液体体积电阻率测定仪
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BEST-121液体体积电阻率测定仪

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北京北广精仪仪器设备有限公司

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产品简介

液体体积电阻率测定仪 本仪器具有精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便, 适用于防静电产品 如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防树脂云母体积表面电阻率测试仪静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。

详细介绍

液体体积电阻率测定仪  试样处置

电极之间或测量电极与大地之间的杂散电流对于测试仪器的读数没有明显的影响这一点很重要。 测试时加电极到试样上和安放试样时均要极为小心,以免可能产生对测试结果有不良影响的杂散电流通道。

测量表面电阻时,不要清洗表面,除非另有协议或规定。 除了同二材料的另 一个试样的未被触模过 的表面可触及被测试样外,表面被测部分不应被任何东西触及。

液体体积电阻率测定仪   符合标准:

         GB/T 1410-2006《 塑料薄膜电阻率测定仪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 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 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 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》

条件处理

试样的处理条件取决于被试材料,这些条件应在材料规范中规定。

推荐按 GB/T 105802003 进行条件处理;由各种盐溶液所产生的相对温度在 IEC 60260 中给出。

可以采用机械蒸发系统。

体积电阻率和表面电阻率都对温度变化特别敏感。 这种变化是指数式的。 因此必须在规定的条件 下来测量试样的体积电阻和表面电阻。 由于水分被吸收到电介质内是相对缓慢的过程,因此测定温度 对体积电阻率的影响需要延长处理期。 吸收水分后通常会降低体积电阻。 有些试样可能需要处理数月 才能达到平衡。

体积电阻率

为测定体积电阻率,试样的形状不限,只要能允许使用第三电极来抵消表面效应引起的误差即可。对于表面泄漏可忽略不计的试样,测量体积电阻时可去掉保护,只要己证明去掉保护对结果的影响可忽 略不计。

在被保护电极与保护电极之间的试样表面上的间隙要有均匀的宽度,并且在表面泄漏不致于引起 测量误差的条件下间隙应尽可能的窄。lmm的间隙通常为切实可行的 小间隙。

2及图3给出了三电极装置的例子。在测量体积电阻时,电极1是被保护电极,电极2为保护电 极,电极3为不保护电极。被保护电极的直径d1(图2)或长度l1(图3)应至少为试样厚度h10倍,通 常至少为25mm。不保护电极的直径d4(或长度[4)和保护电极的外直径d3(或保护电极两外边缘之间 的长度[3)应该等于保护电极的内径d2(或保护电极两内边缘之间的长度lz)加上至少2倍的试样厚度。


方法

测量高电阻常用的方法是直接法或比较法。

直接法是测量加在试样上的直流电压和流过它的电流(伏安法)而求得未知电阻。

比较法是确定电桥线路中试样未知电阻与电阻器已知电阻之间的比值,或是在固定电压下比较通过这两种电阻的电流。

附录A给出了描述这些原理的例子。

伏安法需要一适当精度的伏特表,但该方法的灵敏度和度主要取决于电流测量装置的性能,该 装置可以是一个检流计或电子放大器或静电计。

电桥法只需要一灵敏的电流检测器作为零点指示器,测量度主要取决于已知的桥臂电阻器,这 些桥臂电阻应在宽的电阻值范围内具有高的精密度和稳定性。

电流比较法的度取决于已知电阻器的度和电流测量装置,包括与它相连的测量电阻器的 稳定度和线性度。只要电压是恒定的,电流的确切数值并不重要。

对于不大于1011Ω的电阻,可以按照11.1用检流计采用伏特计一安培计法来测定其体积电阻率。 对于较高的电阻,则推荐使用直流放大器或静电计。

在电桥法中,不可能直接测量短路试样中的电流(见11.1)。

利用电流测量装置的方法可以自动记录电流,以简化稳态测试过程(见11.1)。

现己有测量高电阻的一些专门的线路和仪器。只要它们有足够的度和稳定度,且在需要时能使试样短路并在电化前测量电流者,均可使用。

技术指标

序号    项目    参数

1    电阻测量范围    0.01×104Ω~1×1018Ω

2    电流测量范围为    2×10-4A1×10-16A

3    双表头显示    3.1/2LED显示

4    内置测试电压    100V250V500V1000V

5    基本准确度    1% (*)

