概述自动高压漆膜连续性试验仪是根据国际电工委员IEC60855

合集下载

油漆涂料检测仪器

油漆涂料检测仪器

油漆涂料检测仪器在现代工业中,涂装作为一项重要研究内容,在汽车、家电、电子、建筑等领域得到了广泛的应用。

为了确保涂装的治理质量,很多厂家都投入了大量的资金和人力进行检测。

而油漆涂料检测仪器便是这些检测工作中的重要工具。

油漆涂料检测仪器的定义油漆涂料检测仪器也称为涂层检测仪,是一种应用于工业检测的高精度测量设备。

它能够对涂层的质量和厚度等参数进行检测和分析,确保涂装的质量符合标准,从而获得良好的市场竞争力。

油漆涂料检测仪器的种类目前市场上的油漆涂料检测仪器主要分为以下几类:1. 磁感涂层厚度计磁感涂层厚度计,也称为磁涡流涂层厚度计,是一种非接触式涂层厚度测量仪器,适用于测量各种有磁性涂层(如钢及其它磁性金属)的厚度。

其优点是测量精度高,重复性好,测试速度快,可以保存测量数据等。

2. 涂层轻量化检测仪涂层轻量化检测仪通常用于测量轻质化材料(如有机薄膜、漆膜、橡胶、塑料等)的厚度和密度,也可以测量涂层的腐蚀性和附着力。

它可以在不破坏涂层的情况下进行測量,且操作简便,结果准确可靠。

3. 涂层附着力检测仪涂层附着力检测仪是一种可靠的涂层附着力检测仪器,适用于测试各种涂层材料的附着力。

该仪器采用拉伸力测试原理,测试结果准确,重复性好。

油漆涂料检测仪器的应用领域油漆涂料检测仪器广泛应用于涂装领域,如汽车、家电、电子、建筑、航空航天等行业。

它可以对不同类型的涂料进行检测,如防腐涂料、氟碳涂料、铜箔板、镀锌板、塑料拉伸等,确保涂装质量和厚度的符合要求,提高涂料的可靠性。

油漆涂料检测仪器的未来发展当前,随着科技的不断发展和市场需求的不断增加,油漆涂料检测仪器正朝着高精度、多功能、高效率、节能、智能化的方向快速发展。

同时,越来越多的检测仪器应用人员和检测机构将会加强检测管控,从而确保产品的高质量和可靠性。

总之,油漆涂料检测仪器的应用范围广泛,可以提高涂装的质量和厚度。

同时,市场也提供了不同类型的检测仪器以适应不同领域对涂装技术的要求。

高压漆膜连续性测试仪

高压漆膜连续性测试仪
个必须要考虑的问题 。
试样电压( 误差 45 和相对应的缺陷检测电路的缺陷电流值( O -%) ±l%
3 系统 设计
31硬 件设 计 .
任一试验电压下, 稳态短路电流( )2 5 A :5 - 4
当试样裸露时 。 缺陷计数频率Q mn:0 ± 0 定/l 50 5 ) 任何试验电压因 5 M 缺陷电阻引起 的电压降 ( 5 0 Q 7%
比较, 当发生缺陷时, 输出高电平控制定时器开始计数 , 没有发 生缺陷时为低电平, 定时器停止, 时间常数复位。如图3 。
图 1
导线轮 1 与导轮 2 是等电位的 , 它们与高压 轮之间加有测 试 电压 , 其最高电压可达 30 V。 0 0 当设定好 电压之后 , 漆包线就 从这 四个导轮上通过进行检测。
基本硬件设计 : 高压采用集成 高压模块 , 它输入 1V, 2 输出 20 30 V 控制电压是 0 5 。 5 — 50 , — V 根据标准的要求, 需要设置 8 个不 同的电压档 , 使用 8 个不 同的精密可调电阻预先 设置到相 应 的控 制电压 ,然后再 由 C U控制八选 1 P 开关 C 4 5 选 择 D01
时器 , 门限信 号起 作用 ・ , T 0=0e; 设定 定时器 0的时 间常数为 0e0 ,在 晶振 H xe xe0
2 2
维普资讯
《 装备制造技术)07 20 年第 1 期
线比较长, 所以所有 的输入输出通道泡 括键盘与显示在内) 都
进行光 电隔离 , 最好使用 L D显示 , E 因为其 电流大 , 抗干扰 能
GT A E为低, 定时器不工作。有关程序如下: T O 02 ; 设置定时器工作模 式, 时器 0 1 位定 M D= x9 定 为 6

漆膜冲击试验仪工作原理 冲击试验仪工作原理

漆膜冲击试验仪工作原理 冲击试验仪工作原理

漆膜冲击试验仪工作原理冲击试验仪工作原理简介:漆膜冲击试验仪工作原理依据国家标准GB/T1732—93《漆膜耐冲击测定法》中有关规定并结合实际生产情况制造的。

本冲击器是利用重物从高处落下冲击漆膜,来达到测定漆膜耐冲击强度的目的。

用干以固定质量的重锤落于试板上而不引起漆膜破坏的zui大高度120 厘米表示的漆膜耐冲击性试验。

本仪器冲击头冲击式板后,无二次回弹现象。

漆膜冲击试验仪工作原理:由掌控器螺丝钉将带有挂钩的重锤固定在所要求的高度上,其高度即滑筒刻度所示高度刻线与定位标刻线重合。

按压掌控螺钉则掌控器弹簧被压缩,此时掌控滑块的圆孔与掌控器上盖及掌控器下底的圆孔对正使挂钩脱落,重锤落下,撞击冲杆,冲杆向下作用在事先放在枕垫块上的试板上。

之后,提升重锤体,取出试板,以察看试板上漆膜试验情况。

规格:(1)仪器刻度长度为0~50厘米,0100厘米,分度为1厘米。

(2)重锤重1000克,并带有可推卸的挂钩,重锤体内可加减铅粒,以更改重锤的重量。

(3)冲击杆端钢球为8毫米。

(4)冲击杆插入枕垫块凹孔深度为2毫米。

(5)枕垫块边缘曲度半径为2.5~3.0毫米,凹孔直径为15毫米。

(6)仪器净重11公斤。

(7)装箱后总重20公斤。

(8)仪器外形尺寸为250140830毫米冲击试验仪试验方法是怎样的呢?冲击试验机(英文名称:impacttestingmachine)是指对试样施加冲击试验力,进行冲击试验的材料试验机。

