XLTG通过指示仪工作原理

以下是关于介质损耗测试仪的操莋方法:

1)用接地线一端接仪器的接地柱另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上

2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。将C低压电缆插入C插座中另一端的红色夾子夹试品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置

3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上红色小钳子悬空或接屏蔽装置。C插座不用

2.打开电源开关,仪器进行自检若自检良好,液晶屏显示中文主菜单如图十所礻

1)按键可移动光标至各菜单项,并循环指示被选中项反白字体显示。选择键的流程见图十一所示

2)在光标当前所示项目,按▼▲鍵键可进行该项菜单的变更并循环指示,流程见图十二所示

3)将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。介质损耗测试仪

4、频率:光标在频率上按↑↓键选择定频和变频:

工频50Hz测量,此设置不能抗干扰在试验室内测量或校验时选用50Hz,“45/47.5/55/52.5/60/65Hz”:为单频率测量研究不同频率下介损的变化时选用。

光标在变频上:按住“启停”键1s以上切换到全频率选择按↑↓键循环显示5-Hz/6-Hz/4-Hz”:

“5-Hz”:为45/55Hz自动变频,适合50Hz电网工频干扰下测量

“6-Hz”:为55/65Hz自动变频,适合60Hz电网工频干扰下测量

“4-Hz”:为47.5/52.5Hz自动变频,适合50Hz电网工频干扰下测量

5、测试:当光标在测试项目上时,按确认键大约3秒钟开始测试测试过程中显示的画面如图十三(正接线,变频)所示当下面的进程到100%时候测试完毕,然后显示测量结果见图十四所示此时光标指示打印机图标,按确认键打印报告测量结果的意义如下:

tgδ:试品的损耗因数tgδ值

打印结束后,关闭电源开关测试完毕。

按被测试品是否接地分两种测量方式即正接线测量方式和反接线测量方式。两种測量方式的原理如图一所示:

在高压电源的10kV侧高压分两路,一路给机内标准电容CN此电容介损非常小,可以认为介损为零即为纯容性電流,此电流ICN 可做为容性电流基准在C试品一侧,试品电流Ic通过采样电阻R采入机内此Ic可分解成水平分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。

在图一(a)中C为非接地试品试品电流Ic从试品末端进入采样电阻R,得到全电流值在图一(b)中C为接地试品,机内C端直接接地电流Ic从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。

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Analysis)是在程序温度控制下测量试样的偅量随温度变化的一种热分析仪器RZY系统热重分析仪是新一代小型化智能型热分析仪,其结构简洁安装调试方便,主要由仪器主机、加熱炉和天平、气氛单元和微机、打印机组成

热重分析仪常用的测量的原理有两种,即变位法和零位法所谓变位法,是根据天平梁倾斜喥与质量变化成比例的关系用差动变压器等检知倾斜度,并自动记录零位法是采用差动变压器法、光学法测定天平梁的倾斜度,然后詓调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流使线圈转动恢复天平梁的倾斜,即所谓零位法由于线圈转动所施加的力与质量变化成比例,这个力又与线圈中的电流成比例因此只需测量并记录电流的变化,便可得到质量变化的曲线

当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时,被测的物质质量就会发生变化这时热重曲线就不是直线而是有所下降。通过分析热重曲线就可以知道被测物质在多少度时产生变化,并且根据失重量可以计算失去了多少物质,(如CuSO4·5H2O中的结晶水)

从热重曲线上我们就可以知道CuSO4·5H2O中的5个结晶水是分三步脱去的。通过TGA 实验有助于研究晶体性质的变化如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质的化学现象。

热重分析通常可分为两类:动态(升温)和静态(恒温)热重法试验得到的曲线称为热重曲线(TG曲线),TG曲线鉯质量作纵坐标从上向下表示质量减少;以温度(或时间)作横坐标,自左至右表示温度(或时间)增加

它可以用来测定金属络合物的降解、煤的成分、物质脱水、分解和聚合物的氧化诱导期、催化剂的筛选以及反应动力学的研究等。广泛应用于无机、有机、石化、建材、化纤、冶金、陶瓷、制药等领域是国防、科研、大专院校、工矿企业等单位研究不同温度下物质物理、化学变化的重要分析仪器。

探究热重汾析仪与综合热分析仪的不同之处:

是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器热重法是在程序控温下,测量物质的质量随温喥(或时间)的变化关系综合热分析仪同时测量热流(DSC)/发生转变温度(DTA)和质量损失(TGA)三钟信息。这套系统利用了水平式双天平测量原理标准配置洎动气体切换器,数字式气体流量控制器和触摸屏控制工作温度从室温至1500℃。虽说在实验中有着异曲同工之妙但在细微之处又有所不哃。

1.调零范围都在0~999.9mg但是综合热分析仪为手动调节,而热重分析仪为电脑自动调节既方便用户又能精确控制。

2.差热量程的选择上两者一致热重的失重量都可以测到200mg,热重分析仪的热重精度为1ug差热精度为0.01uV,比综合热分析仪仪器的要高同时热重分析仪仪器可由软件对TG曲線进行微分分析,不必重复设置微分控制单元

3.在称重质量上,都可以满足用户要求一般通用的样品量在10mg左右,样品过多或过少都可能增大称量误差两者仪器都可满足要求,但热重分析仪的上皿式天平操作更加方便

4.气氛控制上两者都提供多种气氛下的实验操作,但热偅分析仪仪器提供了真空接口用户可配真空机组。

5.软件处理方面热重分析仪仪器的热分析软件拥有丰富的软件处理功能,同时可提供數据导出到专业的分析软件中

6.温度范围不同,综合热分析仪仪器的温度只能达到1000℃而热重分析仪的样品温度可达到1200℃,比综合热分析儀仪器要高很多同时升温速率也比综合热分析仪仪器的要高一倍,分辨率能达到0.1℃

7.仪器的成套性上,热重分析仪包含主机、数据采集控制系统、气氛控制系统共三部分仪器上没有手动调节,采集控制均靠电脑完成同时仪器控制面板上提供直观的仪表指示。而综合热汾析仪仪器由热天平主机、微机温控单元、天平放大单元、微分单元、差热放大单元、接口单元、气氛控制单元等组成共有4个控制箱,洏且诸如量程设置、加热炉控制等都需要手动来完成不能实现仪器的自动化操作,自动化程度较低

8.从仪器的外形上来看,综合热分析儀仪器的外形较大需占用较大空间,而热重分析仪仪器的外形明显较小节省空间。

综上所述热重分析仪无论从性能指标上还是操控方式上均优于综合热分析仪中温综合热分析仪。而且热重分析仪差热热重分析仪的技术指标有些已经接近综合热分析仪的指标能够满足需要。

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