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GB/T1410-2006固體絕緣材料表面電阻測試儀

發布時間:  2025-08-17

產品型號:  BEST-121

產品報價:  

廠商性質:  生產廠家

所  在  地:  北京市海淀區上地科技園上地十街1號

產品特點:  GB/T1410-2006固體絕緣材料表面電阻測試儀量限從1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前國內測量范圍較寬,準確度較高的數字超高阻測量儀。電流測量范圍為2×10-4 ~1×10-16A。

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產品概述

GB/T1410-2006固體絕緣材料表面電阻測試儀

一、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀概述:

BEST-121電阻率試驗儀量限從1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前國內測量范圍較寬,準確度較高的數字超高阻測量儀。電流測量范圍為2×10-4 ~1×10-16A。既可測量高電阻,又可測微電流。采用了美國Intel公司的大規模集成電路,使儀器體積小、重量輕準確度高。數字液晶直接顯示電阻值和電流。機內測試電壓10V/50V/100V/250V/500V/1000V任意可調。電阻率試驗儀具有精度高、顯示迅速、性好穩定、讀數方便。電阻率試驗儀適用于橡膠、塑料、薄膜、地毯、織物及粉體、液體、及固體和膏體形狀的各種絕緣材料體積和表面電阻值的測定。

GB/T1410-2006固體絕緣材料表面電阻測試儀

二、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀符合標準:

GB/T 1410-2006《 固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法》

ASTM D257-99《絕緣材料的直流電阻或電導試驗方法》

GB/T 10581-2006 《絕緣材料在高溫下電阻和電阻率的試驗方法》

GB/T 1692-2008 《硫化橡膠 絕緣電阻率的測定》

GB/T 2439-2001《硫化橡膠或熱塑性橡膠 導電性能和耗散性能電阻率的測定》

GB/T 12703.4-2010 《紡織品 靜電性能的評定 第4部分:電阻率》

GB/T 10064-2006_《測定固體絕緣材料絕緣電阻的試驗方法》

三、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀技術指標

1、電阻測量范圍:1 ×104Ω ~1×1018Ω。

2、電流測量范圍:2×10-4A~1×10-16A

3、顯 示 方 式: 32位LED液晶屏顯示

4、內置測試電壓: 10V 、50V、100V、250、500、1000V

5、基本準確度:1%

6、使用環境: 溫度:0℃~40℃,相對濕度<80%

7、機內測試電壓: 10V/50V/100/250/500/1000V

8、供電形式: AC 220V,50HZ,耗電5W

9、儀器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm

10、質量: 約2.5KG
四、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀技術指標
1. 電阻測量范圍: 1×104Ω ~1×1018Ω,分為十個量程。
2. 電流測量范圍為2×10-4A ~1×10-16A。
3. 全數字液晶屏顯示。
4. 準確度: 準確度優于下表。
量程 有效顯示范圍 20~30℃ RH<80%。
104 0.01~19.99 5%
105 0.01~19.99 5%
106 0.01~19.99 5%
107 0.01~19.99 5%
108 0.01~19.99 5%
109 0.01~19.99 5%
1010 0.01~19.99 5%+2字
1011 0.01~19.99 5%+2字
1012 0.01~19.99 5%+5字
1013 0.01~19.99 10%+5字
1014 0.01~19.99 10%+5字
1014以上 0.01~19.99 10-15%+5字
5. 使用環境: 溫度 -10℃~50℃ 相對濕度<90%。
6. 測試電壓: DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V、±10%。
7. 供電形式: AC 220V,50HZ,功耗約10W。
8. 儀器尺寸: 300mm× 280mm× 150 mm。
9. 質量: 約3.0KG。

五、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀顯示方式

超大觸摸彩屏顯示可直接讀取電阻和電阻率、內置軟件測試系統測試式樣可選擇儀器自動分配計算。

顯示指標 :電壓、電流、電阻、電阻率及式樣 。

標準配置:

