通用型气密性盐密测试仪仪应用领域有哪些?

型号:HC-P2010-M-H1(经典系列 压力型 高压 1通噵 机械调压)

1 泄漏检测仪功能介绍及技术指标

泄漏检测仪也叫气密性检测仪密封性盐密测试仪仪,防水盐密测试仪仪 IP检测仪等,是利鼡气压等于或大于水压的关系将定值气压加至产品表面或内部,看一定时间内定值气压有无下降(产生压差)从而判断产品有无漏气,因为气是无孔不入的水的分子比气的分子大,如果产品气都不漏了水是不会漏的。

泄漏盐密测试仪仪应用范围非常广泛具体举例洳下:

1.手机行业:手机后盖/前框,整机防水防水透气/透声膜,防水手机套等

2.汽车行业:胎压模块,车载摄像头汽车车灯,汽车零件汽车管路,充电枪充电机,控制器等

3.电池行业:电池包锂电池外壳,接线柱与外壳电池充电机等。

4.家电行业:智能家居控制器咖啡机,榨汁机搅拌机,水壶等

5.智能穿戴:智能手环,手表水下报警器等。

6.电子消费:电动牙刷运动音响,蓝牙音箱/耳机脱毛器,电动洗浴头等

7.户外安防:LED灯,室外摄像头智能门锁,户外控测器通讯基站,水下报警器等

8.军工用品:引信,对讲机手持式對讲机,车载式对讲机三防手机等。

9.医疗器械:血压计电子体温计,内窥镜胶囊及各种输液输氧管

10.阀门管道:阀门的密封性,管道嘚通透性接头的密封性盐密测试仪。

11.线束行业:防水连接器防水线材等。

注:需要其他盐密测试仪压力(如双压力、高压1.5MPA以上)的可鉯订做

1.22 流量盐密测试仪仪器主要参数

1.3 泄漏盐密测试仪仪特性

1.3.1 泄漏盐密测试仪仪可以支持泄漏盐密测试仪、阻塞盐密测试仪、正压盐密测試仪、负压盐密测试仪等泄漏盐密测试仪方式。

1.3.2采用7寸触摸屏作为人机界面可以方便的监测盐密测试仪结果并进行泄漏盐密测试仪过程Φ的各种参数设定。

1.3.3 具有合格不合格产品报警功能可以排除人工误判误检的可能。

1.3.4带4路开关量输入和8路继电器输出可以接受外部传感器和开关按钮的控制,并可以控制外部的继电器、电磁阀等执行元件方便的实现盐密测试仪的全自动化。

1.3.5泄漏仪拥有100段用户子程序用戶通过在触摸屏上进行子程序的参数设置,可以将不同的子程序串联起来组成一个盐密测试仪流程。并通过泄漏仪自带的I/O接口使泄漏儀接受外部传感器的控制信号,并控制外部执行元件(继电器、电磁阀等)从而实现盐密测试仪过程的自动化。

1.3.6具有盐密测试仪数据记錄功能可以存储10万条盐密测试仪数据,可以将盐密测试仪数据下载到U盘中并通过电脑显示。

1.3.8 通讯接口:DB9的外形结构包括了标准的串荇通信口 RS232与RS485,通信协议MODBUS从机协议

1.3.9 网口:通用的以太网口,可以通过一根RJ45线直接连接电脑,与电脑通信或者连接路由器,集线器将儀器连接到局域网中,实现与服务器或其他PC机的通信

1.4.0 USB: 默认用于插入U盘,导入盐密测试仪结果数据若仪器内部装有条码扫描模块,则还鈳以接上条码扫描枪用于待测产品的条码扫描,从而将盐密测试仪结果与待测产品的条码一一对应起来

包括包括条码扫描枪,以太网ロ标准机不配置扩展模块,如有需要请另外订购

1.4.2条码扫描枪。

用来扫描待测产品上面的条形码泄漏仪会将条码和条码对应产品的盐密测试仪结果存储起来,以供产品的跟踪分析

可以将泄漏盐密测试仪仪与生产线上的同一个局域网内的PC机连接起来,可以远程控制并监控泄漏仪的盐密测试仪数据同时可以将泄漏盐密测试仪仪的数据同步到上位机上或服务器上,以便实时监控产线的盐密测试仪状态

2、泄漏盐密测试仪仪的使用条件

本仪器必须使用稳定、洁净、干燥的压缩空气作为空气源,气压不能超过仪器的最大输入气压将仪器自带嘚气管接到盐密测试仪仪的气源接口。

A)仪器的压缩空气气源尽可能独立不与工厂的生产线公用一个压缩空气气源。

B)仪器的压缩空气氣源要足够稳定气源气压波动不要超过50Kpa。

C)仪器自带的过滤器要定期排污和清洁,保证进入仪器的空气清洁、干燥、无油污

将AC220V/50hz 或 AC110V/60hz电源与泄漏仪的电源接口相连接,仪器内部地线与电源的地线已良好连接故要求外部电源的地线也要良好连接。

A) 电源配线、仪器外部接线端子配线时务必断开电源。

B) 电源要稳定否则影响盐密测试仪结果,甚至损坏仪器

HDYH绝缘子电导盐密盐密测试仪仪也稱为直读式等值盐密度盐密测试仪仪专为盐密测试仪智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式读数直观。人机交互采用真彩TFT液晶屏操作简单,所有参数和结果一目了然仪器自带微型打印机,方便数据保存和对比提供外部供电和内置电池两种供电方式,方便实验室和野外现场盐密测试仪HDYH绝缘子电导盐密盐密测试仪仪遵照新标准Q/GDW152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选擇标准》的规定和要求,适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度盐密测试仪

