一、概述
GB/T1409-2006聚酯薄膜介電常數(shù)測試儀是各種電瓷、裝置瓷、電容器等陶瓷,還有復(fù)合材料等的一項重要的物理性質(zhì),通過測定介質(zhì)損耗角正切tanδ及介電常數(shù)(ε),可進(jìn)一步了解影響介質(zhì)損耗和介電常數(shù)的各種因素,為提高材料的性能提供依據(jù);該儀器用于科研機(jī)關(guān)、學(xué)校、工廠等單位對無機(jī)非金屬新材料性能的應(yīng)用研究。
二、測試原理
GB/T1409-2006聚酯薄膜介電常數(shù)測試儀采用高頻諧振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗測試。
它以單片計算機(jī)作為儀器的控制,測量核心采用了頻率數(shù)字鎖定,標(biāo)準(zhǔn)頻率測試點(diǎn)自動設(shè)定,諧振點(diǎn)自動搜索,Q值量程自動轉(zhuǎn)換,數(shù)值顯示等新技術(shù),改進(jìn)了調(diào)諧回路,使得調(diào)諧測試回路的殘余電感減至低,并保留了原Q表中自動穩(wěn)幅等技術(shù),使得新儀器在使用時更為方便,測量值更為精確。
儀器能在較高的測試頻率條件下,測量高頻電感或諧振回路的Q值,電感器的電感量和分布電容量,電容器的電容量和損耗角正切值,電工材料的高頻介質(zhì)損耗,高頻回路有效并聯(lián)及串聯(lián)電阻,傳輸線的特性阻抗等。
本測試裝置是由二只測微電容器組成,平板電容器一般用來夾持被測樣品,園筒電容器是一只分辨率高達(dá)0.0033pF的線性可變電容器,配用儀器作為指示儀器,絕緣材料的損耗角正切值是通過被測樣品放進(jìn)平板電容器和不放進(jìn)樣品的Q值變化,由園筒電容器的刻度讀值變化值而換算得到的。同時,由平板電容器的刻度讀值變化而換算得到介電常數(shù)。
三、技術(shù)指標(biāo)
信號源 | DDS信號 | ||
頻率范圍 | 10KHz-70MHz | 10KHz-100MHz | 100KHz-160MHz |
Q值測量范圍 | 2~1023 | ||
Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔 | ||
電感測量范圍 | 4.5nH-10mH 160M:1nH-140mH | ||
電容直接測量范圍 | 1~460pF 160M:1pF-25uF | ||
主電容調(diào)節(jié)范圍 | 30~540pF 160M:17-240pF | ||
電容準(zhǔn)確度 | 150pF以下±1.5pF;150pF以上±1% | ||
型號頻率指示誤差 | 1*10-6 ±1 | ||
Q值合格指示預(yù)置功能范圍 | 5~1000 | ||
Q值自動鎖定,無人工搜索
Q表正常工作條件
a. 環(huán)境溫度:0℃~+40℃
b.相對濕度:<80%;
c.電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
10.其他
a.消耗功率:約25W;
b.凈重:約7kg;
c. 外型尺寸:(l×b×h)mm:380×132×280。
11.產(chǎn)品配置:
a.測試主機(jī)一臺;
b.電感一套;
c.夾具一 套
四、性能特點(diǎn)
1.平板電容器 極片尺寸:φ25.4mm\φ50mm 極片間距可調(diào)范圍和分辨率:≥10mm,±0.01mm
2. 園筒電容器 電容量線性:0.33pF / mm±0.05 pF長度可調(diào)范圍和分辨率:≥0~20mm,±0.01mm
3. 夾具插頭間距:25mm±1mm
4. 夾角損耗角正切值:≤4×10-4(1MHz時)
5、數(shù)顯電極
五、電路原理

振蕩器輸出頻率可調(diào)的正弦信號,通過調(diào)節(jié)電容使電路諧振;在電路諧振狀態(tài)下,調(diào)節(jié)可變電容得到相應(yīng)測量參數(shù),推算被測樣品的介電常數(shù)和損耗正切值。
左邊可調(diào)電容就是圓筒微調(diào)電容,右邊固定電容就是平板測量電容,兩個極板之間是否有樣品,電路的行為是不一樣的。
六、注意事項
1 諧振狀態(tài)時,時間不能太長,以免電源過熱。
2 不同電感諧振頻率范圍不同,也可以通過右下方旋鈕(輔助電容)找到選定的諧振頻率。
3 必要時,自動粗略搜索后,須手動慢慢精細(xì)調(diào)節(jié)。
1 諧振狀態(tài)時,時間不能太長,以免電源過熱
2 不同電感諧振頻率范圍不同:
電感 | 頻率 | Q | 建議 |
25mH | 100k | 70 | 手動搜頻 |
5mH | 200k | 130 | 自動搜頻 |
1Mh | 500k | 220 | 自動搜頻 |
250uH | 1M | 220 | 自動搜頻 |
50uh | 2M | 230 | 自動搜頻 |
10uh | 5M | 180 | 自動搜頻 |
2.5uh | 10M | 190 | 自動搜頻 |