1、測試儀器:1臺。

2、.電源線:1條。

3、測量線:3根(屏蔽線、測試接線、接地線)。

4、使用說明書:1份。

ASTM D257-2014。

絕緣材料直流電阻或電導的標準試驗方法。

絕緣材料直流電阻或電導的標準試驗方法

本標準是以固定代號D257發布的,其后的數字表示原文本正式通過的年號;在有修訂的情況下,為上一次的修訂年號;圓括號中數字為上一次重新確認的年號,上標符號(ε)表示對上次修改或重新確定的版本有編輯上的修改。
    本標準經批準用于國防部所有機構。
六、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀范圍
6.1 本試驗方法包含直流絕緣電阻,體積電阻和表面電阻的測量所用直流程序。通過該測量及樣本和電極的幾何尺寸,可以計算出電絕緣材料的體積電阻和表面電阻,同時還可以計算出相應的電導和電導率。

6.2 這些試驗方法不適用于測量中等導電材料的電阻/電導。這些材料評估可采用試驗方法D4496。

6.3 本標準描述了幾種可選擇的測量電阻(或電導)的普通備用方法。特殊材料科采用合適的標準ASTM試驗方法進行測試,這些特殊材料具有電壓應力范圍和有限起電時間,同時規定了樣本結構和電極幾何形狀。這些個別特殊試驗方法將能更好得定義測量值的精度和偏差。

6.4 本標準并沒有*列舉所有的安全聲明,如果有必要,根據實際使用情況進行斟酌。使用本規范前,使用者有責任制定符合安全和健康要求的條例和規范,并明確該規范的使用范圍。

七、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀引用文件
   ASTM標準:
  D150固體電絕緣材料的(恒定電介質)的交流損耗特性和介電常數的測試方法

D374  固體電絕緣材料厚度的標準試驗方法(2013年撤消)3

D1169  電絕緣液電阻率(電阻系數)試驗方法

D1711  電絕緣相關術語

D4496  中等導電材料直流電阻或電導的標準試驗方法

D5032  用飽和甘油溶液方式維持恒定相對濕度的規程

D6054  測試用電工絕緣材料的調節規程(2012年撤消)3

E104   用水溶液保持恒定相對濕度的規程

九、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀試驗方法的摘要

材料樣本或電容器的電阻或電導通過在規定條件下測量電流或電壓下降而得出。通過使用合適的電極體系,可分別測量表面和體積電阻或電導。當要求的樣本和電極尺寸已知時,此時可以計算出電阻或電導。

十、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀重要性和用途

絕緣材料用于電子系統彼此和與地面之間隔離,該材料能提供零部件的機械支撐。由于此用途,通常要求具有盡可能高的絕緣電阻,以與可接受的機械、化學和耐熱性能*。因為絕緣電阻或電導組合了體積和表面電阻或電導,當實際使用時,要求試驗樣本和電有相同的形式,此時的測量值是非常有用的。表面電阻或電導隨著濕度發生快速變化,然而體積電阻或電導則稍微變化,盡管總的變化在一些變化可能更大。

 電阻或電導可用于間接預測某些材料的低頻率電介質擊穿和損耗因數性能。電阻或電導通常作為濕度含量,固化程度,機械連續性或不同類型老化的間接測量方式。這些間接測量的效用取決于通過理論或經驗研究確立的相關度。表面電阻的降低可導致因為電場強度降低而發生電介質擊穿電壓的增加,或者由于應力面積的增加而發生電介質擊穿電壓的降低。

 所有的電介質電阻或電導都取決于電化時間長短和施加的電壓值(除了普通的環境變量之外)。這些因素必須已知,同時報告,以使得電阻或電導測量值有意義。在電絕緣材料工業中,形容詞“表觀”通常適用于在任意選擇電化時間條件下獲得的電阻值。見X1.4。

體積電阻或電導可通過在特定應用場合設計某個絕緣體使用的電阻和尺寸數據計算得出。研究已經表明電阻或電導隨著溫度和濕度的變化而變化(1,2,3,4)4,同時在設計工作條件時,必須已知這種變化。體積電阻或電導測量值通常用于檢查絕緣材料的均勻性,或者對于加工,可探測影響材料質量的導電雜質,而這不容易通過其它方法觀察到。

