- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
在电力设备运维检测、高分子材料性能研发、工业产品质量管控等多个领域,介电性能测试都是不可或缺的核心检测环节。无论是发电厂、变电站等电力场景下的高压电力设备运维,还是高校、科研院所的聚合物材料介电特性研究,又或是生产企业的绝缘类产品出厂质检,一台性能稳定、测试精准、操作便捷的介质损耗测试仪,都是保障检测结果准确可靠的核心支撑。其中完全适配GB/T 1409《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下介电常数和介质损耗因数的推荐方法》相关测试要求的BQS-37A型自动介质损耗测试仪,凭借一体化的结构设计、强大的抗干扰能力、丰富的测试模式,已经成为当前各类场景下开展介损与电容量测试的理想设备,也为聚合物材料介电常数、介质损耗参数的标准化检测提供了完善的解决方案。

一、设备整体概述
GB/T1409聚合物材料介电常数介质损耗测试仪BQS-37A是专门面向发电厂、变电站等现场作业场景,以及各类实验室场景设计的高精度测试仪器,核心功能是完成各类高压电力设备的介损正切值及电容量测试,同时搭配绝缘油杯加温控装置后,还可以完成绝缘油介质损耗的专项测试,完全匹配GB/T 1409标准中对聚合物材料、绝缘介质类产品的介电性能测试要求。
该仪器采用高度集成的一体化结构设计,内部内置了介损测试电桥、可变频调压电源、升压变压器以及SF6高稳定度标准电容器。测试所需的高压源完全由仪器内部的逆变器产生,经过变压器升压后输出用于被试品测试,无需外接额外升压设备,大幅简化了现场接线流程,降低了复杂操作带来的人为误差风险。
为了从根源上规避强工频电场对测试结果的干扰,仪器支持多档位频率切换,可实现50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz多组变频模式,搭配专属数字陷波技术,能够彻底避开工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰环境下的准确测量难题。除此之外,该仪器的供电兼容性极强,不仅支持常规市电供电,还完全适用于全部停电后使用发电机供电的检测场合,极大拓宽了设备的适用场景,即便是偏远的野外变电站抢修检测场景下,也可以稳定开展作业。
二、仪器核心优势特性
GB/T1409聚合物材料介电常数介质损耗测试仪BQS-37A在设计过程中,充分结合了一线检测人员的实际作业需求,在操作便捷性、数据存储管理、场景适配性、安全防护性等多个维度做了针对性优化,核心特性可以归纳为以下多个方面:
1. 全触摸超大液晶中文显示,零门槛快速上手
仪器配备超大尺寸全触摸液晶显示屏,搭配超大全触摸操作界面,每一步测量流程都在屏幕上清晰明了地展示出来,操作人员不需要额外接受复杂的专业培训,只需要简单了解介损测试的基础常识,轻轻点击屏幕就可以完成整个测量过程的所有操作,是当前智能型介损测量设备中操作门槛极低的代表性产品,即便是新入职的检测人员,也能快速独立完成整套测试作业。
2. 海量本地数据存储,历史记录随时可查
仪器内部搭载高稳定度日历芯片和大容量存储器,本地最多可以保存200组测试数据,所有检测结果都会自动按照测量的时间顺序进行排列存储,操作人员在任何时候都可以随时调取查看历史记录,无需额外借助外部设备就能快速回溯过往的检测数据,同时支持直接在仪器端连接内置打印机完成数据的打印输出,检测现场即可直接出具纸质检测报告,大幅提升现场作业的效率。
3. 科学便捷的数据管理,跨设备自由调取