0.5uh | 15M | 200 | 自動搜頻 |
0.1Uh | 20M | 40 | 手動搜頻 |
七、維修保養(yǎng)
本測試裝置是由精密機(jī)械構(gòu)件組成的測微設(shè)備,所以在使用和保存時要避免振動和碰撞,要求在不含腐蝕氣體和干燥的環(huán)境中使用和保存,不能自行拆裝,否則其工作性能就不能保證,如測試夾具受到碰撞,或者作為定期檢查,要檢測以下幾個指標(biāo):
1.平板電容器二極片平行度不超過0.02mm。
2.園筒電容器的軸和軸同心度誤差不超過0.1mm。
3.保證二個測微桿0.01mm分辨率。
4.用精密電容測量儀(±0.01pF分辨率)測量園筒電容器,電容呈線性率,從0~20mm,每隔1mm測試一點(diǎn),要求符合工作特性要求。



應(yīng)用領(lǐng)域可分為以下方向:
1.覆銅板介電常數(shù)測試儀技術(shù)擴(kuò)展方向
?高頻電路設(shè)計?:結(jié)合阻抗測試(EIS)分析PCB基板材料的介電常數(shù)與信號完整性關(guān)系。
?儲能材料開發(fā)?:通過介電常數(shù)優(yōu)化聚合物基復(fù)合材料,提升電容器能量密度。
2.覆銅板介電常數(shù)測試儀材料性能評估
?介電參數(shù)測量?:用于精確測定材料的介電常數(shù)(ε)和介質(zhì)損耗角正切值(tanδ),為評估絕緣材料、陶瓷、復(fù)合材料等電學(xué)特性提供核心數(shù)據(jù)。
?性能優(yōu)化支持?:通過分析介電參數(shù)與材料微觀結(jié)構(gòu)的關(guān)系,指導(dǎo)改進(jìn)材料配方及生產(chǎn)工藝,提升耐壓、絕緣或高頻適應(yīng)性等性能。
3.覆銅板介電常數(shù)測試儀行業(yè)應(yīng)用場景
?電力與電子工業(yè)?:檢測電力設(shè)備絕緣材料(如電纜、變壓器套管)的介電性能,保障電網(wǎng)安全運(yùn)行;評估電子元器件基板材料的信號傳輸穩(wěn)定性。
?科研與教育?:作為高校、科研機(jī)構(gòu)實(shí)驗室的基礎(chǔ)設(shè)備,用于新型功能材料(如微波介質(zhì)陶瓷、高分子復(fù)合材料)的研發(fā)及教學(xué)實(shí)驗。
?工業(yè)質(zhì)檢?:在陶瓷電容器制造、高頻通信材料生產(chǎn)等領(lǐng)域,用于產(chǎn)品出廠前的介電性能合規(guī)性檢測。
4.覆銅板介電常數(shù)測試儀擴(kuò)展功能應(yīng)用
?多參數(shù)測量?:部分型號可同步測量電容、電感、Q值等參數(shù),支持對電路元件特性及高頻傳輸線阻抗的全面分析。
?寬頻段適用?:通過諧振法(MHz級)或傳輸線法(GHz級)等不同原理,滿足從低頻絕緣材料到高頻微波基板的多場景測試需求。
技術(shù)特征示例典型設(shè)備如GDAT,BQS系列,支持17-240pF電容調(diào)節(jié)、1pF-25nF直接測量及1-1023的Q值范圍,具備自動換檔和數(shù)字頻率鎖定功能,確保在10kV高壓下仍能保持±0.5%的測量精度
5.覆銅板介電常數(shù)測試儀材料研發(fā)與性能優(yōu)化
?新型材料開發(fā)?:評估陶瓷、聚合物、納米復(fù)合材料等的極化機(jī)制與能量損耗特性,指導(dǎo)配方優(yōu)化(如高聚物通過調(diào)整ε值提升耐高溫性能)。
?老化與失效分析?:監(jiān)測材料在溫度、濕度變化下的介電性能演變(如高溫下介電常數(shù)的非線性變化)。
?食品與農(nóng)業(yè)科學(xué)?:通過介電常數(shù)間接檢測果蔬含水率、發(fā)酵程度,或優(yōu)化食品干燥、殺菌工藝參數(shù)。
6.覆銅板介電常數(shù)測試儀電子與電力工業(yè)
?電容器與絕緣材料?:測試聚丙烯薄膜(ε≈2.3)、電解液等介質(zhì)的介電常數(shù)與損耗因數(shù)(tanδ<0.005),確保電容器儲能效率和穩(wěn)定性。
?高壓設(shè)備安全評估?:檢測變壓器油、絕緣紙的介質(zhì)損耗角正切值(tanδ),預(yù)防絕緣擊穿風(fēng)險。
?電子元器件制造?:評估液晶材料、半導(dǎo)體封裝材料的介電性能,優(yōu)化顯示響應(yīng)速度或器件可靠性。
7.覆銅板介電常數(shù)測試儀通信與航空航天
?射頻與微波材料?:優(yōu)化微波基板(如Rogers材料ε≈3.3-6.6)、天線材料的介電常數(shù),提升高頻信號傳輸效率。
?環(huán)境適應(yīng)性?:測試航天器隔熱材料、航空復(fù)合材料在真空或高輻環(huán)境下的介電穩(wěn)定性。
8.介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀工業(yè)質(zhì)檢與生產(chǎn)控制
?化工與石油行業(yè)?:檢測有機(jī)溶劑、聚合物溶液的介電常數(shù),優(yōu)化涂料干燥性能或油品絕緣等級。
