高温低电阻测试仪器高温绝缘电阻高低温介电温谱测试仪冷热台高温介电温谱测试仪铁电分析仪压电系数测试仪热释电系数测试仪PVDF 薄膜极化TSDC热刺激电流测试仪高压极化电源薄膜高压功率放大器多通道介电测试系统高温四探针高温退火炉简易探针台小型探针台中端探针台双面探针天综合性分析探针台高低温探针台高低温真空探针台电介质充放电系统高压TSDC激光测振仪200V功率放大器500V功率放大器700V功率放大器1kV功率放大器2kV功率放大器4kV功率放大器5kV功率放大器8kV功率放大器10kV功率放大器20kV功率放大器30kV功率放大器40kV功率放大器高低温绝缘电阻5kV/HS功率放大器10kV/HS功率放大器20kV/HS功率放大器500V多通道功率放大器2kV多通道功率放大器高电场介电、损耗、漏电流测试系统高速脉冲电压模块热释电系数测试仪表面电荷测量系统先进功能材料电测综合测试系统7kV功率放大器50kV功率放大器塞贝克系数电阻测试仪8kV至30kV系列高压直流模块电源稳压直流-高压直流模块电源多通道块体极化装置功能材料科研仪器静电计电线电缆耐电痕试验仪高频脉冲耐电晕高压漆膜连续性电压击穿试验仪闭孔温度、破孔温度测试仪电弱点测试仪50点耐压测试系统隔膜气密性测试系统脉冲电声法(PEA)直流或交流场下的空间电荷测量系统长期耐腐蚀老化试验平台耐电弧试验仪低压漏电起痕试验仪高压漏电起痕试验仪漆包线电压击穿试验仪高频高压绝缘电阻、介电测试系统电荷量表皮安表行业检测设备忆阻器单元研发测试方案纳米发电机测试方案电运输特性测试方案mosfet测试方案半导体晶圆测试方案锂电池生产工程的解决方案介电材料的解决方案材料测试解决方案电迁移评估系统-AMI系列电迁移评估系统-AME系列电迁移评估系统-AMQPCB压接型IGBT器件封装的电热力多物理量均衡调控方法大功率新能源精彩视频干货文章亮点详解测量技巧
多通道块体极化装置
    Huace HV-10kV系列 压电材料块体极化装置在其他测试方法的基础上,采用华测仪器研发的低纹波线性高压直流电源、科学稳定的加热电极,并结合计算机控制,实现了多功能一体化极化。并具备良好的功能扩展性。其稳定的性能使材料极化过程中电场分布均匀,极化效果好。
极化过程中需考虑的因素
产品技术参数
典型用户(高压电源大都在设备的下部或桌面)
产品优势
极化装置介绍
一、超低温纹波高压电源极化方式
科学的薄膜极化方式
华测生产的高压薄膜极化装置采用目前双电源工作,采用线性高压线性电源,纹波小,效率高。配合计算机控制便于调整极化电压。采用网栅电极让电场分布均匀;其他相关薄膜极化匀采用线性高压电源。

超低纹波高压直流电源
电压的稳定性对极化的效果起到关键性的作用。主要表现在电源的纹波系数(纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。)华测HCHV系列高压直流电源采用IGBT电压驱动式功率半导体器件与倍压整流方式实现超低纹波输出。目前大多数的直流电源纹波系数在5%,而华测HCHV系列高压直流电源达到0.02%+1Vp-p。

扩展能力
华测HCHV系列高压极化电源不仅可以对薄膜材料进行极化,同时增加油浴装置还可以对块体材料进行极化以及进行高压击穿试验、配合电流表进行高电压下的TSDC试验、高电压下的电阻试验、电介质充放电测试等功能。

测量能力
具有升压极化,阶梯极化等极化模式,可显化极化过程及相关测量数据。华测HCHV系列高压极化电源是性能高的机箱式高压电源,具有完善的保护系统。可遥控或本地控制,前面板有电压、电流显示,高压输入端过压、过流、短路保护、拉弧、过温保护和安全锁等功能。宽范围调整和灵活的多项可选功能。由于我们的高压电子技术积累了多年。适合材料电学高压试验与功能材料的极化。