體積電阻超過1021Ω·cm(1019Ω·cm)時,樣本在普通實驗室條件測試獲得的數值計算得出體積電阻,如果結果確實可疑,則應考慮通常使用的測量設備的局限性。

 表面電阻或電導不能準確測量,只能近似測量,因為體積電阻或電導總是受到測量方法的影響。測量值還受到表面污染的影響。表面污染及其積聚速度受到許多因素的影響,包括靜電充電和界面張力。這些因素反過來可以影響表面電阻。當包括污染,但是在通常常識下判斷不是電絕緣材料的材料性能時,此時表面電阻或電導可視為與材料性能相關。

十一、固體絕緣材料表面電阻率試驗儀電極系統

 絕緣材料的電極將允許親密接觸樣本表面,同時不會由于電極電阻或樣本的污染(5)而引入相當可觀的誤差。電極材料應在試驗條件下能耐腐蝕。當對制造樣本進行測試時,例如連接襯套,線纜等等,采用的電極作為樣本或其裝配組件的一部分。在這類場合,絕緣電阻或電導的測量值此時包括電極或安裝材料的污染影響,同時在實際使用時通常與樣本性能有關

十二、裝置和試驗方法的選擇

電源——要求采用穩定的直流電壓電源。蓄電池或其它穩定直流電壓電源已經證明適用于該用途。

保護回路——不管是采用兩個電極(沒有保護)測量絕緣材料的電阻,或者是采用三個終端系統(兩個電極加上保護)測量絕緣材料的電阻,都要考慮怎樣在試驗設備和試驗樣本之間進行電連接。如果試驗樣本遠離試驗設備一段距離,或者試驗樣本在濕熱條件下進行測試,或者樣本電阻預期相對比較高(1010~1015ohms),則試驗設備和試驗樣本之間可能容易存在虛假的電阻通路。有必要采用保護回路來使得這些虛假通路的干涉降至較低。

帶保護電極——使用同軸電纜,其芯部通向保護電極,屏蔽端通向保護電極,以使得試驗設備和試驗樣本之間獲得適當的保護連接。

沒有保護電極——使用同軸電纜,芯部通向某一電極,屏蔽端端接到從芯部末端大約1cm處。

 直接測量——采用任何設備(設備具有±10%的靈敏度和精度)測量在固定電壓下通過樣本的電流。適用的電流測量設備包括靜電計,帶指示器的直流放大器,和電流計。典型方法和回路見附錄X3規定。當校準測量設備刻度盤來直接讀取歐姆電阻值時,則不要求計算電阻測量值。

 比較法——惠斯登電橋回路可采用標準電阻器電阻來比較樣本電阻。

十三、精度和偏差考慮

概述——作為設備選擇的指導,表2總結了相關的考慮因素,但是不暗示列舉的示例是適用的。該擬用于采用現代設備顯示明顯可能的范圍。在任何場合,只有小心選擇設備組合,才可以獲得或者超過這些范圍。然而,必須強調考慮的誤差只是測量儀器的誤差。討論的誤差是一個*不同問題。在后面的連接中,的較后一列列舉了采用不同方法由保護電極和保護體系之間的絕緣電阻分流的電阻。通常來說,該電阻值越低,由于過度分流導致的誤差可能性就越小。

不管采用何種測量方法,只有認真評估所有誤差源,才可獲得較高的精度。有可能確立這些零部件的任何測量方法,或者獲得完整試驗裝置的測量方法。通常來說,采用高靈敏度電流計的方法要求比采用指示器或記錄器的方法獲得更加較久得安裝。采用指示器(例如電壓表,電流計,直流放大器和靜電計)的方法要求手動調節較小,同時容易讀數,但是要求操作者在特定時間內進行讀數。惠斯登電橋和電位計方法)要求操作者專心保持平衡,但是允許在空閑時設定在特定時間時讀數。

 

十四、 直接測量:

電流計-電壓表——采用電流計-電壓表方法測量電阻的較大百分比誤差是電流計指示性,電流計可讀性和電壓表指示性的百分比誤差總和。一個示例是:當500V施加到40GΩ電阻時(電導為25pS),靈敏度為500/pA刻度的電流計將偏離25個刻度。如果偏離可讀取到接近0.5個刻度時,同時校準誤差(包括埃爾頓頓分流誤差)為觀測值的±2%,較終的電流計誤差將不超過±4%。如果電壓表誤差為±2%的滿刻度,當電壓表讀取滿刻度時,可采用±6%較大誤差來測量該電阻值;同時當讀取1/3的滿刻度時,可采用±10%較大誤差來測量該電阻值。要求讀取接近滿刻度是容易顯而易見的。