?汽車與能源設(shè)備?:評估電池隔膜、燃料電池電解質(zhì)的介電特性,確保充放電效率與安全性。
?建筑與土木工程?:通過介電常數(shù)反演路基壓實(shí)度或監(jiān)測混凝土結(jié)構(gòu)中的水分分布。
9.覆銅板介電常數(shù)測試儀跨領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用
?環(huán)境監(jiān)測?:利用土壤介電特性分析水土污染程度或預(yù)測地質(zhì)災(zāi)害(如巖石介電異常與地震關(guān)聯(lián)性)。
?醫(yī)療與生物工程?:研究生物組織或材料的介電響應(yīng)特性,輔助開發(fā)新型傳感器或診斷設(shè)備。
GB/T1409-2006測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法
前言
本標(biāo)準(zhǔn)修改采用IEC60250:1969《測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法》(英文版)。
本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)IEC 60250;1969重新起草,在附錄B中列出了本標(biāo)準(zhǔn)章條編號與IEC 60250:1969章條編號的對照一覽表。
考慮到我國國情,在采用IEC 60250:1969時,本標(biāo)準(zhǔn)做了一些修改,有關(guān)技術(shù)性差異已編人正文中并在它們所涉及的條款的頁邊空白處用垂直單線標(biāo)識,
為便于使用,本標(biāo)準(zhǔn)做了下列編輯性修改:
a)刪除國際標(biāo)準(zhǔn)的日次和前言;
b)用小數(shù)點(diǎn)“."代替作為小數(shù)點(diǎn)的逗號*,";
c)引用的IEC 60247,由“Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor andd. c. resistivity of insulating liquids"即"液體絕緣材料相對電容率、介質(zhì)損耗因數(shù)和直流電阻率的測量"代替“Recommended Test cells for Measuring the Resistivity of Insulating Liquidsand Methods of cleaning the cells"即"測量絕緣液體電阻率的試驗池及清洗試驗池的推薦方法";
d)用“e,"代替"ε.'";
e)增加了“術(shù)語";
f)增加公式中符號說明
g)圖按GB/T1.1-2000標(biāo)注。
本標(biāo)準(zhǔn)與GB/T 1409-1988的相比,主要變化如下:
1)增加"規(guī)范性引用文件"(本標(biāo)準(zhǔn)第2章);
2)增加“電介質(zhì)用途"(本標(biāo)準(zhǔn)4.1);
3)刪去導(dǎo)電橡皮;
4)增加“石墨"(本標(biāo)準(zhǔn)5.1.3);
5)增加“液體絕緣材料"(本標(biāo)準(zhǔn)5.2)。
本標(biāo)準(zhǔn)代替GB/T 1409-1988(固體絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波長在內(nèi))下相對介電常數(shù)和介質(zhì)損耗因數(shù)的試驗方法》。
測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法
范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了在15 Hz~300 MHz的頻率范圍內(nèi)測量電容率,介質(zhì)損耗因數(shù)的方法,并由此計算某些數(shù)值,如損耗指數(shù)。本標(biāo)準(zhǔn)中所敘述的某些方法,也能用于其他頻率下測量。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于測量液體、易熔材料以及固體材料。測試結(jié)果與某些物理條件有關(guān),例如頻率、溫度、濕度,在特殊情況下也與電場強(qiáng)度有關(guān)。
有時在超過1000V的電壓下試驗,則會引起一些與電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)無關(guān)的效應(yīng),對此不予論述。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),
IEC 60247:1978液體絕緣材料相對電容率、介質(zhì)損耗因數(shù)和直流電阻率的測量
3術(shù)語和定義
3.1
下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
相對電容率relative permittivity
e.