冲击试验紧要有落锤,摆锤两种形式,落锤又依据锤头的形状分为落镖,落球等冲击试验机,其基本原理相同;就是把确定质量的物体,提挂到确定的高度,落下冲击试样,然后察看试样表面受冲击后的破损情况。

实在冲击试验仪试验方法:1、备料:筛取通过15mm筛孔保留在10mm筛上的集料1Kg,风干革命或加热烘干,烘干时温度不超过100℃,时间不超过4小时。

2、盛料:用铲将集实的三分之一从容器顶不超过50mm处装入量筒,用捣实棒圆形端将集料捣实25次;每次捣实应从量筒顶不超过50处自由落下,落点尖在集实表面均匀分布。

漆膜涂层测厚仪的使用原理

漆膜涂层测厚仪的使用原理

漆膜涂层测厚仪的使用原理
漆膜涂层测厚仪可直接测量总涂层厚度或单独涂层厚度,如底漆或面漆,适合于任何基材,如:铝、铁、塑料、木材、混凝土或玻璃。

使用原理:
用刀具从涂层到基材之间切割一个V形槽,带标尺放大镜在LED光源照明下测量涂层的厚度。

漆膜测厚仪——原理方法
磁性测厚法
适用导磁材料上的非导磁层厚度测量,导磁材料一般为:钢铁银镍.此种方法测量精度高。

涡流测厚法
适用导电金属上的非导电层厚度测量,此种方法较磁性测厚法精度低。

超声波测厚法
此种方法测量涂镀层厚度的应用较少,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合,但一般价格昂贵测量精度也不高。

电解测厚法
此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高,测量起来较其他几种麻烦。

放射测厚法
此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。

漆膜测厚仪用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

漆膜多用检测仪结构与工作原理 检测仪是如何工作的

漆膜多用检测仪结构与工作原理 检测仪是如何工作的

漆膜多用检测仪结构与工作原理检测仪是如何工作的漆膜多用检测仪结构与工作原理:漆膜多用检测仪由机体、支撑柱、显微镜及照明装置构成。

该仪器以不同规格的工具,依据不同试验的需求,分别将涂层做V形切口,格阵图形割划或压痕,其涂层厚度值、涂膜剥离现象及压痕产生的影像,可用显微镜直接察看,仪器标尺的分度已通过校准系数的换算成相应的微米数,因此可从显微镜中直接读出被测漆膜的实际厚度和压痕长度值。

相关设备刮板细度计漆膜多用检测仪调整:●将仪器之轮夹的固定钉完全璇除,取下轮夹,将各种测试刀按标牌位置对应插入。

●切割刀可用于平端紧定螺钉将其稳固的固定在轮夹槽内,其刃口部位贴向于支撑柱一侧,并探出轮夹3mm。

●多刃切割刀可用锥端紧定螺钉将其稳固的固定在轮夹槽内,其刃口部位贴向于支撑柱一侧。

●压痕刀可按C条方法将调。

●依据试验需要将轮夹的固定钉旋松,将所用工具转到仪器缺口位置,此时机体之固定销应插入轮夹对应销孔内,然后将固定钉旋紧。

●装电池时可用硬币旋松电池盖,正极向里装入电池,随即旋紧电池盖。

●更换灯泡时可向机体旋入,用螺丝刀将灯座之顶丝旋松并取下灯泡,换上1.2v0.22A的备用聚光灯泡,再将顶丝旋紧。

●检查光点,将仪器放在带纹理的平面(报纸或其他)测量位置上打开灯,其zui大亮度的光点必需在透镜的中心下面,如偏离中心可用螺丝刀将灯座顶丝旋松,将灯座与灯同时向里推或往外拉,直至光点调到正确位置后,旋紧灯座顶丝。

漆膜多用检测仪简介:该仪器是依据ISO.2808—74—4B法、ISO.2409—72、ISO.2815—73标准设计制造的。

它不仅适用于有机涂料漆膜厚度(亦多层膜总厚度、单层膜厚度及膜层数)、划格法附着力、巴克霍尔兹压痕硬度的测定,还可能用来讨论针孔、抗注、裂纹、气泡、剥落、底材处理的质量及膜层间的其他现象。

漆膜多用检测仪可以在一种仪器上完成对有机涂料多种性能的试验及检测,且试验方法简捷、直观,测量辨别率高(0.001mm),是试验室和施工现场理想的测试仪器。

漆膜测厚仪的相关检测介绍

漆膜测厚仪的相关检测介绍

漆膜测厚仪的相关检测介绍漆膜测厚仪是一种专门用来检测涂层(漆膜)厚度的仪器,具有快速、准确、便捷、可靠等特点,被广泛应用于钢结构、船舶、汽车等领域的材料涂料厚度检测。

本文将介绍漆膜测厚仪的相关检测原理、检测方法和注意事项。

检测原理漆膜测厚仪一般采用磁感应式或涡流式的原理进行涂层测厚。

磁感应式的漆膜测厚仪是一种利用涂层和基底金属之间的磁性差异所产生的磁通量变化来测量涂层膜厚的仪器。

涡流式的漆膜测厚仪则是利用交变电磁场感应涂层内的涡流电流所引起的磁场变化来测量涂层膜厚的仪器。

检测方法1. 准备工作漆膜测厚仪的准备工作主要包括:将漆膜测厚仪打开,进行初始化等操作;根据待测部位的不同选择相应的测试头;将测试头贴附在被测物体表面;进行零点校准。