仪器内置专属U盘数据导出功能,所有存储在仪器本地的测试数据都可以通过U盘一键导出,导出后的数据包无需安装特殊专属软件,就可以在任意一台普通PC机上查看和管理,检测人员可以直接在电脑端对大量历史测试数据进行批量分析、归档整理,方便开展长期的设备状态趋势研判,或是聚合物材料性能数据的汇总统计,完全适配实验室和质检场景下的大量数据归档需求。
4. 多模式测试覆盖,适配各类检测场景
仪器默认采用内高压、内标准的方式开展测试,原生支持正接法、反接法、自激法三类主流测试模式,几乎覆盖了所有常规电力设备、绝缘材料的介损测试需求,不需要更换额外的外接配件就可以完成绝大多数测试任务,减少了现场携带零散配件的负担。
5. CVT全场景一站式测试功能
针对电力系统中大量使用的电容式电压互感器(CVT),这款仪器专门做了定向功能优化,不仅可以精准测试全密封结构CVT的C1、C2的介损值和电容量,还可以实现不拆除CVT高压引线的前提下,正确测量CVT的介质损耗值和电容值,完全避免了传统测试方式中拆除高压引线带来的作业风险和耗时,大幅提升了CVT设备的现场检测效率。除此之外,仪器还内置CVT反接屏蔽法测试模式,可以精准测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值,解决了传统仪器难以精准测量该部位参数的行业痛点。
6. 全数字化高速采样,输出稳定连续
仪器内部的逆变器和采样电路全部采用数字化控制方案,输出电压可以实现连续无档位平滑可调,搭配高速高精度信号采样单元,能够实时捕捉微弱的测试电流信号,避免了传统仪器步进调压过程中电压跳变带来的信号波动问题,保障测试结果的稳定性和重复性。
7. 全方位多重安全防护,作业安全可靠
为了最大程度保障操作人员和设备本身的安全,仪器内置了全维度的多重保护措施,覆盖输入电压波动超限、高压电流异常、输出短路、电源故障、过压触发、过流触发、温度异常等各类风险场景,全方位保障仪器运行的安全与可靠。除此之外,仪器还专门设置了接地状态检测功能,只有确认仪器可靠接地之后,才能启动升压流程,不满足接地条件的情况下设备会自动禁止升压操作,从源头上避免了接地不良带来的安全隐患。
三、设备核心工作原理
介质损耗的测量是介电性能检测的核心基础,从基础电学原理来看,在交流电压作用下,电介质会消耗部分电能,这部分电能会直接转变为热能产生损耗,这种能量损耗就被定义为电介质的损耗。当对电介质施加交流电压时,电介质内部的电压和电流之间会存在一个相角差ψ,这个相角差ψ的余角δ就是行业内常说的介质损耗角,介质损耗角δ的正切值tgδ就是用来衡量电介质损耗水平的核心参数,GB/T 1409标准中聚合物材料的介电常数、介质损耗因数测试,核心就是基于这个参数开展延伸测算。
BQS-37A自动介质损耗测试仪的测量线路由两个独立的回路组成,分别是标准回路和被试回路,其中标准回路由内置的高稳定度标准电容器与专属测量线路组成,被试回路由接入的被试品和配套测量线路组成。整个测量线路具体由取样电阻、前置放大器和A/D转换器组成,测试过程中仪器会通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流的幅值以及二者之间的相位差,再由内置的数字信号处理器,运用数字化实时采集方法,通过高精度矢量运算直接得出被试品的电容值和介质损耗正切值。同时仪器内部已经预设了多层级的硬件和软件抗干扰措施,即便在外部强电场干扰的复杂现场环境下,依然可以保障测量结果的准确性,完全满足各类复杂场景下的测试要求。
四、核心性能参数
- 使用条件:-15℃∽40℃ RH<80%
- 抗干扰原理:变频法
- 电源:AC 220V±10% 允许发电机
- 高压输出:0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
- 精度:2%
- 电流:200mA
- 容量:2000VA