電容器的電極之間及電極周圍的空間全部充以絕緣材料時,其電容Cx與同樣電極構(gòu)形的真空電容C之比
-**(1)
式中:
,一-相對電容率;
C一充有絕緣材料時電容器的電極電容:
C.真空中電容器的電極電容。
在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,不含二氧化碳的干燥空氣的相對電容率e,等于1.000 53。因此,用這種電極構(gòu)形在空氣中的電容C.來代替C。測量相對電容率ε,時,也有足夠的精確度。
在一個測量系統(tǒng)中,絕緣材料的電容率是在該系統(tǒng)中絕緣材料的相對電容率e,與真空電氣常數(shù)。的乘積。
在SI制中,電容率用法/米(F/m)表示。而且,在SI單位中,電氣常數(shù)e為;
£。 8.854 x10'F/m;36*x10F/m在本標(biāo)準(zhǔn)中,用皮法和厘米來計算電容,真空電氣常數(shù)為:
3.2
介質(zhì)損耗角dielectric loss angle
由絕緣材料作為介質(zhì)的電容器上所施加的電壓與由此而產(chǎn)生的電流之間的相位差的余角。
3.3
介質(zhì)損耗因數(shù)"dielectric dissipation factor
tand
損耗角e的正切。
3.4
[介質(zhì)]損耗指數(shù)[dielectric]loss index
3.5
該材料的損耗因數(shù)tan8與相對電容率e,的乘積,
復(fù)相對電容率complex relative permittivity
由相對電容率和損耗指數(shù)結(jié)合而得到的:

4電氣絕緣材料的性能和用途
4.1電介質(zhì)的用途
電介質(zhì)一般被用在兩個不同的方面:
用作電氣回路元件的支撐,并且使元件對地絕緣及元件之間相互絕緣:
用作電容器介質(zhì),
4.2影響介電性能的因素
下面分別討論頻豐、溫度、濕度和電氣強(qiáng)度對介電性能的影響。
4.2.1頻率
因為只有少數(shù)材料如石英玻璃、聚苯乙烯或聚乙烯在很寬的頻率范圍內(nèi)它們的e,和tane幾乎是恒定的,且被用作工程電介質(zhì)材料,然而一般的電介質(zhì)材料必須在所使用的頻率下測量其介質(zhì)損耗因數(shù)和電容率。
電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的變化是由于介質(zhì)極化和電導(dǎo)而產(chǎn)生,最重要的變化是極性分子引起的偶極子極化和材料的不均勻性導(dǎo)致的界面極化所引起的。
4.2.2溫度
損耗指數(shù)在一個頻率下可以出現(xiàn)一個大值,這個頻率值與電介質(zhì)材料的溫度有關(guān)。介質(zhì)攢耗因數(shù)和電容率的溫度系數(shù)可以是正的或負(fù)的,這取決于在測量溫度下的介質(zhì)損耗指數(shù)大值位置。
4.2.3濕度
極化的程度隨水分的吸收量或電介質(zhì)材料表面水膜的形成而增加,其結(jié)果使電容率、介質(zhì)損耗因數(shù)和直流電導(dǎo)率增大。
注:濕度的顯著影響常言發(fā)生在1MHz以下及微波棚率范圍內(nèi)。
4.2.4電場強(qiáng)度
存在界面極化時,自由離子的數(shù)目隨電場強(qiáng)度增大面增加,其損耗指數(shù)大值的大小和位置也隨此而變。
在較高的頻率下,只要電介質(zhì)中不出現(xiàn)局部放電,電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)與電場強(qiáng)度無關(guān),
5試樣和電極
5.1固體絕緣材料
5.1.1試樣的幾何形狀
測定材料的電容率和介質(zhì)損耗因數(shù),好采用板狀試樣,也可采用管狀試樣。
在測定電容率需要較高精度時,大的誤差來自試樣尺寸的誤差,尤其是試樣厚度的誤差,因此厚度應(yīng)足夠大,以滿足測量所需要的精確度。厚度的選取決定于試樣的制備方法和各點(diǎn)間厚度的變化。
對 1%的精確度來講,1.5 mm的厚度就足夠了,但是對于更高精確度,好是采用較厚的試樣,例如