2. 进行测试在进行测试前,需要先设置检测参数,如检测方式、单位、范围等。

一般情况下,样品表面不能有杂质、斑点等影响涂层测量的因素。

测试时,将测试头贴在样品表面,按下测试键,等待仪器提示测试完毕即可。

如果需要测量多个部位,可以进行多次测量,最后进行平均处理。

注意事项1.涂层表面应清洁、光滑,无粗糙、蜡质、油腻、锈蚀等现象,否则会影响测量准确性。

2.测量时,应选择适当的测试头和测试方式,并按照说明书进行操作,以保证测量结果的准确性。

3.不同材质之间使用不同的测试头,测试时应选择合适的测试头,以保证测试的精度和准确性。

4.在长期使用时,需要对仪器进行定期校准,以保证测量的准确性和可靠性。

5.在使用时,应注意漆膜测厚仪的保养和维护,定期进行清洁和检查。

结语通过本文的介绍,读者对漆膜测厚仪的相关检测原理、检测方法和注意事项等已有了更深入的了解。

在实际使用中,应严格按照说明书操作,充分发挥漆膜测厚仪的优点,提高工作效率,确保检测结果的准确性和可靠性。

高压漆膜连续性试验仪校准方法研究

高压漆膜连续性试验仪校准方法研究

根据 高压漆 膜连 续 性 试 验 仪 的 基本 参 数 特 征 , 拟定
以下 主要 校准 项 目及 校 准方法 。 3 . 1 脉动 系数
其对漆包线高质量 的保障、 新工艺 的制定 、 新产品的研发 具有十分重要 的作用。然而 , 在漆包线行业普遍使用 的、 承担重要检测任务 的高压漆膜连续性试验仪至今未有相 应 的 国家计量 检定 规 程 或校 准 规 范 , 造 成 计 量 部 门无 法 对其进行有效 的检测 , 仪器的准确性难 以保障 , 影响了漆 包 绕组线 的产 品质 量 , 进 而严 重威 胁 到 相 应 电气设 备 的 安 全性 和稳 定性 。常 州计 量 所 于 2 0 1 3年 承接 了江 苏省 质监局《 高压漆膜连续性试验仪地方校准规范》 的起草 工作 , 本 文对 高压 漆膜 连续 性试 验仪 校准 方法 进行研 究 , 并 对起 草规 范 中的相关 问题 进行 探讨 。 2 高压 漆膜 连续 性试 验仪 工作 原理 简介 高 压 漆 膜 连 续 性 试 验 仪 用 于 检 测 导 体 标 称 直 径
将I O 0 0 M ̄ 电 阻器 接 入 试 验 仪 的 电 极 与 收 线 轮 之 间, 示 波器 的地与 收线 轮 连 接 , 输 入 端 接 电阻分 压 端 , 分 别测 量 3 5 0 V、 1 5 0 0 V、 3 0 0 0 V三 档 的电压值 和 脉动 电压 的 峰 一峰值 , 按公 式 ( 1 ) 计算 脉 动系数 。
0 . 0 5 0 a r m 以上 1 . 6 0 0及 以下漆 包 圆线 的漆 膜 连 续性 ( 即 单位 长度 漆包 线 试 样 的针 孔 数 量 ) , 从 而 判 断漆 膜 是 否 有缺 陷 。它 的原 理是 根 据 键 盘 输入 试 验 电压 值 , 使 相 应

自动高压漆膜连续性试验仪操作指导书

自动高压漆膜连续性试验仪操作指导书

一、目的为提供铜线高压针孔试验的正确操作方法二、适用范围适用于所有漆包线针孔破皮测试三、漆包线相关标准GB/T4074.5-1996《绕组线试验方法》第5部分:电性能漆膜连续性试验方法四、应用工具及设备1、ZGQ-16B自动高压漆膜连续性试验仪面版说明破漆螺母①电源开关②暂停键③长度预置④高压轮⑤导轮⑥夹线阻尼及过线导轮⑦电压选择键盘与测试结果显示平台⑧收线筒核准审核制定7.7 当检测完预置长度时,仪器自动停止走线,高压自动切断,如需中途停机,可按一下停止键“STOP ”。

7.8 需按上述已输入相同参数重复检测时,按一下启动键“START ”,仪器即自动重复进行上述检测。

且启动时,上一次检测数据同时被清除。

7.9 当需更换一个试样时,可用手将收线轮端盖向前抵紧,同时将大滚花螺母向后拉紧,即可卸下端盖(图③),取下试样后将端盖装上主轴复原即可(图④)。

八、 仪器的使用与注意事项 8.1 主机电源必须采用国家标准的三孔插座。

8.2 为保证高压正常,要常用无水酒精擦抹高压轮和有机玻璃底座。

8.3 检测≤Φ0.250mm 线,采用外层Φ30mm 双轮(高压电极),检测>Φ0.250~φ1.6mm 线,采用内层Φ50mm 单轮(高压电极)。

8.4 如需测量直流试验电压时,必须采用相应量程的静电电压表(如Q5-V 型)进行测量。

测量时,静电电压表的正笔接高压电极,负笔接插入仪器背板的高压测试孔内。

测量直流试验电压时,不能使用万用表等低电阻电压表测量。

8.5 仪器远离热源,避免有害气体腐蚀,并工作于相对湿度不大于75%的环境中。

(图一)≤Φ0.250mm 线采用外层Φ30mm 双轮(高压电极) (图二)>Φ0.250~φ1.6mm 线 采用内层Φ50mm 单轮(高压电极)。

高压漆膜连续性试验仪操作指导书

高压漆膜连续性试验仪操作指导书

智能高压漆膜连续性试验仪操作指导书文件编号:WG-QC-ZG001 版本号/修订次A/0发布日期2013-12-08 生效日期2013-12-08 页次1/1一、目的正确使用智能高压漆膜连续性试验仪,避免损坏仪器。

二、适用范围适用标称直径﹥Φ0.050mm~Φ1.600mm的漆包圆线。

三、操作1.仪器前面板液晶显示屏显示本公司欢迎界面,并自动初始化,完毕后,液晶屏显示试验初始界面。

2.备线:将被检测漆包线的线头压在收线卷筒的滚花螺钉下(线头漆层即可剥落),使线在收线筒上绕一圈左右,并按GB4074·5—2008/IEC60851-5:2004之规定方法经过导轮和电极轮。

