详细介绍
一:产品原理
HD6603智能闭口闪点测试仪(工控机型)产品是我公司自主开发的具有国内*水平的高科技精密测定仪器。该测定仪器符合国家标准GB/T261《宾斯基-马丁闭口杯法》,同时兼容ASTM D92等标准。该测定仪器可广泛适用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门,用于各种油品及化工原材料等闭口闪点的测定。该测定仪器技术*,质量可靠,自动化程度高,是测定闭口闪点的好产品。
二:仪器特点
1、核心主机采用TI 公司AM3354处理器,Cortex-A8内核,1GHz主频;操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。*摈弃了无核无操裸奔的单片机,真正实现了仪器操控的现代化,使仪器步入新的智能时代。
2、HD6603智能闭口闪点测试仪(工控机型)显示器采用*7.0英寸800×480像素的真彩TFT-LCD显示屏;键盘采用人体感应式触摸屏。全中文操作界面,显示细腻直观大方,操控方便,触控自如。
3、历史数据存储采用NVM数据存储器存储,可存储560个历史数据,数据可保存10年不丢失,储存数据不可更改。
4、打印机采用微型嵌入式热敏打印机,打印更安静、快速、清晰。
5、温度测控采用*PT100铂电阻温度传感器,高精度AD转换器,优良线性化数学模型,*控制算法,使温度的测控更快速、准确、稳定。
6、点火采用电子火焰直接点燃,与燃气火焰点火*相同,安全、方便、快捷、可靠,无干扰。
7、闪火检测采用高频离子环火焰检测技术,使试样瞬间闪火快速准确捕获,避免了误检与漏检。
8、大气压力测量采用德国进口全数字化结构的大气压力传感器,实时测量当地大气压力,自动修正大气压力变化对测量数据的影响。
9、自动完成升温、检测、计算、打印等操作。
10、整机外壳采用工程塑料ABS材质,外形美观,比以往金属外壳重量减轻,挪动更方便,操作更安全。
三:技术指标
1、测量范围:室温~300℃
2、测量精度:0.1℃
3、重 复 性:≤4℃
4、点火方式:高压自激电弧技术直接点燃。
5、闪火检测:采用脉冲高压离子环火焰检测技术。
6、数据储存:可存储560个历史数据,不可删除,掉电保持。
7、冷却方式:强力风冷
8、环境温度: 室温~45℃
9、环境湿度: ≤85%
10、电 源:220±5% V.AC
11、频 率:50±2.5% Hz
12、功 率:500W
13、外形尺寸:466×400×290mm
14、仪器重量:20Kg
四: 仪器结构
⑴ 触摸液晶显示屏:采用7寸彩色液晶屏+7寸电阻触摸屏构成,主要用于操控仪器的各种工作命令、输入各种工作数据,显示工作过程中的各种参数以及各种提示。
⑵ 数据打印机:采用微型嵌入式热敏打印机,主要用于打印测定时的测定数据和测定后的历史数据。
⑶ 闪火检测器:采用脉冲高压离子环火焰检测技术,用于测试试样时闪火的检测。
⑷ 温度传感器:采用进口PT100铂电阻温度传感器,用于检测试样在测试过程中的闪点的温度。
⑸ 检测臂:用于安装温度传感器,闪火检测器等部件。检测臂不可以任意扭动,否则影响检测结果。
⑹ 电子点火器:采用高压自激电弧技术,用于闪点测定时点燃试样。该部件工作时有高压,应避免直接接触。
⑺ USB通讯接口:标准USB2.0通讯接口,主要用于连接操作鼠标、U盘等标准USB设备。
⑻ 220V电源及保险插座:接插电源线,用于连接220V交流电源。
⑼ 220V电源开关:用于接通或断开仪器电源。
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常规如电流、电压、频率、相位、相序、功率、容量、功率因数、磁通、互感、谐振、
电阻、阻抗、接地、接地电阻、接触电压、跨步电压、过电压、防雷、内绝缘、外绝缘、绝缘配合、标准绝缘水平等,还深入一些的如功率表的接线和交流耐压设备容量的选取等。
绝缘材料:防止导电元件之间导电的材料,如塑料、环氧树脂、油、真空、 SF6气体、
云母、电容器纸、绝缘漆、陶瓷等,其主要功能是阻断电流通路,还应具有很强的机械性能和耐热特性,按照耐热能力的高低,其有以下几个等级:
耐热等级 | O | A | E | B | F | H | C |
工作温度(℃) | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | >180 |
电介质:能够被电场极化的物质,可以理解为绝缘材料。它也有电导,但它的泄漏电流很小,即导体和电介质的本质区别就在于导体中有可以自由移动的带电质点,其电阻率很小仅有10-8~10-4Ωm,而电介质因为材料原子中的原子核对电子的束缚,不能形成自由电子,只是分散的带电质点,其电阻率可达107~1020Ωm。但不导电的电介质是不存在的,在外电场的作用下,这些分散的带电质点沿电场的方向运动就形成了泄漏电流。泄漏电流可分为表面泄漏和体积泄漏两部分。
电介质的极化:绝缘材料中的带电质点在外电场的作用下沿电场方向的有规律、有限的移动,并显示出极性,当外电场消失时期又恢复原状。它分为电子式极化、离子式极化、偶极子式极化、夹层式极化。
电介质的损耗:绝缘材料在电场的作用下会产生泄漏电流和极化现象,这必然伴随着材料的发热和能量的损失。它可分为:电导损耗(既电导电流使介质发热,交直流电场中都有)、
游离损耗(电压高于某一值时,局部放电,电压越高,损耗越大,在交直流电场中都存在)、
极化损耗(只在交变电场中存在,偶极子扭来扭去,产生摩擦损耗和内部电场电势的平衡形成的电流产生的损耗)。一般用tgδ来表述电介质的损耗,它只与绝缘材料的性质有关,而与它的结构、形状、几何尺寸无关,有以下公式判断比较:
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tgδ = IR / IC = U / R /(UωC)= 1 / ω R C ①
P = U *(U / R)= U2 ωC tgδ ②
从②式进行分析:U与频率一定时,P ∝ tgδ
由于C = εS / D 对于同类型的电介质,其ε是定值,电容基本不变,则