6 mm-12 mm 測量厚度必須使測量點(diǎn)有規(guī)則地分布在整個試樣表面上,且厚度均勻度在士1%內(nèi)。
如果材料的密度是已知的,則可用稱量法測定厚度 選取試樣的面積時應(yīng)能提供滿足精度要求的試樣電容。測量 10 pF的電容時,使用有良好屏蔽保護(hù)的儀器。由于現(xiàn)有儀器的極限分辨能力約 1 pF,因此試樣應(yīng)薄些,直徑為 10 cm或更大些
需要測低損耗因數(shù)值時,很重要的一點(diǎn)是導(dǎo)線串聯(lián)電阻引人的損耗要盡可能地小,即被測電容和該電阻的乘積要盡可能小 同樣,被測電容對總電容的比值要盡可能地大 一點(diǎn)表示導(dǎo)線電阻要盡可能低及試樣電容要小。第二點(diǎn)表示接有試樣橋臂的總電容要盡可能小,且試樣電容要大。因此試樣電容好取值為20 pF,在測量回路中,與試樣并聯(lián)的電容不應(yīng)大于約5 pF,
5. 1.2 電極系統(tǒng)
5. 1.2. 1 加到試樣上的電極
電極可選用 5.1.3中任意一種。如果不用保護(hù)環(huán)。而且試樣上下的兩個電極難以對齊時,其中一個電極應(yīng)比另一個電極大些。已經(jīng)加有電極的試樣應(yīng)放置在兩個金屬電極之間,這兩個金屬電極要比試樣上的電極稍小些。對于平板形和圓柱形這兩種不同電極結(jié)構(gòu)的電容計算公式以及邊緣電容近似計算的經(jīng)驗公式由表飛給出。
對于介質(zhì)損耗因數(shù)的測量,這種類型的電極在高頻下不能滿足要求,除非試樣的表面和金屬板都非常平整。圖 〕所示的電極系統(tǒng)也要求試樣厚度均勻
5.1.2.2 試樣上不加電極
表面電導(dǎo)率很低的試樣可以不加電極而將試樣插人電極系統(tǒng)中測量,在這個電極系統(tǒng)中,試樣的一側(cè)或兩側(cè)有一個充滿空氣或液體的間隙。
平板電極或圓柱形電極結(jié)構(gòu)的電容計算公式由表 3給出。
下面兩種型式的電極裝置特別合適
5. 1.2.2. 1 空氣填充測微計電極
當(dāng)試樣插人和不插人時,電容都能調(diào)節(jié)到同一個值 ,不需進(jìn)行測量系統(tǒng)的電氣校正就能測定電容率。電極系統(tǒng)中可包括保護(hù)電極
5. 1.2.2.2 流體排出法
在電容率近似等于試樣的電容率,而介質(zhì)損耗因數(shù)可以忽略的一種液體內(nèi)進(jìn)行測量,這種測量與試樣厚度測量的精度關(guān)系不大。當(dāng)相繼采用兩種流體時,試樣厚度和電極系統(tǒng)的尺寸可以從計算公式中消去試樣為與試驗池電極直徑相同的圓片,或?qū)y微計電極來說,試樣可以比電極小到足以使邊緣效應(yīng)忽略不計 在測微計電極中,為了忽略邊緣效應(yīng),試樣直徑約比測微計電極直徑小兩倍的試樣厚度。
5. 1.2.3 邊緣效應(yīng)
為了避免邊緣效應(yīng)引起電容率的測量誤差,電極系統(tǒng)可加上保護(hù)電極。保護(hù)電極的寬度應(yīng)至少為兩倍的試樣厚度,保護(hù)電極和主電極之間的間隙應(yīng)比試樣厚度小。假如不能用保護(hù)環(huán),通常需對邊緣電容進(jìn)行修正,表 工給出了近似計算公式 這些公式是經(jīng)驗公式,只適用于規(guī)定的幾種特定的試樣形狀
此外,在一個合適的頻率和溫度下,邊緣電容可采用有保護(hù)環(huán)和無保護(hù)環(huán)的(比較)測量來獲得,用所得到的邊緣電容修正其他頻率和溫度下的電容也可滿足精度要求
5. 1.3 構(gòu)成電極的材料
5. 1.3. 1 金屬箔電極
用極少量的硅脂或其他合適的低損耗粘合劑將金屬箔貼在試樣上。金屬箔可以是純錫或鉛,也可以是這些金屬的合金,其厚度大為100 pm,也可使用厚度小于10 I' m的鋁箔。但是,鋁箔在較高溫度下易形成一層電絕緣的氧化膜,這層氧化膜會影響測量結(jié)果,此時可使用金箔。
5. 1.3.2 燒熔金屬電極
燒熔金屬電極適用于玻璃、云母和陶瓷等材料,銀是普遍使用的,但是在高溫或高濕下,好采5f. }1k.