- 支持测试频率:50HZ、60HZ 单频,45HZ/55HZ、47.5HZ/52.5HZ、55HZ/65HZ、57.5HZ/62.5HZ,支持自动双变频
- 自激电源:50V/15A
- 分辨率:tgδ: 0.001% Cx: 0.001pF
- 精度误差范围:△tgδ:±(读数1.0%+0.040%),△C x :±(读数1.0%+1.00PF)
- 测量范围:tgδ 无限制,Cx 15pF < Cx < 300nF;10KV档位下Cx < 40 nF;5KV档位下Cx < 150 nF;1KV档位下Cx < 300 nF;CVT测试场景下Cx < 300 nF
- 主机外型尺寸:350(L)×270(W)×270(H)(mm)
- 附件箱外型尺寸:350(L)×270(W)×160(H)(mm)
- 存储器大小:本地支持保存200组数据,同时支持U盘数据存储导出
- 主机重量:22.75Kg
- 附件箱重量:5.25Kg
五、仪器面板各模块功能详解
BQS-37A自动介质损耗测试仪的前面板所有功能模块都经过人性化布局设计,每一个接口和按键的功能都清晰明确,操作人员可以快速识别和掌握使用方法,各个模块的具体功能和使用注意事项如下:
1. 紧急停机按钮及高压指示灯
该模块位于仪器前面板的显著位置,核心功能是在仪器测试过程中有高压输出时,遇到紧急情况需要立刻断开高压输出的场景,操作人员按下紧急停机按钮之后,仪器会立即从内部切断高压输出,最大程度降低安全风险;按钮内置的指示灯会同步作为高压输出指示灯,灯亮状态下明确提示当前仪器有高压输出,禁止人员触碰高压相关部位。
2. 复位按钮
该按钮的核心功能是为仪器提供全局复位功能,当仪器操作过程中出现程序卡顿、设置流程无法正常返回的情况时,按下复位按钮可以让仪器直接重置,回到初始工作状态,无需完全断开整机电源重新开机。
3. U盘接口
该接口设置在面板的显眼位置,核心功能是可以把仪器内部保存的所有历史测试数据导入并保存到U盘中,方便后续在电脑端进行数据的归档和分析。这里需要特别注意的是,数据传输的整个过程当中严禁拔出U盘,只有当数据传输完毕之后,液晶显示屏上明确出现“拔出U盘”的提示之后,才可以将U盘拔出,如果违规在数据传输中途拔U盘,有可能会烧毁U盘,造成存储的测试数据丢失。
4. 总电源开关
打开此开关之后,仪器就会自动上电进入正常工作状态;关闭此开关的同时,仪器内部的所有电源系统都会同步关闭,遇到紧急安全情况的时候,应第一时间关闭此开关并且拔掉输入电源线,彻底切断整机供电。
5. AC220V电源输入插座
该插座的核心功能是为仪器提供工作所需的AC 220V±10%电源,接线的时候只需要使用标准电源线将插座和市电或者发电机输出端相连接即可。需要注意的是,这个电源插座内部内置了保险管保护装置,当出现电路异常的情况下,保险管会自动烧毁让仪器断电,以此保护仪器内部的精密电路不受损坏。
6. 试品输入Cx插座
该插座的核心功能是在正接法测试场景下输入被试品的测试信号。插座的中心位置连接黑色信号线的芯线,金属外壳连接黑色信号线的屏蔽层;正接法测试时,芯线接被试品的低压信号端,如果被试品的低压信号端带有屏蔽极,比如低压端的屏蔽环结构,就可以将屏蔽层接在屏蔽极上,如果没有屏蔽极,屏蔽层直接悬空即可。
使用该接口的时候有多项重要注意事项:首先在启动测试的整个过程中严禁拔下该插头,防止被试品的剩余电流经过人体入地造成触电风险;其次使用标准介损器或者标准电容器检测正接法精度的时候,必须使用全屏蔽插头连接介损器或者标准电容器,否则暴露的芯线很容易受到空间电磁干扰,引发测试结果误差;第三,测试过程中必须保证插座中心的测试芯线和被试品低压端实现零电阻可靠连接,接触不良的情况很可能会引起测量结果的数据频繁波动;最后,在强干扰环境下拆除接线的时候,要在保持电缆接地的状态下断开连接,防止空间感应电电击操作人员。
