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    橡胶介电常数介质损耗因数测试仪

    橡胶介电常数介质损耗因数测试仪 主要技术特性:介质损耗和介电常数是各种电瓷、装...

    详细描述

    橡胶介电常数介质损耗因数测试仪  主要技术特性:

    介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至最低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。

    橡胶介电常数介质损耗因数测试仪  振荡频率:

    a.振荡频率范围:10kHz50MHz

    b.频率分段(虚拟)

    1099.9999kHz

    100999.999kHz

    19.99999MHz

    1060MHz

    c.频率误差:3×10-5±1个字。

    主要配置:

    a.测试主机一台;

    b.电感9只;

    c.夹具一 套

    介质损耗(dielectric loss )指的是绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。

    介质损耗因数(dielectric loss factor)指的是衡量介质损耗程度的参数。

    电感:

    线圈号    测试频率    Q值    分布电容p       电感值  

      9         100KHz      98       9.4           25mH

      8         400KHz     138       11.4        4.87mH

      7         400KHz    202       16           0.99mH

      6           1MHz     196       13          252μH

      5           2MHz     198       8.7        49.8μH

      4         4.5MHz    231       7             10μH

      3          12MHz      193     6.9         2.49μH

      2          12MHz      229     6.4        0.508μH            

      1   25MHz50MHz   233211    0.9       0.125μH

     玻璃的损耗

    复杂玻璃中的介质损耗主要包括三个部分:电导耗、松弛损耗和结构损耗。哪一种损耗占优势,取决于外界因素温度和电场频率。高频和高温下,电导损耗占优势:在高频下,主要的是由弱联系离子在有限范围内移动造成的松弛损耗:在高频和低温下,主要是结构损耗,其损耗机理目前还不清楚,可能与结构的紧密程度有关。般来说,简单玻璃的损耗是很小的,这是因为简单玻璃中的分子接近规则的排列,结构紧密,没有弱联系的松弛离子。在纯玻璃中加人碱金属化物后。介质损耗大大增加,并且随着加人量的增大按指数规律增大。这是因为碱性氧化物进人玻璃的点阵结构后,使离子所在处点阵受到破坏,结构变得松散,离子活动性增大,造成电导损耗和松弛损耗增加。

    离子晶体的损耗

    离子晶体的介质损耗与其结构的紧密程度有关。

    紧密结构的晶体离子都排列很有规则,键强度比较大,如α-Al2O3、镁橄榄石晶体等,在外电场作用下很难发生离子松弛极化,只有电子式和离子式的位移极化,所以无极化损耗,仅有的一点损耗是由漏导引起的(包括本质电导和少量杂质引起的杂质电导)。这类晶体的介质损耗功率与频率无关,损耗角正切随频率的升高而降低。因此,以这类晶体为主晶相的陶瓷往往用在高频场合。如刚玉瓷、滑石瓷、金红石瓷、镁橄榄石瓷等

    结构松散的离子晶体,如莫来石(3Al2O3·2SiO2)、董青石(2MgO·2Al2O3·5SiO2)等,其内部有较大的空隙或晶格畸变,含有缺陷和较多的杂质,离子的活动范围扩大。在外电场作用下,晶体中的弱联系离子有可能贯穿电极运动,产生电导打耗。弱联系离子也可能在一定范围内来回运动,形成热离子松弛,出现极化损耗。所以这类晶体的介质损耗较大,由这类品体作主晶相的陶瓷材料不适用于高频,只能应用于低频场合。Loss of ionic crystalsThe dielectric loss of ionic crystals is related to the tightness of their structure.The tightly structured crystal ions are arranged in a very regular manner, and the bond strength is relatively high, such as α- Al2O3, magnesium olivine crystals, etc., are difficult to undergo ion relaxation polarization under the action of an external electric field, only electronic and ionic displacement polarization, so there is no polarization loss. The only loss is caused by leakage conductivity (including intrinsic conductivity and impurity conductivity caused by a small amount of impurities). The dielectric loss power of this type of crystal is independent of frequency, and the tangent of the loss angle decreases with increasing frequency. Therefore, ceramics with such crystals as the main crystal phase are often used in high-frequency applications. Such as corundum porcelain, talc porcelain, rutile porcelain, magnesium olivine porcelain, etcIonic crystals with loose structures, such as mullite (3Al2O3 · 2SiO2) and muscovite (2MgO · 2Al2O3 · 5SiO2), have large voids or lattice distortions inside, containing defects and numerous impurities, and expanding the range of ion activity. Under the action of an external electric field, weakly connected ions in the crystal may penetrate the electrode and cause conductivity depletion. Weakly connected ions may also move back and forth within a certain range, forming thermal ion relaxation and resulting in polarization loss. So the dielectric loss of these crystals is relatively high, and ceramic materials with these types of crystals as the main crystal phase are not suitable for high frequencies and can only be applied in low frequency situations.

    电感测量:

    a.测量范围:14.5nH~8.14H

    b.分    档:分七个量程。

          0.11μH,    110μH,    10100μH,  

          0.1lmH,     110mH,     10100mH,   100 mH1H

    Q值测量:

    aQ值测量范围:21023。              bQ值量程分档:301003001000、自动换档或手动换档。

    c.标称误差

          频率范围:20kHz10MHz;       固有误差:≤5%±满度值的2%;工作误差:≤7%±满度值的2%;

          频率范围:10MHz60MHz;      固有误差:≤6%±满度值的2%;工作误差:≤8%±满度值的2%。

    仪器特点:

    作为最新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内最高的160MHz

    1 双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。

    2 双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。

    3 双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。

    4 自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。

    5 全参数液晶显示 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。

    6 DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。

    7 计算机自动修正技术和测试回路最优化 使测试回路 残余电感减至最低,彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。

    介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角δ称为介质损耗角。

    损耗因子也指耗损正切,是交流电被转化为热能的介电损耗(耗散的能量)的量度,一般情况下都期望耗损因子低些好电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物。有些液体和气体可以作为好的电介质材料。干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80

    对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数。介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数。Dielectric is often an insulator. Examples include porcelain (pottery), mica, glass, plastic, and various metal oxides. Some liquids and gases can serve as good dielectric materials. Dry air is a good dielectric and is used in variable capacitors and certain types of transmission lines. Distilled water is a good dielectric if kept free of impurities, with a relative dielectric constant of about 80.For time-varying electromagnetic fields, the dielectric constant of a substance is frequency dependent and is commonly referred to as the dielectric coefficient. Dielectric constant, also known as dielectric constant, dielectric coefficient or capacitance, is a coefficient that represents the characteristics of insulation capacity

    宏观结构不均勾性的介质损耗

    工程介质材料大多数是不均匀介质。例如陶瓷材料就是如此,它通常包含有晶相、玻璃相和气相,各相在介质中是统计分布口。由于各相的介电性不同,有可能在两相间积聚了较多的自由电荷使介质的电场分布不均匀,造成局部有较高的电场强度而引起了较高的损耗。但作为电介质整体来看,整个电介质的介质损耗必然介于损耗最大的一相和损耗最小的一相之间。

     

    安全措施

    1)高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能迅速切断高压输出。

    2CVT保护:设定自激电压的过流点,一旦超出设置的电流值,仪器自动退出测量,不会损坏设备。

    3)接地检测:仪器有接地检测功能,未接地时不能升压测量。

    4)防误操作:具备防误操作设计,能判别常见接线错误,安全报警。

    5)防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。

     

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