3.3 噴鍍金屬電極
鋅或銅電極可以噴鍍在試樣上,它們能直接在粗糙的表面上成膜。這種電極還能噴在布上,因為它們不穿透非常小的孔眼。
5. 1.3.4 陰極蒸發(fā)或高真空蒸發(fā)金屬電極
假如處理結(jié)果既不改變也不破壞絕緣材料的性能,而且材料承受高真空時也不過度逸出氣體,則本方法是可以采用的。這一類電極的邊緣應(yīng)界限分明。
5.1.3.5 汞電極和其他液體金屬電極
把試樣夾在兩塊互相配合好的凹模之間,凹模中充有液體金屬,該液體金屬必須是純凈的。汞電極不能用于高溫,即使在室溫下用時,也應(yīng)采取措施,這是因為它的蒸氣是有毒的伍德合金和其他低熔點(diǎn)合金能代替汞。但是這些合金通常含有錫,錫象汞一樣,也是毒性元素。這些合金只有在良好抽風(fēng)的房間或在抽風(fēng)柜中才能用于 100℃以上,且操作人員應(yīng)知道可能產(chǎn)生的健康危害
5.1.3.6 導(dǎo)電漆
無論是氣干或低溫烘干的高電導(dǎo)率的銀漆都可用作電極材料。因為此種電極是多孔的,可透過濕氣,能使試樣的條件處理在涂上電極后進(jìn)行,對研究濕度的影響時特別有用。此種電極的缺點(diǎn)是試樣涂上銀漆后不能馬上進(jìn)行試驗,通常要求 12 h以上的氣干或低溫烘干時間,以便去除所有的微量溶劑,否則,溶劑可使電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)增加。同時應(yīng)注意漆中的溶劑對試樣應(yīng)沒有持久的影響。
要使用刷漆法做到邊緣界限分明的電極較困難,但使用壓板或壓敏材料遮框噴漆可克服此局限。
但在高的頻率下,因銀漆電極的電導(dǎo)率會非常低,此時則不能使用。
5.1.3.7 石墨
一般不推薦使用石墨,但是有時候也可采用,特別是在較低的頻率下。石墨的電阻會引起損耗的顯
著增大,若采用石墨懸浮液制成電極,則石墨還會穿透試樣。
5.1.4 電極的選擇
5.1.4.1 板狀試樣
考慮下面兩點(diǎn)很重要:
a) 不加電極,測量時快而方便,并可避免由于試樣和電極間的不良接觸而引起的誤差。
b) 若試樣上是加電極的,由測量試樣厚度 h時的相對誤差 △h1h所引起的相對電容率的相對誤差 △。r/:r可由下式得到:

Ef— 試樣浸人所用流體的相對電容率,對于在空氣中的測量則。r等于 to
對于相對電容率為 10以上的無孔材料,可采用沉積金屬電極。對于這些材料,電極應(yīng)覆蓋在試樣的整個表面上,并且不用保護(hù)電極。對于相對電容率在 3-10之間的材料,能給出高精度的電極是金屬箔、汞或沉積金屬,選擇這些電極時要注意適合材料的性能。若厚度的測量能達(dá)到足夠精度時,試樣上不加電極的方法方便而更可取。假如有一種合適的流體,它的相對電容率已知或者能很準(zhǔn)確地測出,則采用流體排出法是好的。
5. 1.4.2 管狀試樣
對管狀試樣而言,最合適的電極系統(tǒng)將取決于它的電容率、管壁厚度、直徑和所要求的測量精度。
一般情況下,電極系統(tǒng)應(yīng)為一個內(nèi)電極和一個稍為窄一些的外電極和外電極兩端的保護(hù)電極組成,外電極和保護(hù)電極之間的間隙應(yīng)比管壁厚度小 對小直徑和中等直徑的管狀試樣,外表面可加三條箔帶或沉積金屬帶,中間一條用作為外電極(測量電極),兩端各有一條用作保護(hù)電極。內(nèi)電極可用汞,沉積金屬膜或配合較好的金屬芯軸。
高電容率的管狀試樣,其內(nèi)電極和外電極可以伸展到管狀試樣的全部長度上,可以不用保護(hù)電極大直徑的管狀或圓筒形試樣,其電極系統(tǒng)可以是圓形或矩形的搭接,并且只對管的部分圓周進(jìn)行試驗。這種試樣可按板狀試樣對待,金屬箔、沉積金屬膜或配合較好的金屬芯軸內(nèi)電極與金屬箔或沉積金屬膜的外電極和保護(hù)電極一起使用。如采用金屬箔做內(nèi)電極,為 了保證電極和試樣之間的良好接觸,需在管內(nèi)采用一個彈性的可膨脹的夾具。
對于非常準(zhǔn)確的測量,在厚度的測量能達(dá)到足夠的精度時,可采用試樣上不加電極的系統(tǒng)。對于相對電容率 。r不超過 10的管狀試樣,方便的電極是用金屬箔、汞或沉積金屬膜。相對電容率在 10以上的管狀試樣,應(yīng)采用沉積金屬膜電極;瓷管上可采用燒熔金屬電極。電極可像帶材一樣包覆在管狀試樣的全部圓周或部分圓周上。
5.2 液體絕緣材料
5.2. 1 試驗池的設(shè)計
對于低介質(zhì)損耗因數(shù)的待測液體,電極系統(tǒng)最重要的特點(diǎn)是:容易清洗、再裝配(必要時)和灌注液體時不移動電極的相對位置。此外還應(yīng)注意:液體需要量少,電極材料不影響液體,液體也不影響電極材料,溫度易于控制 ,端點(diǎn)和接線能適當(dāng)?shù)仄帘?支撐電極的絕緣支架應(yīng)不浸沉在液體中,還有,試驗池不應(yīng)含有太短的爬電距離和尖銳的邊緣 ,否則能影響測量精度滿足上述要求的試驗池見圖2一圖4 電極是不銹鋼的,用硼硅酸鹽玻璃或石英玻璃作絕緣。圖 2