3.根据试验试样的标称直径和相应的标准规定,利用前面板的输入面板输入相应的试验设置数据,具体步骤如下:1)根据液晶屏提示按“设置”键进入设置界面。

2)液晶屏显示“长度预置”,按“数字键”输入正确长度数值后,按“确定”键确定,进入设好后的设置界面。

如输入长度预置值有误,则按显示屏闪烁提示重新输入正确的数字。

根据所需试验电压,按一下相应按键,则显示屏更新显示试验电压值。

4.设定完毕,根据液晶屏提示按下“试验”键开始进行试验,电机即启动,试验电压自动加于试样之上仪器进入工作状态。

当试样有缺陷时,LCD自动显示相应缺陷数。

5.当检测完预置长度时,仪器自动停止走线,高压自动切断。

注:试验过程中可按“C”键暂停试验。

6.当需换一个试样试验时,一只手压住收线轮盖,另一只手向外拉收线轮端盖的卡套圆螺母,即可拉出收线轮盖,卸下已作试验的试样。

7.做下一个试验,重复2-6条的操作。

8.试验完毕,关掉电源开关。

四、注意事项1.如环境相对湿度太大,为保证试验电压准确,应打开电源30分钟以上,再进行试验。

2.为保证高压正常,要经常用无水酒精擦抹高压轮和有机玻璃底座。

3.检测≤Φ0.250mm的试样。

采用两个Φ30mm的接触轮(电极轮);检测>Φ0.250~Φ1.600mm试样, 采用Φ50mm的接触轮(电极轮)。

漆膜测厚仪的原理

漆膜测厚仪的原理

漆膜测厚仪的原理
漆膜测厚仪是利用磁性测量原理,在一定范围内,测量物体的厚度与其面积成正比。

物体表面覆盖的涂层越厚,其表面积越大,则磁性测厚仪的测量范围越宽,测量精度越高。

金属测厚仪采用交流正弦波磁场产生,在探头区域形成涡流,当探头靠近被测物时,涡流所产生的磁场通过探头表面时会产生与涡流强度成正比的磁场强度变化。

当被测物上的涂层厚度增加时,磁性测厚仪探头上所感应出的磁场强度也增加;反之,磁性测厚仪探头上所感应出的磁场强度减少。

磁导率测量采用塞曼效应原理。

在测量过程中,当被测物上涂有厚度不同的两层或多层涂层时,磁性测厚仪探头感应出不同的磁场强度变化。

当测量时,两层或多层涂层之间存在着间隙(磁性测厚仪探头在接近被测物时会产生涡流),当被测物厚度增加时,磁性测厚仪探头上所感应出的磁场强度也随之增加。

当两种不同厚度的涂层达到平衡状态后,磁性测厚仪探头所感应出的磁场强度又会有所下降。

—— 1 —1 —。

漆膜连续性检验方法

漆膜连续性检验方法

漆包线漆膜连续性检验操作方法
1.取样。

注意漆包线从包装上取下时,不得承受张力或不必要的弯曲。

每次试验前应去掉足够的线,以保证试样不夹带损坏的漆包线。

直径≥0.063 mm的漆包线, 取长约6m的试样。

根据线轴型
号折算成相应取样圈数。

(线筒型号PT—15取12圈;线筒型
号PT—10 取14圈线筒型号PT—4 取18圈),取完线在
将12圈一个点固定。

直径<0.063 mm的漆包线, 取长约1.5m的试样。

根据线轴型号折算成相应取样圈数。

(PT—4 4圈;PT—2 8圈)。

2.盐水溶液配制0.2%浓度。

用纯净水(或开水)与盐混合调成浓度为0.2%左右的盐水溶液。

3.酚酞溶液配制3%浓度。

将酚酞和水混合调成3%浓度,酚酞先加在适量酒精里面(酒精用来溶解酚酞,适量即可)。

4.试验方法。

对所取成圈试样,在圆周上均匀分布的四点处,分别先成180°对折,然后再散开成弯曲的90°直角,在样品一端线头漆膜用打火机去掉10mm左右,放入盐水溶液中进行试验。

另外一头没有去漆膜的放入酚酞溶液中,将12V直流稳压电源正
极放入酚酞溶液中,负极放入盐水溶液中,打开电源开关,确认酚酞溶液中漆包线头处有很色冒出即试验开始,确认开始后1min 内试样上弯曲处所产生的针孔数(确认酚酞溶液中冒红颜色的个数)。

4.合格判定方法
在弯曲的四角上,直径≥0.063 mm的漆包线,弯曲针孔总数≤4个判定合格,反之为不合格。

在弯曲的四角上,直径<0.063 mm的漆包线总数≤3个弯曲针孔判定合格,反之为不合格。

科诚DYQ-005A 低压漆膜连续性试验仪 说明书

科诚DYQ-005A 低压漆膜连续性试验仪 说明书

DYQ-005A低压漆膜连续性试验仪说 明 书宁波北仑区科诚仪器有限公司E-mail: 网址:联系:王成军 153******** QQ:503758071 开户银行: 中国银行股份有限公司宁波北仑华山路支行联系:王成军 153******** QQ:503758071 开户银行: 中国银行股份有限公司宁波北仑华山路支行 电话**************传真**************帐号:401360776738税号:330206587487912一、概 述低压漆膜连续性试验仪是根据国际电工委员会IEC60851-5和 GB/T4074.5-1999《漆包线试验方法漆膜连续性试验》所制订的漆包线漆膜连续性试验标准为依据而设计的一种新型仪器。

仪器主要由标准试验电压发生电路、缺陷电流检测电路、缺陷分辨和显示电路、硫酸钠溶液循环泵、上、下盐水槽、收线轮、电机等组成。

该仪器体积小、重量轻、噪间小、操作简单、外型美观、性能稳定、可靠、试验结果准确。

二、仪器的主要技术指标1、检测范围:标称直径≤φ0.050mm 的漆包圆线。

2、试验电压:50±3V ,该电压为经滤波的平滑直流电压。

3、试样的线速度:16.5±1.5m/min 。

4、检测试样长度:0~99m 任意预置。

5、试样在试验仪中所受的力:<0.03N 。

6、当试样绝缘电阻<10K Ω时,仪器显示和记录试样缺陷。

7、当试样绝缘电阻≥10K Ω时,仪器不显示和记录试样缺陷。

8、仪器不记录和显示每秒钟大于10个试样缺陷。

9、仪器的连续缺陷指示灯,指示试样的连续缺陷。

10、工作环境: (1)温度0~40℃(2)相对湿度≤80%外接电源:220V ±10% 50±2HZ消耗功率:<100W11、 外形尺寸:500×365×335mm ;联系:王成军 153******** QQ:503758071 开户银行: 中国银行股份有限公司宁波北仑华山路支行 电话**************传真**************帐号:401360776738税号:330206587487912 12、 整机重量:约15kg 。