6    内置测试电压    100V2505001000V

7    使用环境    温度:0℃~40℃相对湿度<80%

8    供电形式    AC 220V50HZ,功耗约5W

9    仪器尺寸    285mm× 245mm× 120 mm

10    质量    约2.5KG


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

GB 12014 防静电工作服

GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法

GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求

GB 12158-2006 防止静电事故通用导则

GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程

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

GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻

GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程

GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法

GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验

GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围

GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法

GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法

GB/T 24249-2009 防静电洁净织物

GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tiles

GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶

GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范

GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范

GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册

GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求

GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求

主要应用范围

    材料高阻测试测量如防静电产品(防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等)电阻值的检测;

材料体电阻()和表面电阻()测量;

电化学和材料测试,以及物理,光学和材料研究;

微弱电流测量如光电效应和器件暗电流测量。

保护

组成测量线路的绝缘材料,好应具有与被试材料差不多的性能。试样的测量误差可以由下列原 因产生:

a) 外来寄生电压引起的杂散电流,通常不知道它的大小,并具有漂移的特点;

b) 具有未知而易变的电阻值的绝缘与试样电阻、标准电阻器或电流测量装置的不正常的分路。 使线路所有部分在使用状态下有尽可能高的绝缘电阻来近似地修正这些影响因素。这种做法可能导致测试设备很笨重,而又不足以测量高于几百兆欧的绝缘电阻。较为满意的修正方法是使用保护技术来实现。

保护就是在所有关键的绝缘部位插入保护导体,保护导体截住所有可能引起误差的杂散电流。这 些保护导体联接在一起,组成保护系统并与测量端形成兰端网络。当线路联接恰当时,所有外来寄生电 压产生的杂散电流被保护系统分流到测量电路以外,任一测量瑞到保护系统的绝缘电阻与一电阻低得 多的线路元件并联,试样电阻于两测量端之间。采用这个技术可大大地减小误差概率。图1为使 用保护电极测量体积电阻和表面电阻的基本线路。

5和图7给出了电流测量法中保护系统的使用方法,图中指出保护系统接到电源和电流测量装 置的连接点。图6表示惠斯登电桥法,其保护系统接到两个较低电阻值的桥臂的连接点上。在所有情况下,保护系统必须完善,包括对测试人员在测量时操作的任何控制仪器的保护。

在保护端和被保护端之间所存在的电解电动势、接触电动势或热电动势较小时,均能被补偿掉,使 这样的电动势在测量中不会引人显著的误差。

在电流测量法中,由于电流测量装置与被保护端和保护系统之间的电阻并联可能产生误差,因此, 这个电阻宜至少为电流测量装置电阻的10倍,好为100倍。在有些电桥法中,保护端和测量端具有 大致相同的电位,不过电桥中的→个标准电阻器与不保护端和保护系统之间的电阻是并联的。这个电 阻应至少为标准电阻的10倍,好为100倍。

为确保设备的操作令人满意,应先断开电源和试样的连线进行一次测量。此时,设备应在它的灵敏 度许可范围内指示出元穷大的电阻。如果有一些己知电阻值的标准电阻,则可用来检查设备运行是否良好。

 


电源

要求有很稳定的直流电压源。这可用蓄电油或一个整流稳压的电摞来提供。对电源的稳定度要求 是由电压变化导致的电流变化与被测电流相比可忽略不计。

加到整个试样上的试验电压通常规定为100V250V500V1000 V2500 V5000 V, 10000 V 15000 V。 常用的电压是100V500V1000 V