和圖 3所示的試驗池也可用作電阻率的測定,IEC 60247;1978對此已詳細(xì)敘述
由于有些液體如氯化物,其介質(zhì)損耗因數(shù)與電極材料有明顯的關(guān)系,不銹鋼電極不總是最合適的有時,用鋁和杜拉鋁制成的電極能得到比較穩(wěn)定的結(jié)果。
5.2.2 試驗池的準(zhǔn)備
應(yīng)用一種或幾種合適的溶劑來清洗試驗池,或用不含有不穩(wěn)定化合物的溶劑多次清洗??梢酝ㄟ^化學(xué)試驗方法檢查其純度,或通過一個已知的低電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的液體試樣測量的結(jié)果來確定當(dāng)試驗池試驗幾種類型的絕緣液體時,若單獨(dú)使用溶劑不能去除污物,可用一種柔和的擦凈劑和水來清潔試驗池的表面 若使用一系列溶劑清洗時則最后要用大沸點(diǎn)低于 100℃的分析級的石油醚來再次清洗,或者用任一種對一個已知低電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的液體測量能給出正確值的溶劑來清洗,并且
這種溶劑在化學(xué)性質(zhì)上與被試液體應(yīng)是相似的。推薦使用下述方法進(jìn)行清洗。
試驗池應(yīng)全部拆開,地清洗各部件,用溶劑回流的方法或放在未使用溶劑中攪動反復(fù)洗滌方法均可去除各部件上的溶劑并放在清潔的烘箱中,在 110℃左右的溫度下烘十 30 min待試驗池的各部件冷卻到室溫,再重新裝配起來。池內(nèi)應(yīng)注人一些待試的液體,停幾分鐘后,倒出此液體再重新倒人待試液體,此時絕緣支架不應(yīng)被液體弄濕。
在 上述各步驟中,各部件可用干凈的鉤針或鉗子巧妙地處理,以使試驗池有效的內(nèi)表面不與手接觸
注 1:在同種質(zhì)量油的常規(guī)試驗中,上面所說的清洗步驟可以代之為在每一次試驗后用沒有殘留紙屑的千紙簡單地
擦擦試驗池。
注2:采用溶劑時,有些溶劑特別是苯、四抓化碳、甲苯、二甲苯是有毒的,所以要注意防火及毒性對人體的影響,此外,抓化物溶劑受光作用會分解。
5.2.3 試驗池的校正
當(dāng)需要高精度測定液體電介質(zhì)的相對電容率時,應(yīng)首先用一種已知相對電容率的校正液體(如苯)
來測定“電極常數(shù)" 。
“電極常數(shù)"C。的確定按式(14):
來算液體未知相對電容率EX o
式中:
= Co一 C
_CX一Cg
Cg— 校正電容;
Co— 空氣中電極裝置的電容;
C— 電極常數(shù);
CX— 電極裝置充有被試液體時的電容;
Ex— 液體的相對電容率。
假如 Co I C。和 Cx值是在:。是已知的某一相同溫度下測定的,則可求得高精度的。x值。
采用上述方法測定液體電介質(zhì)的相對電容率時,可保證其測得結(jié)果有足夠的精度,因為它消除了由于寄生電容或電極間隙數(shù)值的不準(zhǔn)確測量所引起的誤差。
6 測f方法的選擇
測量電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的方法可分成兩種:零點(diǎn)指示法和諧振法。
6.1 零點(diǎn)指示法適用于頻率不超過50 MHz時的測量。測量電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)可用替代法;也就是在接人試樣和不接試樣兩種狀態(tài)下,調(diào)節(jié)回路的一個臂使電橋平衡。通?;芈凡捎梦髁蛛姌?、變壓器電橋(也就是互感藕合比例臂電橋)和并聯(lián) T型網(wǎng)絡(luò)。變壓器電橋的優(yōu)點(diǎn):采用保護(hù)電極不需任何外加
附件或過多操作,就可采用保護(hù)電極;它沒有其他網(wǎng)絡(luò)的缺點(diǎn)。
6.2 諧振法適用于10 kHz一幾百M(fèi)Hz的頻率范圍內(nèi)的測量。該方法為替代法測量,常用的是變電抗法。但該方法不適合采用保護(hù)電極。
注:典型的電橋和電路示例見附錄。附錄中所舉的例子自然是不全面的,敘述電橋和側(cè)量方法報導(dǎo)見有關(guān)文獻(xiàn)和該種儀器的原理說明書
7 試驗步驟
7. 1 試樣的制備
試樣應(yīng)從固體材料上截取,為了滿足要求,應(yīng)按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)方法的要求來制備。
應(yīng)精確地測量厚度,使偏差在士(0. 2%士。.005 mm)以內(nèi),測量點(diǎn)應(yīng)均勻地分布在試樣表面。必要
時,應(yīng)測其有效面積。
7.2 條件處理
條件處理應(yīng)按相關(guān)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行。
7.3 測f