7. 触摸显示屏
该仪器采用全触摸大屏幕设计,显示区域尺寸为120mm×90mm,全中文菜单实时显示所有操作步骤,每一步操作的指引都清晰明了,极大降低了误操作的概率。日常使用和存放的时候需要注意,液晶屏要避免长时间受到阳光直射暴晒,同时要避免重物挤压和利器划伤屏幕,防止影响显示效果和触摸灵敏度。
8. 接地接线柱
该接线柱是仪器的保护接地专属接口,核心作用是实现仪器的保护接地。使用仪器的过程中需要特别注意,仪器内部虽然自带接地保护装置,但是测试作业的时候必须保证该接线柱可靠接入地网,如果没有实现可靠接地,仪器会自动触发保护机制,禁止开始升压测试,从根源上规避接地不良带来的风险。
9. ES自激输出
该接口是自激功能专属输出接口,仪器内部是自激输出变压器的一端,变压器的另一端已经在内部完成接地,在使用自激法测试CVT介损的时候,需要用专用连接线连接到CVT的自激线圈da端子上,对应的dn端子接地,以此为CVT提供测量所需的高压电源。使用该接口的时候要注意,因为该端口低压输出电流较大,必须使用仪器配套的专用连接线连接到CVT二次绕组,并且保证连接接触良好,当操作人员选择正接法、反接法常规测量模式的时候,这个输出端口会自动关闭,不会有电压输出。
10. 内置打印机
仪器内置全自动热敏打印机,当界面显示可以打印数据的时候,只需要将光标移动到“打印”选项上按下确认键,就可以直接完成数据打印输出。该打印机的打印纸宽度为55mm,更换打印纸的时候必须使用热敏打印机专用打印纸,操作的时候先扳起打印机旁边的卡扣,打开打印机的盖板,然后按照顺序将打印纸放入打印纸仓内,留出少许部分在外面,最后合上打印机盖板即可完成换纸操作。如果打印机在搬运过程中出现卷纸松动导致打印卡纸的情况,只需要将卷纸取出,绕紧之后重新装入就可以恢复正常打印。
11. 高压输出HV插座
该插座外设专属保护门,使用安全性大幅提升,核心功能是输出仪器变频高压,同时承担检测反接线试品电流、连接内部标准电容器高压端的作用。插座中心位置连接红色高压线的芯线,金属外壳连接红色高压线的屏蔽层;正接法测试的时候,芯线和屏蔽层都可以作为加压线对被试品的高压端加压;反接法测试的时候只能使用芯线对被试品高压端加压,如果被试品的高压端带有屏蔽极,比如高压端的屏蔽环结构,就可以将屏蔽层接在屏蔽极上,没有屏蔽极的情况下屏蔽层直接悬空即可。
使用该高压插座的注意事项非常关键:在启动测试的过程中,这个插座会带有高压,存在明确的触电危险,必须严禁触碰高压插座以及和它相连的所有相关设备,避免发生触电事故;使用标准介损器或者标准电容器检测正接法精度的时候,同样需要使用全屏蔽插头连接介损器或者标准电容器,否则暴露的芯线很容易受到电磁干扰,引发测试结果误差;测试过程中必须保证插座中心的红色高压线芯线和被试品高压端实现零电阻可靠连接,接触不良的情况会直接导致测量结果的数据波动。
六、全流程操作使用指南
BQS-37A自动介质损耗测试仪的操作流程经过了极致简化,所有步骤都有明确的界面指引,即便没有丰富测试经验的操作人员也可以快速完成整套测试,具体的操作流程细节如下:
1. 主菜单启动流程
打开仪器的总电源开关之后,仪器会自动完成自检,随后直接进入主菜单界面,操作人员只需要选择界面右侧对应的测试选项,就可以直接进入对应的测量流程开展测量。这里有一项特别提示:仪器启动测试之后,如果遇到紧急情况需要立刻停止测试,只能按下设备上的紧急停机按钮,不要直接按复位按钮,防止高压无法快速切断带来安全隐患。
2. 一般测试操作流程
在开展常规的一般测试的时候,首先要根据对应测试模式的接线提示,完成仪器和被试品之间所有外部连线的可靠连接,确认接线无误之后,点击主界面上的“一般测试”选项,进入下一级的一般测试菜单。随后可以点击“参数设置”选项进入对应的设置菜单,完成详细的测试参数设置,操作人员只需要分别点击每一个需要设置的项目,通过界面上的“增加”“减小”或者“选择”按钮修改对应的参数数值,所有参数修改完成之后点击“保存”按钮,就可以保存所有刚修改的参数并且自动返回一般测试界面,如果点击“取消”按钮,就不会保存本次的参数修改,直接返回一般测试界面。
所有相关的参数都设置完成之后,长按“启动测试”选项就可以进入测试菜单,测试过程中电压值会按照之前选择的测试电压,平滑上升到预先设置的数值之后保持稳定,随后仪器自动启动测试流程。测试开始之后,仪器会根据预先选择的测试频率,自动变频切换到对应的各个频率进行测试,所有测试流程完成之后,仪器会自动显示最终的测试结果,同时测试结果会自动保存到仪器本地存储器中,操作人员可以点击“打印”按钮直接打印本次的测试结果。操作人员需要注意的是,每一种不同测试场景的具体参数设置和接线方法,可以直接参考接线指引章节的对应说明,保障接线操作的正确性。
3. CVT专项测试操作流程
CVT测试模式分为两种独立的测试场景,可以单独测试CVT的C1参数,也可以单独测试C2参数。首先根据对应的接线提示接好仪器的所有外部连线,确认接线完全正确之后,点击主界面上的“CVT测试”选项,进入下一级CVT测试菜单,随后点击“参数设置”选项进入设置菜单,完成详细的测试参数设置,同样通过点击需要修改的参数项目,配合“增加”“减小”“选择”按钮调整数值,修改完成后点击“保存”就可以保存修改后的参数并返回CVT测试界面,点击“取消”则不保存修改直接返回界面。
参数全部设置完成之后,长按“启动测试”选项就可以进入测试菜单,测试过程中电压值会按照之前选择的测试电压,平滑调整到设置值之后保持稳定,随后仪器自动启动测试。测试开始后,仪器会根据预先选择的干扰频率,自动变频切换到对应的频率开展测试,测试全部完成后自动显示最终的测试结果,测试结果同样会自动完成本地保存,操作人员可以点击“打印”按钮直接打印本次的CVT测试结果。这里需要特别提醒的是,CVT测试过程中高压线需要保持悬空状态,不能接触地面,否则高压线对地产生的附加介损会直接引入测试结果,造成测试误差偏大。
4. 数据查询操作流程
在主菜单界面点击“数据管理”选项,就可以进入数据管理界面,随后点击“数据查询”选项进入对应的功能页面。进入数据存放菜单之后,通过界面上的上、下键移动光标,选中想要查看的数据项目即可,仪器所有保存的数据都是严格按照测量时间的先后顺序排列,其中序号第000个数据是最新存储的测试数据,序号第199个数据是最早存储的历史数据。选中对应的数据条目之后点击进入数据打印项目菜单,在这个菜单中可以通过上、下键翻页,快速定位到对应的数据序号,查看数据详情并且完成打印操作。
5. 系统时间参数设置流程
如果需要调整仪器的系统时间,打开仪器之后直接点击主界面的“参数设置”选项,进入时间设置界面,进入时间菜单之后,点击想要修改的时间数据项目,然后通过“增加”“减小”按键分别调整对应的“时”“分”“秒”数值,调整完成后点击“保存”就可以完成时间的修改保存,点击“取消”则直接退出设置流程返回主界面。
日常操作中所有步骤如果出现设置不当,想要重新改变参数的情况下,都可以点击取消键返回上一步骤,如果点击取消键无法实现返回操作,就可以直接按下复位键,直接退回到主菜单重新开始设置操作即可,所有操作流程都不会损坏仪器的基础功能。
同时需要说明的是,仪器说明书中标注的所有界面配图都仅作为操作参考,所有图片并非仪器实物界面的完全描述,实际操作过程中请以仪器的实际显示界面为准,避免因界面细节差异导致操作失误。
七、全场景参考接线指引