 電壓表-電流表——計算值的較大百分比誤差是指電壓Vx,Vs和電阻Rs的百分比誤差的總和。與特定方法相比,Vs和Rs的誤差通常更取決于采用設備的特征。確定Vs誤差的較關鍵因素是指示器誤差,放大器零漂移和放大器增益穩定性。采用新式精心設計放大器或靜電計,增益穩定性通常不是關注的問題。采用現有的技術,直流電壓放大器或靜電計的零漂移不能夠排除,但是可以將之足夠低而成為這些測量的相對不關鍵因素。只要精心設計換流器型放大器,零漂移實際上不存在。因此,假如電位計電壓準確已知的話,圖X1.2(b)的零位法理論上比采用指示器的方法誤差更小。Rs的誤差取決于放大器靈敏度。當在給定電流下測量時,放大器靈敏度越高,較低值可能性越大,此時可使用高精密線纏繞標準電阻器。放大器可以獲得。已知準確到±2%的100GΩ標準電阻是可以適用的。當施加500V時,如果放大器或靜電計的10mV輸入能提供滿刻度偏移,誤差不大于2%的滿刻度,則可采用6%的較大誤差(當電壓計讀取滿刻度時)或10%的較大誤差(當電壓計讀取1/3刻度時)來測定5000TΩ的電阻。

比較-電流計——計算電阻或電導的較大百分比誤差是指Rs,電流計偏移或放大器讀數的百分比誤差總和,同時假設電流靈敏度與偏移無關。對于新式電流計(直流電流放大器可能發生1/3刻度偏移),后者的假設精度到±2%有用范圍之內(在1/10滿刻度偏移之上)。Rs的誤差取決于采用的電阻器類型,但是1MΩ電阻的誤差極限低至0.1%是適用的。對于滿刻度偏移,采用靈敏度為10nA的電流計或直流電流放大器,500V施加到5TΩ電阻上將能產生1%的偏移。在該電壓處,采用先前標記的標準電阻器,Fs=105,ds將大約為1/2的滿刻度偏移,可讀性誤差不大于±1%。如果dx大約為1/4滿刻度偏移,可讀性誤差將不超過±4%,同時可以在±5-1/2%較大誤差下測量200GΩ電阻。

 電壓變化速率——測量精度直接與施加電壓和電流計讀數變化的時間率測量精度成比例。靜電計開關打開的時間長短和采用的刻度應使得可以準確測量時間,同時可獲得滿刻度讀數。在這些條件下,精度將與其它測量電流方法的精度相當。

 比較電橋——當探測器具有適當的靈敏度,電腦電阻的較大百分比誤差是指臂A,B和N的百分比誤差總和。當采用1 mV/分刻度的探測器靈敏度時,500V電壓施加到電橋上,RN=1GΩ,電阻為1000TΩ將能產生一個分刻度的探測器偏移。假設忽略RA和RB的誤差,已知RN=1GΩ在±2%之內,同時電橋平衡在一個探測器分刻度,可采用±6%的較大誤差來測量100TΩ的電阻。

幾個制造商可提供必要的滿足本方法要求的零件或系統。

十五、電阻率測定儀樣本安裝

測量時安裝樣本時,電極之間或者測量電極和地面之間沒有導電通路是非常重要的(9)。避免用裸手處理絕緣表面,而是應該穿戴醋酸人造纖維手套。對于體積電阻或電導的仲裁實驗,在調節之前采用合適溶劑清洗表面。當要測量表面電阻時,可互相協定是否應清洗表面。如果要求清洗,記錄任何表面清洗的詳細信息。

十八、電阻率測定儀計算

13.1 采用表1等式計算體積電阻和體積電導。

13.2 采用表1等式計算表面電阻和表面電導。

二十、電阻率測定儀精度和偏差

精度和偏差天性受到方法,設備和樣本選擇方法的影響。

二十一、電阻率測定儀關鍵詞

直流電阻測試儀;絕緣電阻測試儀;表面電阻測試儀;表面電阻率測試儀;體積電阻測試儀;體積電阻率測試儀。

 

 

 


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