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Beijing Beiguang Jingyi Instrument Equipment Co., Ltd
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正確さと革新の結合、工業周波数誘電率測定器の核心機能を全面的に解析する!
日付:2025-12-16読み:0
  こうしゅうはゆうでんりつしけんき工業周波数(通常は50 Hzまたは60 Hz)の交流電場における絶縁材料の誘電特性を測定するための専用機器であり、主に材料の誘電率(εᵣ)と誘電損失正接(tanδ)を評価するために用いられる。この2つのパラメータは電気絶縁材料の性能を測定する重要な指標であり、電力設備の製造、高圧試験、ケーブル、変圧器油、絶縁子、コンデンサ及び複合絶縁材料の研究開発と品質制御などの分野に広く応用されている。
このテスターはブリッジ法、共振法またはデジタルインピーダンス解析原理に基づいて動作する。周波数条件下で、被測定サンプルを標準試験電極システムに置き、安定した低電圧交流信号を印加し、高精度センサと信号処理回路を通じて、リアルタイムでサンプルを流れる電流と電圧位相差を収集し、それによってその複素誘電率と損失因子を計算した。現代の工業周波数誘電率測定器は多くデジタル化自動平衡ブリッジまたは広帯域インピーダンス分析技術を採用し、自動校正、温度補償、データ記憶とインタフェース出力などの機能を備え、操作が簡便で、繰り返し性がよく、測定精度が高い。
  こうしゅうはゆうでんりつしけんきそのコア機能は次のようにまとめられます。
1、誘電率測定
機能定義:誘電率は材料が電場中に電気エネルギーを貯蔵する能力を測定する物理量であり、材料の電場に対する応答特性を反映する。数値が大きいほど、材料が電気エネルギーを貯蔵する能力が強い。
シーンを適用するには:
電子材料の研究開発:コンデンサ誘電体材料の配合を最適化し、容量値を向上させる(例えば、高周波通信基板材料は信号損失を減らすために低誘電率を必要とする)。
電力設備の検査:変圧器、絶縁体などの絶縁材料の誘電性能を評価し、設備の安全運行を確保する。
材料科学:セラミックス、プラスチック、フィルムなどの材料の電気特性を分析し、その構造と物理化学特徴を探究する。
2、誘電体損失率測定
機能定義:誘電体損失係数(tanδ)は材料が電界中で発熱により電気エネルギーを損失する程度を反映し、材料の絶縁性能を評価する重要な指標である。数値が小さいほど、材料の消費エネルギーが少なくなります。
シーンを適用するには:
電力業界:ケーブル、絶縁紙などの材料の誘電損失を測定し、漏電、破壊などの故障を予防する。
高周波通信:高周波基板材料の損失特性を評価し、信号伝送の安定性を確保する。
新エネルギー分野:太陽電池パネル、エネルギー貯蔵電池中の導電性シリカゲルなどの材料のエネルギー損失を最適化する。
3、広帯域電気性能分析
機能拡張:一部の高dテスターは低周波(例えば10 kHz)から高周波(例えば110 MHz)までの広帯域測定をサポートし、工業周波数と高周波マイクロ波シーンをカバーする。
シーンを適用するには:
低周波容量材料:電力設備における絶縁材料の低周波誘電特性を測定する。
高周波通信基板:5 G、6 G通信材料の高周波応答特性を分析する。
マイクロ波機能材料:レーダー、衛星などのマイクロ波デバイスの電気性能を評価する。
4、高精度と自動測定
技術的特徴:
デジタル信号処理:DDSデジタル合成信号源と高分解能ADCサンプリングシステムを採用し、精度は1000分の1(誘電率)または1万分の1(誘電損失)に達することができる。
自動較正と補償:温度、湿度などの環境要因が測定結果に与える影響を除去する。
知能操作:自動スキャン共振点、レンジ切替、合格判定などの機能をサポートし、LCDディスプレイを搭載して操作プロセスの可視化を実現する。
シーンを適用するには:
生産ラインのリアルタイム検査:自動化設備と結合し、材料性能の迅速なスクリーニングを実現する。
科学研究実験:高精度データサポートを提供し、伝統的なテストプロセスを簡略化する。
5、多形態サンプルの適合
治具の設計:平板、円筒などの多種の電極治具を提供し、固体、液体、薄膜などの異なる形態のサンプルを配合するのに適している。
シーンを適用するには:
固体材料:セラミックス、プラスチック、エポキシ板などの塊状またはシート状サンプルを測定する。
液体材料:絶縁油、化学工業液体などの液体サンプルの誘電特性を分析する。
薄膜材料:コンデンサ薄膜、高周波基板薄膜などのミクロン級厚さサンプルを測定する。
6、温度と周波数スキャン機能
機能拡張:温度スキャン(例えば0-40℃)と周波数スキャン(例えば10 kHz-110 MHz)をサポートし、環境パラメータによる材料性能の変化規則を分析する。
シーンを適用するには:
材料の研究開発:誘電率と温度、周波数の関連性を研究し、材料の配合を最適化する。
環境適合性試験:極d環境(例えば高温、高周波)における材料の安定性を評価する。