温度控制能力
采用电极板加热方式,温控仪表、PT100热电偶进行精准的温度测量与反馈。温控波动小于±0.5°c以内。通过计算机控制高压直流电源与温控,让薄膜极化效果得到提升。
四通道块体极化装置
十通道块体极化装置
一、电压作用时间
       电压作用时间越长,击穿电压越低,若外施电压作用时间很短时(如0.1s),固体电介质被击穿,这个时候时间太短,热、化学等影响还不明显,这种击穿很可能是电击穿。若电压作时间时间较长时(如几分钟到数小时)发生击穿,则热击穿往往起决定性的作用。实际上各种击穿形式之间的界限并不清晰,如在交流1min耐压试验中发生的击穿,则常常是因为电和热的双重作用。若在电压作用时间长达几个小时或更长的时间发生击穿,大多数定义为化学击穿。注意:很多材料短时击穿电压很高,但他们耐受局部放电的能力比较差。因此长时间的电气强度很低的。这一点注意要引起重视。

二、温度  
      当环境温度低于某个值时,材料的击穿电压很高而且与温度几乎无关,此时若发生击穿就属于电击穿,当温度高于转折温度的拐点时,随着温度越高,聚乙烯的击穿场强迅速下降,这种击穿属于热击穿。不同材料的转折温度有所不同,对同一绝缘材料,厚度越大,散热越困难,转折温度也越低。

三、电场均匀程度
     在均匀电场中,在电击穿的范围内,因固体的电介质击穿强度与厚度几种无关,击穿电压与厚度呈线性关系,而在热击穿范围,电介质越厚,平均击穿场强就越低。在不均匀电场中,电介质的厚度的增加也导致电场不均匀度增加。因为散热条件变差,击穿的电压不再随电介质的厚度的增加呈线性的关系。因此当厚度达到某些的程度后,再增加对提升电击穿的意义不大。工程中常用的固体绝缘材料内部往往有气孔或其它缺陷,导致内部的电场畸变,些处易产生局放放电,降低了绝缘击穿电压。

四、材料品质
      当固体电介质承受电压作用时,介质损耗使电介电发热、温度升高;而电介质的电阻具有负温度系数,所以电流进一步增大,损耗发热也随之增加,电介质的热击穿是由电介质内部的热不平衡过程所造成的,如果发热量大于散热量,电介质温度就会不断上升,形成恶性循环,引起电介质分解、碳化等。从而使电气强度下降,最后导致击穿。

五、局部放电
      固体电介质受到电、热、化学和机械力的长期作用时,其物理和化学性能会发生不可逆转的老化,击穿电压逐渐下降,长时间击穿电压常常只有短时击穿电压的几分之一,这种绝缘击穿为电化学击穿。造成电化的击穿的原因主要是局部放电。由于固体电介质内问不可避免地存在缺陷(如气隙),当电场强度超过缺陷区内的绝缘材料的击穿强度时,就会在这些区域发生局部放电。局部放电属非完全击穿,并不即时形成贯穿性的放电通道,但它使电介质的放电处发生化学电离。长期的局部放电使绝缘材料逐步劣化,损伤扩大,最终发展到整个绝缘击穿。
优点1
低纹波线性高压直流电源
采用IGBT电压驱动,PWM中频脉宽调制技术,输出高压稳定度较高,纹波系数较小,升压较平稳。

优点4
售后服务体系
整机保修三年,7X24小时在线服务。预装远程服务软件,实现远程升级、维护等。

优点2
保护功能
设备除集成过压、过流、过温等保护外,同时安装TVS反时限过流保护系统。让试验人员操作安全、可靠,极化效果好。同时具有优秀的拓展功能,可轻松实现功能材料电学测试。

优点3
质量管控
严格做好每一款产品质量把控,从原器件采购、到生产过程的质量控制,到产成品计量检测,严格质量把控,实现生产合格的科研仪器。
西安某某大学功能材料试验室                                                                  西北某某大学
某某集团中科芯集成电路                                                                                    华某
输入电压
输出电压
纹波
稳定性
温度范围
温控精度
控制方式
极化通道
电极尺寸
热电偶
极化介质
样品尺寸
极化时间
升温速率
极化方式
200 V ~ 240 V AC±10% 50 / 60 Hz
20 kV、30 kV、50 kV可按用户要求定制电源
0.02%+1Vp-p
0.016 %
RT ~ 250℃
±0.5℃
PID
4 / 10 / 20(可根据用户要求定制)
3 mm X 3 mm(可根据用户要求定制)
PT100
硅油、变压器油等
10 mm ~ 70 mm
可设置
1 ~ 10 ℃/min
常温极化、恒压极化、阶梯极化