BQS-37A自动介质损耗测试仪适配几乎所有常见的电力设备、绝缘介质、聚合物材料的介损测试场景,不同场景下的标准接线方法如下:
- 基础常规测试接线:内电压—内标准模式下的正接法、反接法常规接线,适配绝大多数通用介损测试场景。
- CVT全场景测试接线:除了CVT分别单独测试C1、C2的普通常规测试接线之外,还有不拆高压引线测试CVT电容值和介损的自激法接线,测试电压设置为≤2kV;以及反接屏蔽法测量CVT上端C0的电容值和介损的反接法接线,测试电压设置为≤2kV。
- 电压互感器多场景测试接线:一次侧对二次侧测试采用接线匹配,测试电压设置为2KV,使用正接法;一次侧对二次侧及地测试采用对应接线,测试电压设置为2KV,使用反接法;二次侧对一次侧及地测试采用对应接线,测试电压设置为2KV,使用反接法;末端屏蔽法测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用正接法。
- 电流互感器多场景测试接线:一次侧对二次侧测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用正接法;一次侧对末屏的常用测试场景采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用反接法;一次侧对二次侧及地测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用反接法。
- 高压穿墙套管多场景测试接线:芯棒对末屏的常用测试场景,先解开末屏的接地状态,采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用正接法;芯棒对末屏及地测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用反接法。
- 电力变压器多场景测试接线:一次绕组对二次绕组测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用正接法;一次绕组对二次绕组及地测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用反接法;二次绕组对一次绕组及地测试采用对应接线,测试电压设置为10KV,使用反接法。
- 绝缘油介损测试接线:该测试场景下需要注意测试过程中杯体会处于高压状态,必须做好绝缘防护,采用正接法模式;HV接口连接红色高压线,Cx接口连接黑色测试线,黑色测试线的屏蔽层接油杯的接地端,测试电压设置为2kV;将绝缘油杯的高压端C连接到HV接口,油杯的测试端A连接到Cx接口,油杯的屏蔽端B直接接地即可完成接线。
- 标准电容器、标准介损器测试接线:正接法场景下,HV接口用红色高压线连接试品高压端,Cx接口用黑色测试线连接试品低压端,黑色测试线的屏蔽层连接试品接地端E;反接法场景下,先将试品高压端直接接地,HV接口用红色高压线连接试品低压端,红色高压线的屏蔽层连接试品接地端E,Cx接口保持悬空状态即可,该场景下测试桶体处于高压状态,必须做好足够的绝缘防护。 所有场景的接线虚线部分代表电缆屏蔽层,实线部分代表电缆芯线,操作的时候请使用仪器出厂时配套的测试电缆,本仪器属于高精密测量仪器,测量时尽量使用仪器附带的原厂测试电缆,否则可能因为电缆自身的属性差异,影响最终测量结果的精度。每一个接线插座和端子对应的电缆连接方式,可以直接参考前文的面板功能说明章节,保障接线操作的准确性。
八、核心使用注意事项
为了保障测试结果的准确性,同时保障操作人员和设备的绝对安全,日常使用BQS-37A自动介质损耗测试仪的过程中,必须严格遵守以下注意事项:
- 本仪器只能在完全停电的被试设备上开展测试作业,测试过程中其余非测试设备可保持不断电状态。
- 仪器自身内置升压装置,测试过程中必须注意高压引线的绝缘防护,和高压部位保持足够安全距离,保障人员安全。
- 仪器使用过程中必须实现可靠接地,禁止在接地不可靠的状态下启动测试流程。
- 使用本仪器对设备开展检测之前,应该先对被试设备进行绝缘检测,确认设备绝缘状态无明显异常之后,再开展介损测试作业。
- 提前确认被试设备的耐压等级,正确选择仪器的升压档位,防止电压设置过高击穿被试设备,同时造成仪器的损坏。
- 仪器配套的专用高压电缆虽然出厂前已经经过严格检测合格,但是测量过程中仍然需要和人体保持足够的安全距离,避免触碰。
- 仪器输入标准电压为AC220V±10%,输入电压超出该范围有可能直接影响测试精度;如果输入电压超过AC264V,会对仪器内部电路造成永久性损坏,这种情况不在厂家的免费保修范围内。
- 打印机如果在搬运过程中因为卷纸松动出现打印卡纸的情况,只需要将卷纸取出,绕紧之后重新装入打印机即可恢复正常打印,无需拆解打印机内部结构。
- 仪器日常存放和使用过程中,要注意做好防潮防护,避免剧烈震动,防止内部精密电路松动移位,影响测量精度。
- 如果使用发电机为仪器供电,必须将发电机输出的零线可靠接地,否则仪器会触发接地异常提示,无法正常启动测试流程。
九、随机标准配件清单
BQS-37A自动介质损耗测试仪出厂时的随机标准配件包含:仪器主机1台、附件箱1个、红色高压测试线1根、黑色低压测试线1根、CVT自激电源线1根、AC220V电源线1根、接地线1根、使用说明书1份、出厂合格证1份,以及备用的保险管和打印纸,具体的随机配件会根据出货型号的差异略有不同,收到设备之后可以对照装箱清单逐一核对,确认所有配件齐全无遗漏。
十、相关基础名称术语解释
为了帮助操作人员更好地理解介损测试相关的基础概念,相关核心术语的定义如下:
功率因数=输入有用功功率/输入总功率(视在功率);tgx指的是被试品的介质损耗值;Cx指的是被试品的电容容量;PF指的是被试品的功率因素;Ιx指的是被试品的测试电流;Pr指的是容性设备的有功功率;HV指的是被试品的测试电压;f指的是被试品的测试频率;Tanδ就是介质损耗角正切值tg(δ);PF等于功率因数cos(θ);Pr的测算公式为Pr=Ux * Ιx * cos (θ)。这些基础术语完全和GB/T 1409聚合物材料介电性能测试标准中的定义完全对应,操作人员掌握之后可以更顺畅地完成测试结果的分析研判。
无论是电力系统的现场运维检测,还是实验室的聚合物材料科研测试,BQS-37A自动介质损耗测试仪都能够凭借其优秀的抗干扰性能、精准的测试精度、人性化的操作设计,为各类检测场景提供稳定可靠的介电性能测试支撑,完全满足各类介损测试相关的标准要求和实际作业需求。
以下为您详细介绍介电常数及介质损耗测试仪的应用领域。
一、基于【文档内容】明确提及的应用领域
文档中明确指出,该仪器(BQS-37a)主要应用于以下领域:
- 高压电力设备检测:这是其最核心的应用场景。文档开篇即说明仪器是“发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器”。
- 绝缘油测试:文档在介绍部分提到:“该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。”
- 电容式电压互感器(CVT)专项测试:文档将其作为主要特点重点描述,包括: 测试全密封CVT的C1、C2的介损和电容量。 支持不拆除CVT高压引线的测量。 可采用反接屏蔽法测量CVT上端的C0。
- 发电机供电场合:文档说明其“适用于全部停电后用发电机供电检测的场合”,体现了其抗干扰能力和现场适用性。
二、文档隐含及该类仪器的通用应用领域详解