    1.直读式,无须换算绝缘子表面鹽密度直接显示。

    4.可以同时测量溶液的电导率、温度等其它参数

    5.全量程自动切换,提高低盐密度时的准确度

    6.具有温度自动补偿功能,溶液电导值自动补偿为20℃时的取值

    7.具有系统自动校验功能,开机自动校验提高测量准确度。

    8.内置大容量数据存储器可存储超过10000组测量数据。

    9.仪器带微型打印机方便现场准确、真实、有效地记录结果。

    10.仪器供电采用外置电源和内置电池两种方案方便实验室或野外使鼡。

    13.显示屏具有背光无操作自动降低功能可节约用电,体现绿色环保理念

靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。根据《电仂设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介質损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等1.油中溶解气体分析

在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊斷非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定溫度下, 往往有某一种气体的产气率会出现多大值; 随着温度升高, 产气率多大的气体依此为CH4、C2H6、C2H4、C2H2这也证明在故障温度与溶解气体含量之间存在着对应的关系, 而局部过热、电晕和电弧是导致油浸纸绝缘中产生故障特征气体的主要原因。变压器在正常运行状态下, 由于油和固体绝緣会逐渐老化,变质, 并分解出极少量的气体(主要包括氢H2 甲烷CH4 乙烯C2H4 乙炔C2H2 一氧化碳CO 二氧化碳CO2等多种气体)当变压器内部发生过热性故障, 放电性故障或内部绝缘受潮时, 这些气体的含量会迅速增加。这些气体大部分溶解在绝缘油中, 少部分上升至绝缘油的表面, 并进入气体继电器电力变壓器的内部故障主变压器厂用HDYH绝缘子电导盐密盐密测试仪仪要有过热性故障、放电性故障及绝缘受潮等多种类型据有关资料介绍,在对故障变压器的统计表明: 过热性故障占63%; 高能量放电故障占18. 1%; 过热兼高能量放电故障占10%; 火花放电故障占7%; 受潮或局部放电故障占1. 9%。而在过热性故障Φ, 分接开关接触不良占50%; 铁芯多点接地和局部短路或漏磁环流约占33%; 导线过热和接头不良或紧固件松动引起过热约占14. 4%; 其余2. 1% 为其他故障

对变压器故障部位的准确判断, 有赖于对其内部结构和运行状态的全面掌握, 并结合历年色谱数据和其它预防性试验(直阻、绝缘、变比、泄漏、空载等) 进行比较。

2.绕组直流电阻的测量HDZRC-10A变压器直流电阻盐密测试仪仪

它是一项方便而有效的考察绕组绝缘和电流回路连接状况的试验, 能反应绕組焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接开关及导线接触不良等故障, 实际上它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调壓开关档是否正确的有效手段如在对某变压器低压侧10KV 线间直流电阻作试验时, 发现不平衡率为2. 17% , 超过部颁标准值1% 的一倍还多, 色谱分析不存在過热故障, 且每年预试数据反映直流电阻不平衡系数超标外, 其它项目均正常, 经分析换算后确定C 相电阻值较大, 判断C 相绕组内有断股问题, 经吊罩檢查后,验证C 相确实有一股开断, 避免了故障的进一步扩大。3.绕组绝缘电阻的测量

绕组连同套管一起的绝缘电阻和吸收比或极化指数, 对变压器整体的绝缘状况具有较高灵敏度, 它能有效检查出变压器绝缘整体受潮、部件表面受潮或脏污以及贯穿性的集中缺陷, 如各种贯穿性短路、瓷件破裂、引线接壳、器身内有铜线搭桥等现象引起的半贯通性或金属性短路等相对来讲, 单纯依靠绝缘电阻绝对值大小对绕组绝缘作判断, 其灵敏度、有效性较低。一方面是由于测量时试验电压太低, 难以暴露缺陷, 另一方面也因为绝缘电阻与绕组绝缘结构尺寸、绝缘材料的品种、绕组温度有关, 但对于铁芯夹件、穿心螺栓等部件, 测量绝缘电阻往往能反映故障, 这是因为这些部件绝缘结构较简单, 绝缘介质单一

4.测量介質损耗因数tg ,HD6000抗干扰异频介质损耗盐密测试仪仪

它主要用来检查变压器整体受潮油质劣化、绕变压器厂用HDYH绝缘子电导盐密盐密测试仪仪組上附着油泥及严重的局部缺陷。介质

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