在某些情况下,试样的电阻与施加电压的极性有关

如果电阻是与极性有关的,则宜加以注明。取两次电阻值的几何平均值(对数算术平均值的反对 数)作为结果。

由于试样电阻可能与电压有依存关系,因此应在报告中注明试验电压值。

 

准备工作:

1、取被测液体(如:增塑剂)试样50ml

2、试样应在温度23±2℃,相对湿度65±5%的条件下处理2小时以上。

 

测试步骤:

1、测试温度23±2℃,相对湿度65±5%,无外界电磁场干扰环境中进行。

2、测试时对试样所加电压为100V~500V的直流电压,选择电压档次。

3、将试样倒入高压电极内,使液面刚好和环电极下缘全部接触为止。

4、将充分放电后的试样和电极,按固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。

外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。

内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。

中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。

5、仪器预热30分钟,稳定后调整仪器(调零),加上试验1分钟,读取电阻指示值,然后放电1分钟,再测试一次,以二次的算术平均值作为试验样品电阻指示值。

 

标准配置:

1,测试仪器:1

2,电源线:1

3,测量线:3根(屏蔽线,测试接线,接地线)

4,使用说明书:1

 

使用条件

①环境温度: 040

②相对温度:≤70%

③供电电流:交流 220V±10%50Hz

 

测试

测量时从低档位逐渐拔往高档,每拨一次稍停留12秒以使观察显示数字, 当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置,当测量仪器有显示值时应停下,当前的数字乘以档次即是被测电阻值。当有显示数字时不要再往更高次档拨,否测仪器会过量程,机内保护电路开始工作,仪器测量准确度会下降

 

条件处理

试样的处理条件取决于被试材料,这些条件应在材料规范中规定。

推荐按 GB/T 105802003 进行条件处理;由各种盐溶液所产生的相对温度在 IEC 60260 中给出。

可以采用机械蒸发系统。

体积电阻率和表面电阻率都对温度变化特别敏感。 这种变化是指数式的。 因此必须在规定的条件 下来测量试样的体积电阻和表面电阻。 由于水分被吸收到电介质内是相对缓慢的过程,因此测定温度 对体积电阻率的影响需要延长处理期。 吸收水分后通常会降低体积电阻。 有些试样可能需要处理数月 才能达到平衡。

 

什么是电阻率:

电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度、压力、磁场等外界因素有关。

电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m,读作欧姆米,简称欧米。常用单位为“欧姆·厘米”。

 

电阻定律

导体的电阻R跟它的长度L、电阻率ρ成正比,跟它的横截面积S成反比,这个规律就叫电阻定律(law of resistance),公式为R=ρL/S 。其中ρ:制成电阻的材料的电阻率,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值。

公式:R=ρL/SR=U/I

ρ——制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆 · 米(Ω · m)

L——绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m)

S——绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(m2) ;

R——电阻值,国际单位制为欧姆,简称欧(Ω);

U——电压值,国际单位制为伏特,简称伏(v);

I——电流值,国际单位制为安培,简称安(A)。

其中:

ρ叫电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。是描述材料性质的物理量。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。与导体长度L,横截面积S无关,只与物体的材料和温度有关,有些材料的电阻率随着温度的升高而增大,有些反之。

 

公司承诺:

1.购机前,我们专门派技术人员为您设计的流程和方案

2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装

3.整机保修一年,产品终身维护

4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用

5、售后管理:我公司实现计算机化管理,实行客户定期电话回访制度,定期复查设备的工作情况,定期电话指导用户对设备进行保养和检测,以便设备正常运转,跟踪客户的设备使用情况,以便及时对设备进行维护

6、物流情况:及时提供货源,确保全国范围内2-10内到货,持续稳定地为代理商做全面服务工作,提供合理的运作空间。公司有专业的技术人员为您安装指导。

7、软件升级:终生免费提供新版本控制软件。

8、安装培训:仪器包装内附有说明书,专业培训人员为客户操作者讲解仪器正常操作流程、操作注意事项及仪器的日常维护要求;也可以根据客户要求提供上门培训服务


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