYS-200 |
automatisch |
Schwammschäummaschine |
HMQG-100 |
automatisch |
Horizontale Vertikalverbrennungstester |
BRS-A |
automatisch |
Bogenbeständigkeitsprüfer |
BDH-20KV |
Computer |
Leckageprüfer |
BLD-A |
Hochdruck, Niederdruck |
Heißdrahttester |
BZR-A |
automatisch |
Gummi-Kunststoff-Tieftemperatur-Sprüche-Stoßprüfmaschine |
BCX-A |
Einzelprobe, Mehrprobe |
Probenmaschine |
BWN-A |
Gummi Kunststoff |
Schnittprobenmaschine |
Bqk-a |
Mechanik |
Hanteln Probenmaschine |
BYL-A |
automatisch |
Sauerstoffindex |
BYZ-3 |
automatisch |
Wärmeleiter |
BJB |
Computer |
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