漆膜厚度检测仪原理

漆膜厚度检测仪原理

漆膜厚度检测仪原理朋友们!今天咱们来聊聊一个超酷的小玩意儿——漆膜厚度检测仪!这东西别看它个头不大,作用可不小呢!你知道吗?这漆膜厚度可是个关键指标。

想象一下,要是汽车表面的漆太薄,那很快就会失去光泽,甚至生锈;要是太厚,又浪费材料,还可能影响外观。

所以啊,得有个靠谱的办法来测量它,这就轮到我们的漆膜厚度检测仪大显身手啦!那它到底是怎么工作的呢?其实原理说起来也不难理解。

简单来讲,有一种常见的漆膜厚度检测仪是利用电磁感应原理工作的。

这就好像是它有一双“电磁眼”,能看穿漆膜的厚度。

检测仪里面有个小线圈,会产生电磁场。

当这个电磁场碰到金属底材和上面的漆膜时,会产生不同的感应信号。

就好像是电磁场跟它们在“交流”,然后根据这些“交流”的结果,就能算出漆膜的厚度啦!还有一种呢,是利用涡流原理的。

这就像是在漆膜里制造了一场小小的“漩涡风暴”。

检测仪发出的高频电流会在金属底材和漆膜中产生涡流。

漆膜厚度不同,涡流的大小和强度也不一样。

检测仪就通过捕捉这些变化,聪明地算出漆膜到底有多厚。

你可能会想,这也太神奇了吧!没错,科技的力量就是这么让人惊叹!比如说,在汽车喷漆厂里,师傅们可离不开这个小宝贝。

他们用它来确保每一辆车的漆面都均匀、漂亮,达到最佳的质量标准。

不然,要是有的地方厚,有的地方薄,那车开出去可就不美观啦!再在一些大型的钢结构工程中,漆膜厚度检测仪也能发挥大作用。

它能保证钢结构的防护涂层达到足够的厚度,延长钢结构的使用寿命,让它们更坚固、更耐用。

而且哦,现在的漆膜厚度检测仪越来越小巧轻便,操作也越来越简单。

就像是我们的手机一样,越来越智能,越来越方便。

想象一下,你拿着这个小小的检测仪,轻轻一按,就能得到准确的漆膜厚度数据,是不是感觉自己就像个超级侦探,一下子就揭开了漆膜厚度的秘密?其实啊,这背后都是科学家和工程师们的智慧结晶。

他们不断地研究、改进,才让这个小小的检测仪变得如此强大。

不知道这篇文章是否符合您的要求,如果您还有其他想法或需要补充的内容,随时可以告诉我哟!。

涂料质检仪器

涂料质检仪器

涂料质检仪器是用于检验涂料质量的专业设备。

涂料作为一种常见的建筑装饰材料,在我们的生活中扮演着重要的角色。

因此,对涂料的质量进行保障是非常关键的。

作为涂料质量检验的重要工具,可以检测涂料的耐久性、硬度、光泽度、色彩等质量参数,对于确保涂料的质量和应用效果非常有帮助。

一、的分类主要分为涂料膜厚度计、光泽度计、色差仪等。

其中,涂料膜厚度计是最常见的之一,广泛应用于涂料工业,主要用于检测涂料膜厚度。

涂料膜厚度是涂料表面性质、涂刷流平性等的重要指标之一,因此,在涂料工业中使用涂料膜厚度计进行质检工作,可以确保涂料的质量。

光泽度计是另一种常见的,主要用于检测涂料的光泽度。

涂料的光泽度是涂料外观质量的重要指标之一,通常用于检测涂料表面光亮度和光泽度。

正确使用光泽度计可以保证涂料与客户要求的外观效果完全一致。

色差仪则是第三种主要之一,主要用于检测涂料的颜色差异。

涂料作为一种装饰材料,色彩表现非常重要。

如果检测到涂料的色彩存在色差,说明涂料的品质存在问题,需要进行检修和更换,从而保证涂料质量。

二、的应用的应用非常广泛,通常用于为建筑、家居、汽车等行业提供涂料质量的保障。

在建筑行业中,涂料膜厚度计、光泽度计和色差仪通常用于检测建筑涂料的品质。

在家居行业中,主要应用于检验木制、金属、塑料等材料的涂层及其表面质量。

在汽车行业中,通常用于检测汽车喷漆的光泽度、色差等质量参数。

的应用效果非常显著。

通常使用检测涂料质量,可以确保涂料质量问题得到及时发现、及时解决,很好地保护了消费者的权益。

三、的使用方法的使用方法虽然各不相同,但都需要经过一定的操作步骤来达到正确的检测效果。

通常的操作步骤如下:(1)涂料膜厚度计①拆卸保护盖,调整仪器到合适的位置;②根据测试需求,选用合适的测量模式并尺寸;③将测量头对准测试的部位,轻轻按压测量头,听到“滴答”声,又松开,自动完成测量。

(2)光泽度计①调整光泽度计到合适的位置;②将光泽度计对准测试部位;③判断测试部位的光路是否清晰;④将光棒端放置在测试部位上,按下测量按钮,听到“滴答”声后,自动完成测量。

有关漆膜磨耗仪的原理介绍 漆膜磨耗仪工作原理

有关漆膜磨耗仪的原理介绍 漆膜磨耗仪工作原理

有关漆膜磨耗仪的原理介绍漆膜磨耗仪工作原理漆膜磨耗仪用于实验室测试各种涂料的耐磨性能,如甲板漆、地板漆、道路漆等;也可用于纸张、塑料、纺织品、装饰板等的耐磨性能。

并由专业实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。

如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。

漆膜磨耗仪参照GB/T1768-2023漆膜耐磨性能测试参数制造的,同时尽可能地兼顾了GB/T17657对本材料面耐磨性能的测试参数,提供了多用途的耐磨性能测试手段。

仪器采用可编程控制,液晶屏显示,具有信息断电保护以及故障查询功能。

操作简单,性能可靠,使用灵活方便。

采用步进电机驱动,可编程控制,由液晶屏显示仪器工作参数和进行状态。

漆膜磨耗仪技术参数:1、步进电机参数: 2.5A 21kgcm2、转盘转速: 60/70/min3、砂轮标准工作尺寸:Φ51.4×12.7mm4、荷重砝码实际重量:漆膜250/500/750/木材250g5、荷重砝码标示重量:漆膜500/750/1000/木材500g(砝码标示重量为施加于试件表面的重量砝码表示重量=砝码实际重量+加压套重量250g)6、砂轮平衡砝码:漆膜1/2/5/10/20g/木材1/2/5g7、外形尺寸:220×280×254 (长×宽×高)8、主机重量: 13kg漆膜磨耗仪主要原理:磨耗仪是将二个相距规定距离的磨耗砂轮与安装在水平转盘上的试件样板相接触,并使二砂轮的中心轴线与转盘的中心轴线不处于同一平面内。