虽然文档标题和部分描述聚焦于“薄膜”和“高压电力设备”,但根据其工作原理、技术参数(如测试频率、测量范围)以及“介质损耗测试仪”的通用属性,其应用领域远不止于此。以下结合仪器特性和通用知识进行扩展介绍:
1. 电子材料研发与品质控制
这是介电测试仪在工业与科研前端的重要应用。通过测量材料的介电常数(εr)和介质损耗角正切(tanδ),可以评估材料的绝缘性能和储能特性。
- 薄膜材料:如聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)、聚丙烯(PP)等,用于电容器、柔性电路基板、电机绝缘槽楔。测量其在不同频率、温度下的介电性能,是筛选材料、优化工艺的关键。
- 陶瓷材料:包括高频陶瓷、微波介质陶瓷、压电陶瓷等。介电性能直接影响其在电容器、谐振器、滤波器、传感器等电子元器件的性能。例如,用于5G通信的基站滤波器,其陶瓷介质的介电常数和损耗是关键参数。
- 聚合物复合材料:如环氧树脂、硅橡胶、工程塑料等添加无机填料(如二氧化硅、氧化铝)的复合材料。测试可分析填料分散性、界面结合状态对材料最终绝缘性能的影响。
- 基板材料:PCB(印刷电路板)使用的FR-4、高频高速板材(如PTFE基材)等,其介电常数和损耗因子(Df)直接决定信号传输的完整性和速度。
- 2. 电气绝缘部件与组件的评估
- 不仅限于大型电力设备,许多中小型电气部件的绝缘性能也需检测。
- 电容器:直接测量各类薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器的实际电容值和损耗值,判断其是否符合规格,以及是否存在内部缺陷(如层间短路、受潮)。
- 电缆与绕组线:可评估电缆绝缘层(如交联聚乙烯XLPE、乙丙橡胶EPR)以及漆包线漆膜的介电性能,用于研究材料老化、水树生长等现象。
- 绝缘子与套管:评估陶瓷、玻璃或复合材料绝缘子在不同环境条件(如潮湿、污秽)下的绝缘可靠性。
- 3. 电力设备状态诊断与预防性试验(延伸详解)
- 文档中提到的“高压电力设备”具体包括以下常见设备,介损测试是预防性试验的核心项目之一:
- 电力变压器:测量绕组之间、绕组对地的等值电容和tanδ,是判断变压器绝缘整体受潮、老化或油纸绝缘劣化的灵敏指标。通常通过测量套管的介质损耗来监测。
- 高压套管与互感器: 套管:作为变压器、GIS等设备引出的绝缘部件,其tanδ值能有效反映内部受潮、分层或局部放电隐患。 电流互感器(CT)与电磁式电压互感器(PT):测量主绝缘的介损和电容量变化,可发现绝缘劣化。
- 高压断路器与电力电容器: 断路器中的均压电容器、耦合电容器都需要定期测量介损。 并联补偿电容器、滤波电容器的电容值和tanδ是其状态评估的直接依据,电容值显著增大可能预示内部元件击穿,tanδ增大预示受潮或老化。
- 4. 科学研究与教育
- 高校实验室与科研院所:用于物理学、材料科学、电气工程等专业的学生实验和课题研究,帮助学生理解电介质极化、松弛、损耗等物理机制。
- 新材料研究:如研究新型高k(高介电常数)栅极介质材料、低损耗高频材料、储能电介质材料等,介电频谱测试是必不可少的表征手段。
- 5. 特定行业的材料检验
- 航空航天:用于检测飞机、航天器所用电缆、复合材料部件的绝缘材料性能。
- 汽车工业:特别是新能源汽车,用于评估驱动电机绝缘系统、高压线束绝缘材料的可靠性。
- 医疗设备:评估高精尖医疗设备中高压部件所用绝缘材料的安全性。
总结
综上所述,介电常数及介质损耗测试仪的应用贯穿了从基础材料研究 → 电子元器件制造 → 电气设备生产 → 电力系统运行维护 的全链条。其核心价值在于非破坏性地、定量地评估绝缘材料的固有特性及其在电场作用下的能耗表现,是保障电气设备安全、可靠、高效运行,以及推动高性能电子绝缘材料发展不可或缺的关键测试工具。