電氣測量按本標(biāo)準(zhǔn)或所使用的儀器(電橋)制造商推薦的標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的方法進(jìn)行。
在 1 MHz或更高頻率下,必須減小接線的電感對測量結(jié)果的影響。此時,可采用同軸接線系統(tǒng)(見
圖 1所示),當(dāng)用變電抗法測量時,應(yīng)提供一個固定微調(diào)電容器。
8 結(jié)果
8.1 相對電容率 E,
試樣加有保護(hù)電極時其相對電容率。r可按公式(1)計算,沒有保護(hù)電極時試樣的被測電容Cl, 包括
了一個微小的邊緣電容 Ce,其相對電容率為:

公 式 中:
E,— 相對電容率;
Cl,— 沒有保護(hù)電極時試樣的電容;
C,— 邊緣電容;
Co—
法向極間電容;
Co和 C。能從表 1計算得來。
必要時應(yīng)對試樣的對地電容、開關(guān)觸頭之間的電容及等值串聯(lián)和并聯(lián)電容之間的差值進(jìn)行校正。
測微計電極間或不接觸電極間被測試樣的相對電容率可按表 2、表 3中相應(yīng)的公式計算得來。
8.2 介質(zhì)損耗因數(shù) tan8
介質(zhì)損耗因數(shù) tans按照所用的測量裝置給定的公式,根據(jù)測出的數(shù)值來計算。
8.3 精度要求
在第5章和附錄 A中所規(guī)定的精度是:電容率精度為士1%,介質(zhì)損耗因數(shù)的精度為士(5%士0.000 5)。這些精度至少取決于三個因素:即電容和介質(zhì)損耗因數(shù)的實(shí)測精度;所用電極裝置引起的這些量的校正精度;極間法向真空電容的計算精度(見表 1).
在較低頻率下,電容的測量精度能達(dá)士(0. 1%士。02 pF),介質(zhì)損耗因數(shù)的測量精度能達(dá)士(2%士0.000 05)。在較高頻率下,其誤差增大,電容的測量精度為士(0. 5%士0. 1 pF),介質(zhì)損耗因數(shù)的測量
精度為士(2%土。.000 2).
對于帶有保護(hù)電極的試樣,其測量精度只考慮極間法向真空電容時有計算誤差。但由被保護(hù)電極和保護(hù)電極之間的間隙太寬而引起的誤差通常大到百分之零點(diǎn)幾,而校正只能計算到其本身值的百分之幾。如果試樣厚度的測量能精確到士。.005 mm,則對平均厚度為 1. 6 mm的試樣,其厚度測量誤差能達(dá)到百分之零點(diǎn)幾。圓形試樣的直徑能測定到士0. 1%的精度,但它是以平方的形式引人誤差的,綜合這些因素,極間法向真空電容的測量誤差為10.5%e對表面加有電極的試樣的電容,若采用測微計電極測量時,只要試樣直徑比測微計電極足夠小,則只需要進(jìn)行極間法向電容的修正。采用其他的一些方法來測量兩電極試樣時,邊緣電容和對地電容的計算將帶來一些誤差,因為它們的誤差都可達(dá)到試樣電容的2%-40%。根據(jù)目前有關(guān)這些電容資料,計算邊緣電容的誤差為 10%,計算對地電容的誤差為25 。因此帶來總的誤差是百分之幾十到百分之幾。當(dāng)電極不接地時,對地電容誤差可大大減小。
采用測微計電極時,數(shù)量級是。.03的介質(zhì)損耗因數(shù)可測到真值的士0.000 3,數(shù)量級0.000 2的介質(zhì)損耗因數(shù)可測到真值的士。.000 05。介質(zhì)損耗因數(shù)的范圍通常是。.000 1-0. 1,但也可擴(kuò)展到。.1
以上。頻率在10 MH:和20 MHz之間時,有可能檢測出。.00002的介質(zhì)損耗因數(shù)。1-5的相對電容率可測到其真值的士20o,該精度不僅受到計算極間法向真空電容測量精度的限制,也受到測微計電極系統(tǒng)誤差的限制。
9 試驗報告
試驗報告中應(yīng)給出下列相關(guān)內(nèi)容:
絕緣材料的型號名稱及種類、供貨形式、取樣方法、試樣的形狀及尺寸和取樣 日期(并注明試樣厚度
和試樣在與電極接觸的表面進(jìn)行處理的情況);
試樣條件處理的方法和處理時間;
電極裝置類型,若有加在試樣上的電極應(yīng)注明其類型;
測量儀器;
試驗時的溫度和相對濕度以及試樣的溫度;
施加的電壓;
施加的頻率;
相對電容率。r(平均值);
介質(zhì)損耗因數(shù) tans(平均值);
試驗 日期 ;
相對電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)值以及由它們計算得到的值如損耗指數(shù)和損耗角,必要時,應(yīng)給出與溫度和頻率的關(guān)系。


試樣的相對電容率:
其 中

C,— 電極之間被測的電容;
In一一 自然對數(shù);
Ig一一常用對數(shù)






















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