Устройство для измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов

 

Изобретение может быть использовано для измерения удельного сопротивления , тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрической проницаемости и других электрических параметров твердапс электроизоляционных материалов . Изобретение позволяет сократить время измерения диэлектрических пара-i метров твердых изоляционных материалов в результате сокращения времени термостабилизации электродной система с испытуемым образцом и повысить точность измерения. Устройство содержит высоковольтный электрод 1, запрессованный в электротеплоизоляционный диск 2 с контактным винтом 3, измерительный 4 и охранньй 5 электроды , запрессованные в электротеплоизоляционный диск 6, внутренняя по лость которого образует температур ный карман 7, заполненный теплоизоляционным материалом 10. Между элект ,родами 1 и 4 устанавливается измерительный образец 8. 1 з.п.ф-лы, 3 ил. с б (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОИИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (59 4 G 01 И 27/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 41.18475/24-21 (22) 17.09.86 (46) 15.05.88. Вюл. Ф 18 (75) А.А. Школьник (53) 621.317.333 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 485394, кл. G 01 R 31/16, 1973.

Авторское свидетельство СССР

У 676951, кл. G 01 R 31/16, 1977. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение может быть использовано для измерения удельного сопротивления, тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрической проницаемости и других электрических параметров твердых электроизоляционных материалов. Изобретение позволяет сократить время измерения диэлектрических параметров твердых изоляционных материалов в результате сокращения времени термостабилизации электродной систе5%I с испытуемым образцом и повыснть точность измерения. Устройство содержит высоковольтный электрод 1, за-прессованный в электротеплоизоляционI ный диск 2 с контактным винтом 3, измерительный 4 и охранный 5 электроды, запрессованные в электротеплоизоляционный диск 6, внутренняя по лость которого образует температурный карман 7, заполненный теплоизоляционным материалом 10. Иежду элект- д ,рог,ами 1 и 4 устанавливается измерие тельный образец 8. 1 з.п.ф-zm, 3 ил.

1396030

Изобретение. относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения диэлектрических параметров (удельное сопро5 тивление, тангенс угла диэлектрических потерь, диэлектрическая проницаемость) плоских образцов твердых электроизоляционных материалов.

Целью изобретения является сокра- 10 щение времени измерения диэлектрических параметров твердых электроиэоляционных материалов за счет сокращения времени термостабилизации электродной системы с испытуемым 15 образцом и повышение точности измерения диэлектрических параметров,.

На фиг. I.и 2 представлена конструкция электродов устройства для измерения диэлектрических параметров 20 плоских образцов твердых электроизоляционных материалов; на фиг. 3электрическая схема измерения диэлектрических параметров и высоко-частотного нагрева испытуемого образ-25 ца.

Устройство содержит высоковольттный электрод 1, запрессованный в электротеплоизоляционный диск 2 с контактным винтом 3, измерительный 30 электрод 4 и охранный электрод 5,, запрессованные в электротеплоиэоляционный диск 6, внутренняя полость которого образует температурный карман 7 с контактными винтами 3.

Между высоковольтным электродом 1 и измерительным электродом 4 устанавливается плоский испытуемый образец

8 электроизоляционного материала. 40

На внутреннюю поверхность дна измерительного электрода 4 устанавливается термодатчик 9 и паз (температурный карман) 7 наполняется теплоизоляционным материалом 10. Для обеспече- 45 ния нормируемого давления между электродами 1, 4 и 5 на истпытуемый образец 8 на диск 6 установлен груз 11.

Экранированные кабели 12 присоединены к коммутатору 1 и контактным винтам 3 электродов I, 4 и 5. К коммутатору 13 присоединены измерительный блок 14 для измерения диэлектрических параметров и генератор 15 высокочастотного электрического поля.

Включение и отключение генератора 15 осуществляется терморегулятором 16 (типовой), соединенным с термодатчиком 9.

Устройство работает следующим образом.