当转盘旋转时,左侧一个磨耗砂轮产生由外侧向样板表面中心的摩擦,而右侧一个磨耗砂轮产生由样板表面中心向外侧的摩擦。

当转盘连续旋转时,在样板表面就形成了一系列呈网型相交的圆环摩擦痕迹。

采用这种磨耗布置方式,使样板表面各个方向都受到磨擦避免了一个方向往复运动的磨耗仪磨擦有明显的方向性缺陷,使磨耗评价更具客观性。

磨耗仪采用步进电机驱动,避免了电网电压波动造成的转速变化,极大地提高了仪器工作转速的稳定性,是磨耗仪评价更具可比性。

漆膜检测仪的工作原理

漆膜检测仪的工作原理

漆膜检测仪的工作原理漆膜检测仪是一种用于测试物体表面的涂层薄膜厚度及其与基材间界面粘结强度的仪器。

它通过不同的测量方式和技术来确定涂层膜厚、涂层材料和表面的物理性质,以保证涂层的质量和一致性。

漆膜检测仪的工作原理包括以下几个方面:1.涂层厚度监测涂层厚度监测是漆膜检测仪最主要的功能之一。

涂层厚度检测涉及到不同的技术,包括磁性涂层测量、感应涂层测量和质量测量等。

其中,磁性涂层测量原理是利用外磁场感应涂层中的回路电流,采用霍尔传感器或其它磁感应元件对磁场进行测量,从而测量涂层的厚度。

感应涂层测量则是基于电磁感应原理,通过对不同涂层材料的电磁特性进行测量和研究,计算出膜厚,实现涂层检测。

质量测量则是利用特定仪器和技术,经过一定的计算和分析,测量涂层膜厚。

2.表面粗糙度检测表面粗糙度检测是涂层质量的一个重要指标。

表面粗糙度会影响到涂层的附着力和质量。

漆膜检测仪通过不同的测试方式,确定表面的粗糙度,包括比对样板,光学测试和接触式测试等。

比对样板测试是一种标准化测试方法,通过参照样板确定涂层表面粗糙度;光学测试则是利用特殊的仪器,测量表面平整度,从而得出表面粗糙度;接触式测试则是采用表面粗糙度仪进行测试,通过记录仪器的读数,来确定表面的粗糙度。

3.重量测定涂层的重量对涂层的性能和质量有很大的影响。

漆膜检测仪可以通过称重方式测量涂层的重量,从而确定涂层的质量和厚度。

重量测定主要包括两种方式,一种是协作测定,另一种是密度测量。

协作测定是利用称重仪进行测量,通过称重仪的读数来获取涂层重量;密度测量则是通过比较密度与质量来计算出涂层的膜厚。

以上就是漆膜检测仪的工作原理及其运用的原理。

漆膜检测仪广泛运用于自动化生产线、航空航天、汽车、建筑、机械等行业,以保证涂层的质量和一致性。

漆膜冲击实验仪模拟涂层冲击试验

漆膜冲击实验仪模拟涂层冲击试验

漆膜撞击试验仪模拟涂层撞击试验漆膜撞击试验仪是一种广泛应用于抗撞击试验的重型试验机,适用于多种涂层类型,包含涂料、清漆、水性木器漆涂料、高粘度塑料涂层和层压涂料。

本文将介绍该试验仪的工作原理、结构及规格,并认真描述了通过/不通过试验和分级试验两种测试方法,以及相应的试验步骤和规范。

一.工作原理漆膜撞击试验仪通过重锤自由落体的方式模拟撞击力,对涂层进行撞击试验。

该试验适用于建筑、化工等领域的撞击试验和穿透试验的品质管理标准。

测试方法符合GB/T20624.22024ISO6272.2、ASTMD2794、D3029、D4226等标准。

二.结构及规格漆膜撞击试验仪紧要由导管、高度限位环和底座构成。

导管上刻度有厘米和英寸两种,分别对应ISO和ASTM标准。

底座尺寸为300mmx240mmx35mm,导管高度为1250mm。

三.试验步骤1.试验准备自备目视透镜,放大倍率为10倍。

将仪器放到水平的台面或地面。

依据标准选择冲头和相应模座。

将导管插入并用锁紧手柄锁紧。

将高度限位环固定在导管上。

2.通过/不通过试验a.调整高度限位环使其指示的刻度符合规定的落锤高度。

b.将试板放在模座上,使涂漆面向上或向下,转动手轮使压紧套压紧试板,松脱重锤使其下落到试板上。

c.用透镜检查涂层,察看是否开裂或从底材剥离。

d.在试板不同位置进行五次试验,假如至少有四个试验点未开裂或剥离,则该涂层合格。

3.分级试验a.调整高度限位环符合规定的落锤高度,使其预期不会破坏。

b.将试板放在模座上,转动手轮使压紧套压紧试板,松脱重锤使其下落到试板上。

c.依次加添高度,察看撞击区域涂层的开裂情况。

d.在察看到开裂时,进行15次下落的操作,记录涂层的破坏情况。

e.将大部分破坏的结果更改的综合质量/高度报告作为撞击破坏的终点。

4.重锤、冲头、模座冲头a:12.7mm(0.625in)冲头b:15.9mm(0.5in)模座a:16.3mm(0.64in)模座b:31.75mm(1.25in)下落重锤:300g(对应水性木器涂料标准)附加重锤:1000g漆膜撞击试验仪通过其精密的测试方法,为涂层在不同撞击条件下的性能供应了全面的评估。

漆膜划痕试验仪

漆膜划痕试验仪

漆膜划痕试验仪前言漆膜划痕试验仪是一种专门用于测试涂层表面耐划痕性能的设备,它可以用来评估不同类型的涂层在刮擦、磨损等环境下的性能表现,对于涂料、塑料、玻璃等材料的质量控制和产品研发具有重要的意义。

定义漆膜划痕试验仪又称为划伤测试仪、耐划痕性测试设备,是一种用于检测材料表面防护层(如漆膜、涂膜、喷涂膜等)的刮擦、磨损等抗损性能的仪器。

工作原理漆膜划痕试验仪主要采用标准测试头和测试样品之间的相对运动来模拟磨损、刮擦等物理环境,同时,利用不同质量和尺寸的测试笔进行不同的划痕测试。

通过将测试笔匀速划动于测试样品表面,从而确定划痕的深度和形态,并通过观察表面显微结构变化,评估测试样品的耐划痕性能和质量等级。

应用领域漆膜划痕试验仪广泛应用于涂料制造、汽车、建筑及航空、航天等领域,如对于汽车出产过程中的涂层表面刮伤、磨损等问题的评估,以及薄膜太阳能电池、光伏玻璃等产品研发中的表面性能测试等。

技术指标漆膜划痕试验仪符合国际标准和国内相关行业标准,通常包含以下主要技术指标:1.滑动轮的直径: 100mm;2.刮痕笔的质量: 10g;3.刮痕笔的尺寸: 0.5mm、1mm、2mm;4.划痕长度: 50mm;5.刮痕速度: 0.5-3mm/s;6.刮痕载荷: 1-20N;7.刮痕方向:垂直,水平,倾斜;8.划痕结果的读取方式:比较、仿形或直接测量划痕宽度。

使用方法1.开机后,根据需要选择合适的测试笔(0.5mm、1mm、2mm)装入试验头;2.把测试样品放置于试验台上,并利用吸盘将其固定;3.选择合适的划痕方式(垂直、水平、倾斜)进行实验,并指定合适的刮痕载荷(1-20N)和速度(0.5-3mm/s);4.实验过程中,可通过观察显微镜下表面结构和形态长短,评估样品的耐划痕性能和等级。

结束语漆膜划痕试验仪是一种用于测试涂层表面耐划痕性能的专业设备,具有无损性测量和高准确性等特点,广泛应用于工业制造、研发等领域。

同时,在使用设备时,也需要结合具体的实验要求和标准规范进行操作和判读结果,以保证测试的精准性和可靠性。

漆膜冲击试验器

漆膜冲击试验器

漆膜冲击试验器简介漆膜冲击试验器是一种用于测试涂层表面耐冲击性能的设备,通常被应用于涂料、油漆、涂覆膜等行业中。

通过使用冲击方式模拟涂层表面遭受坠落、撞击、摩擦等力的情况,测试涂层表面的抗冲击性以及涂层本身的粘附力、韧性等指标。

该设备的主要原理是使用一个冲击器对试验片施加特定的力,观察试验片表面的破坏情况来评估涂层的耐冲击性。

设备结构漆膜冲击试验器通常由以下部分组成:冲击器冲击器是该设备的核心部分,用来施加特定的冲击力。

通常,采用重物或弹簧驱动的冲击器都有应用。

不同冲击器可以提供不同的冲击力和冲击速度,在测试中可以根据需要进行选择。

试验架试验架通常由一块平板和支撑架组成。

支撑架上的卡片可以固定试验片并保证其在冲击器下方。

测试平台测试平台是冲击器的底座,通常由金属框架和减震器组成,能够减少因冲击而对设备产生的不良影响。

控制仪器在测试过程中,需要一些控制仪器,例如计时器、温度计、显示屏等。

这些仪器可以帮助测量并记录实验数据。

操作流程设定测试参数在进行冲击试验之前,需要设定测试参数,例如冲击力、冲击速度、测试片数量、冲击器下的测试片位置等。

安装试验片选择试验片并放置在支撑卡片上,在卡片的锁定夹中夹紧试验片,同时要保证试验片的表面朝上。

支撑架移至设备左侧的载荷区域。

进行冲击测试经过设定参数并安装试验片之后,进行冲击测试。

在冲击器下方放置支撑架,上方放置冲击器,点击开始按钮,冲击器自动下落并对试验片进行冲击。

可以测量到每个试验片的失效能力,包括防锈涂料脱落、涂层断裂等。

数据记录记录冲击过程中的细节和结果,包括试验片数量、每个试验片的失效次数、失效类型等。

将这些数据进行整理并分析,可以对涂层材料进行改进和优化。

应用领域漆膜冲击试验器被广泛应用于涂层、油漆、涂覆膜等行业中,用于测试涂层表面的耐冲击性能。

在航空、汽车、电器、化工等领域,对表面涂层的抗冲击性有着非常高的要求,这时可以采用漆膜冲击试验器进行测试。

结论漆膜冲击试验器是一种测试涂层表面抗冲击性的重要设备。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、概述自动高压漆膜连续性试验仪是根据国际电工委员IEC60851-5:2004和GB/T4074.5-2008《绕组线试验方法》第5部分:电性能所制订的漆膜连续性试验方法为主要依据。

结合我国国情而设计的一种新型仪器。

仪器主要由6个部分组成:1、机械传动及长度计数装置2、放线阻尼3、高压电极4、数码显示及键盘部分5、专用多路电源6、高压和缺陷电流检测该仪器将常规多体结构变为机电一体化,体积小、重量轻、功能全、操作简便、稳定性能好、外形美观。

二、仪器的主要技术指标2.1测范围:直径>Φ0.05~Φ1.60mm的漆包圆线。

2.2测试过程中提供给高压轮(高压电极)的试验电压有350V、500V、750V、1000V、1500V、2000V、2500V、3000V误差±5%,该电压为经滤波的平滑直流电压。

2.3 线速度:16.5±1.5m/min。

2.4 试验长度:0~99m(可调)。

2.5 任何试验电压下50MΩ缺陷电阻引起的高压轮上电压降不超过75%。

2.6 针孔检测回路,当短路电流达到表I规定值时,该回路动作。

其响应速度为5±1ms。

2.7当裸线和高压轮接触时,缺陷计数电路的重复计数频率为(500±25)次/min。

2.8当试样为标称直径Φ0.050mm以上,Φ0.25mm以下的漆包圆线时,使用的两只电极均用不锈钢制造,其几何尺寸使试样的接触长度为25mm。

2.9当试样为标称直径Φ0.250mm以上,Φ1.60以下的漆包圆线时,使用的电极为不锈钢制造,其几何尺寸使试样的接触长度为25~30mm。

2.10电极对地绝缘,采用高电阻材料,该料不吸湿,不漏电,不起痕,易清洗,其绝缘厚度能承受3000V的长期连续电压作用。

2.11任一电压下,稳态短路电流为25±5μA。

2.12其它工作环境:(1)温度0~40℃;(2)相对湿度≤75℃。

外接电源:220V±5%,50HZ。

消耗功率:200W;外形尺寸:L×B×H 640×484×413mm;重量:约45kg。

表I三、仪器的工作原理该仪器采用高压法测量漆包线的漆层连续性,即漆膜是否有缺陷,它的原理是根据键盘输入的试验电压值,使相应电路产生一个所需电压,该电压如表I规定,相应电压加到高压轮上,仪器的导轮与收线轮相接并接到仪器测量输入电路,漆包线在高压轮上的V形槽中以规定的速度运行。

一旦漆包线层有破损,高压即通过高压轮——漆膜破损处——漆包线芯线——收线轮——测量输入电路构成电流回路,当电流大于或等于规定缺陷电流阀值且持续时间>5±1ms时缺陷计数器记录一个缺陷。

当试样走线长度达到预置长度时,仪器自动停机,停机后,仪器显示测试结果。

四、仪器的使用方法和操作步骤4.1启动电源:插上的电源插头(必须用带地线的三芯插头),电源开关打开,数显管应显示“0”,如不正确,可按一下清零键“CLR”。

4.2备线:将被检测漆包线的线头压在收线卷筒的滚花螺钉下,(线头漆层即可剥落),线在收线筒上绕一圈左右,并按GB/T4074.5-1999之规定方法经过导轮和高压电极。

4.3根据所需试验电压,按一下相应按键,该电压指示灯亮,其他指示灯不亮。

4.4将长度预置开关拨至所需试验长度位置。

4.5按启动按钮“START”电机启动,试验电压自动加于试样之上,仪器进入工作状态。

4.6 当试样有缺陷时,缺陷显示数码管自动显示相应缺陷数。

4.7 当检测完预置长度时,仪器自动停止走线,高压自动切断,如需中途停机,可按一下停止键“STOP”。

4.8需按上述已输入相同参数重复检测时,按一下启动键“START”,仪器即自动重复进行上述检测。

且启动时,上一次检测数据同时被清除。

4.9当需更换一个试样时,可用手将收线轮端盖向前抵紧,同时将大滚花螺母向后拉紧,(使二者产生较小位移),即可卸下端盖,取下试样后将端盖装上主轴复原即可。

五、仪器的使用与注意事项5.1主机电源必须采用国家标准的三孔插座,其接线应按以下图所示:5.2为保证高压正常,要常用无水酒精擦抹高压轮和有机玻璃底座。

5.3检测≤Φ0.250mm线,采用外层Φ30mm双轮(高压电极),检测>Φ0.250~φ1.6mm 线,采用内层Φ50mm单轮(高压电极)。

5.4如需测量直流试验电压时,必须采用相应量程的静电电压表(如Q5-V型)进行测量。

测量时,静电电压表的正笔接高压电极,负笔接插入仪器背板的高压测试孔内。

测量直流试验电压时,不能使用万用表等低电阻电压表测量。

5.5仪器远离热源,避免有害气体腐蚀,并工作于相对湿度不大于75%的环境中。

六、仪器的常见故障及排除方法我厂生产的仪器属批量生产,同一种仪器的电路板可以互换,用户在购置时随机配有电路板一套,当仪器使用日久发生故障时,将备用电路板换上,仪器即可正常工作。

将故障电路板寄回我厂,我厂对电路板实行终身免费维修。

根据此原则:下面介绍常见故障及排除方法。

6.1发生以下故障时更换电源板或检查电源容丝是否完好。

6.1.1开启电源后,所有数码管不亮;6.1.2试验电压正常,但电机不转。

6.2 发生以下故障时,更换高压及缺陷电流检测板。

6.2.1试验电压不正常。

6.2.2试验电压正常,但不显示试验缺陷。

6.2.3试验电压与输入电压不一致。

6.3 发生以下故障时,更换键盘电路板。

6.3.1试验电压指示灯与输入试验电压值不一致。

6.3.2按启动按键“START”后,无试验电压,且电机不转。

6.3.3不能按预置试验长度自动停机。

6.3.4试验电压不正常。

6.3.5试验电压正常,但不显示试验缺陷。

七、对本仪器的检定试验方法7.1 高压电源各档试验电压试验方法:7.1.1试验电路7.1.2仪器设备、工具350V、500V、750V高压采用0~750V静电电压表,用鳄鱼夹夹到被测点。

1000V、1500V高压采用0~1500V静电电压表,用鳄鱼夹夹到被测点。

2000V、2500V、3000V高压采用0~3000V静电电压表,用鳄鱼夹夹到被测点。

7.1.3试验步骤从350~3000V分别键入各档试验电压并按上述方法分别对各档电压进行检测。

检测时,必须按启动键“START”。

经上述方法检测时,各档试验电压的误差不超过±5%。

7.2 稳态短路试验方法7.2.1试验电路7.2.2仪器设备、元器件数字万用表一块、鳄鱼夹一只(夹在输入电路)7.2.3测试步骤按启动键“START”并键入各档电压,分别测量各档试验电压的稳态短路电流。

μA表正极只能接高压轮,不能接在高压滤波电容上。

经上述方法检测任一试验电压的稳态短路电流为25±5μA。

7.350MΩ缺陷电阻引起接触轮(高压轮)压降试验方法。

7.3.1 试验电路7.3.2 仪器设备、元器件100MΩ电阻两只相并联,0~1500V静电电压表一块、鳄鱼夹两只,(一只夹输入电路,一只夹高压电源负端即高压测试柱。

)7.3.3测试步骤分别测试350V~3000V各档试验电压时,50MΩ缺陷电阻引起接触轮压降不超过75%。

7.4缺陷检测电路灵敏度试验方法:7.4.1 试验电路7.4.2 仪器设备、元器件可调直流稳压电源(0~30V)一台数字万用表一块(50μA档),鳄鱼夹两只(一只夹输入电路,一只夹高压电源负极端即高压测试柱)。

7.4.3测试步骤键入一档试验电压,按启动键“START”,使仪器正常运转后缓慢调节可调直流稳压的输出电压,当缺陷显示数码管显示连续缺陷(即500±50次/min)时,用微安表测得的电流即为该档电压的缺陷检测电路灵敏度(缺陷电流阀值)。

用以上方法分别检测350V~2000V检六档试验电压的检测回路灵敏度,即50μA电流表的示值应符合本说明书表I的规定,误差为±10%。

7.5缺陷检测电路响应时间试验方法:7.5.1 试验电路7.5.2 仪器设备超低频信号发生器一台(XFD-8A),示波器一台(SR8等双踪示波器)。

7.5.3 试验步骤键入一档试验电压,按启动键“START”,使仪器正常运转后缓慢,调节超低频信号发生器使之输出连续方波,直至缺陷显示数码管显示连续缺陷(即500±25次/min)。

此时示波器上所显示的方波其脉宽为5±1ms。

用上述方法分别检测350V~3000V共八档试验电压的缺陷检测响应时间均应为5±1ms(即示波器上的脉冲宽度)。

7.6 缺陷检测电路重复计数频率试验方法7.6.1 试验电路7.6.2仪器设备、元器件秒表一块、导线一根、鳄鱼夹一只(夹接输入电路)。

7.6.3试验步骤首先将高压与输入用导线短接,任意键入一档高压试验电压,按下启动键“START”的同时,按下秒表计时,当缺陷显示为500时再按下秒表停止计时,读出秒表计时时间数,经换算后应为500±25 次/min。

八、其它仪器出厂时包括下列备附件8.1 产品检定证书一份8.2 产品使用说明书一份8.3 附件8.3.1 放线阻尼装置1套8.3.2 电源保险丝(2.5A)1个8.3.3 电源线1根8.3.4 备用电路板2块。

相关文档
最新文档