Для измерения диэлектрических параметров прн заданной температуре на терморегуляторе 16 выставляется уставка, коммутатор 13 устанавливается в положение на присоединение генератора 15 к электродами 1, 4 и 5 (при этом электроды 4 и 5 соединены между собой и заземлены), генератор

15 включается и осуществляется нагрев образца 8 под действием высокочастотного электрического поля. При достижении заданной температуры, что контролируется терморегулятором, выполняющим функции термоизмерительного прибора (например, пирометрический милливольтметр с позиционным регулиро" ванием температуры), генератор 15 отключается и коммутатор 13 устанавливается в положение присоединения к электродам 1, 4 и 5 измерительного блока 14 {например, мост переменного тока, тераомметр или др.).

Электроды 1, 4 и 5 с установленным между ними образцом 8 помещены в экранированную камеру, соразмерную с габаритами устройства, снабженную блокировочными элементами, обеспечи-. вающими безопасность работ при высоком напряжении (на фиг. 3 не указано).

Использование высокочастотного нагрева испытуемого электроизоляционного материала, заключенного меж.ду теплоизолированными тонкостенными электродами, обеспечивает повышенную скорость нагрева и равномерное распределение температуры по толщине испытуемого образца, что в целом сокращает время измерения при положительных температурах за счет еокращения времени термостабилизации. Равномерность распределения температуры по толщине образца повышает точность измерения температуры образца по температуре на его поверхности независимо от толщины образца в отличие от измерения температуры при конвентивном или контактном нагреве, что позволяет повысить точность иэмерения диэлектрических параметров как функции температуры.

Расположение термопары в контакте с измерительным электродом исключает наводку восоковольтного потенциала на приборе измерения температуры. з 3 39603

Формула изобретения

I. Устройство для измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов, состоящие из высоковольтного и измерительного -электродов и термодатчика, расположенного в пазу измерительного электрода, о т л и ч а ю щ е е -10 с я тем, что, с целью сокращения времени измерения и повышения точности измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов за счет сокращения времени 15 термостабилиэации электродной системы, в него введены высокочастотный генератор, вход управления которого через терморегулятор соединен с термодатчиком, выходы высокочастотного ге- 20 . нератора соединены с первым и вторым входами коммутатора, входы измерительного блока соединены с соответствую-, щими входами коммутатора, выходы коммутатора подключены соответственно, к точке заземления устройства, высоковольтному и измерительному электроФ дам, которые выполнены в виде пустотелых тонкостенных металлических цилиндров, снабженных металлическим дном и запрессованных в диски из электроизоляционного материала.

2. устройство по п. 1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений диэлектрических параметров, в него введен пустотелый тонкостенный охранный электрод кольцеобразной формы, запрессованный в диск, выполненный из электротеплоизоляционного материала вместе с измерительным электродом, а термодатчик расположен на внутренней поверхности дна измерительного электрода.

1396030

Составитель В. Степанкин

Редактор Ю. Середа Техред N.Äèäûè: Корректор Г. Решетник

Заказ 2489/45

Тираж 847

Подписное

ВНКИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий .

133035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов Устройство для измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов Устройство для измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов Устройство для измерения диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к способам анализа газов с помощью электрических средств, и мозйет быть использовано лдя определения концентрации водорода в энергетике, металлургии , металлообрабатывающей, химической и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к электрохимическим -методам анализа с использованием Лерментов и может быть использовано в промьппленности при обнаружении холестеролэстеразы в средах ее выращивания, а также в диагностических целях в медицине

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений электропроводящих объектов сложной формы в условиях воздействия высоких температур, например при измерении радиальных зазоров лопаток турбоагрегатов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, конкретно к гигрометрии, и может быть использовано при изготовлении первичных преобразователей - :датчиков влажноети воздуха

Изобретение относится к исследованиям физико-химических свойств материалов и изделий,Цель изобретения заключается в повышении быстродействия , надежности устройства и уменьшении энергозатрат за счет сокращения времени установки оптимальной амплитуды на 1агничивающих импульсов

Изобретение относится к магнитографической дефектоскопии качества изделий и их сварных соединений

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх