|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ซูโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GoGo |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 |
| หมายเลขรุ่น: | ดี.ซี.ดี |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | CNY 30000~600000/set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 ~ 60 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1 ชุด/วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ระบบทดสอบการปล่อยประจุไฟฟ้าไดอิเล็กทริก | แบนด์วิธโพรบปัจจุบัน: | 120MHz |
|---|---|---|---|
| กระแสสูงสุด: | 0-100a | ความแม่นยำในการได้มาซึ่งปัจจุบัน: | 1mA |
| โมดูลแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง: | 3~10kV (กระแส: 5mA) | สวิตช์ใช้งานได้: | 1 ล้านครั้ง ทนแรงดันไฟฟ้า 10kV |
| ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ/ความเสถียรและความแม่นยำของอุณหภูมิ: | RT~200 ℃/0.1 ℃ | ตัวอย่างการทดสอบ: | ฟิล์มบาง ฟิล์มหนา เซรามิค แก้ว ฯลฯ |
| เน้น: | ระบบทดสอบในสถานที่ 120MHz,ระบบทดสอบในสถานที่ 10kV,ระบบการวัดการชาร์จของวัสดุ Dielectric |
||
รายละเอียดสินค้า
GoGo DCD เป็นระบบการทดสอบการปล่อยไฟฟ้าแบบเฉพาะเจาะจงที่ออกแบบมาเพื่อประเมินผลการปล่อยไฟฟ้าที่แท้จริงและความหนาแน่นในการเก็บพลังงานของวัสดุไฟฟ้าแบบทันสมัยได้อย่างแม่นยํามันแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญในการทดสอบวงจร Hysteresis แบบปกติ, โดยที่พลังงานที่เก็บไว้ไหลกลับสู่แหล่งพลังงาน แทนที่จะไปยังภาระที่แท้จริง, มักจะเพิ่มเมตรการทํางานระบบนี้จําลองฉากการปล่อยของโลกจริงโดยใช้สวิทช์ความดันสูงที่แข็งแกร่ง (SPDT) เพื่อนําชาร์จที่เก็บไว้สู่ภาระจริงการสนับสนุนทั้งโหมดการปล่อยที่อ่อนแอและอ่อนแอเกินในสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (RT ถึง 200 °C) ระบบ DCD ให้ผู้วิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเกี่ยวกับลักษณะการชาร์จ-การชาร์จอย่างรวดเร็วของเซรามิกผนังบาง และวัสดุเก็บพลังงานอื่นๆ
การจําลองการปล่อยไฟที่แท้จริง ไม่เหมือนกับวิธีทางอ้อมระบบการทดสอบการปล่อยไฟฟ้าแบบ Dielectric Charge Discharge ระบบนี้วัดพลังงานจริงที่ปล่อยจากวัสดุในภาระที่กําหนดไว้ (คลื่นสั้นหรือแรงต่อต้าน), ให้การประเมินที่แท้จริงของความหนาแน่นของพลังงานที่ใช้ได้และความสามารถในการจัดส่งพลังงาน
การสลับและวัดความแรงสูงที่แข็งแกร่ง: มีสวิตช์ความแรงสูงที่ระดับ 10 kV และ 1 ล้านวงจร, ด้วยความจุปรสิตต่ําเพื่อการสูญเสียพลังงานอย่างน้อยมันรวมซอนด์กระแสไฟฟ้าความถี่สูง (120 MHz) สามารถวัดกระแสการปล่อยไฟฟ้าได้ถึง 100 A ด้วยความแม่นยํา 1 mA.
รูปแบบการทดสอบที่ครบถ้วนและการควบคุมสิ่งแวดล้อม: ทําทั้งการทดสอบการปล่อยลมที่ลดลง (วงจรสั้น, กระแสไฟฟ้าสูง) และการทดสอบการปล่อยลมที่ลดเกิน (ภาระต่อต้าน)พร้อมกับการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยํา (± 0.1 °C) ทําให้สามารถศึกษาพฤติกรรมของวัสดุในสภาพการทํางานและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
การคํานวณความหนาแน่นของพลังงานโดยตรงและแม่นยํา: ระบบที่ใช้กับออสซิลโลสโกป จะจับข้อมูลความแรงดันและกระแสในเวลาจริงระหว่างการปล่อยนี้ทําให้การคํานวณโดยตรงของความหนาแน่นของพลังงานที่ปล่อยการกําจัดการประเมินเกินที่เกี่ยวข้องกับค่าที่มาจากวงจร hysteresis
การออกแบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและทนความเหนื่อยล้า: ตัวถือตัวอย่างที่กําหนดเองสามารถรองรับกณิตศาสตร์ต่างๆ (ฟิล์มบาง, เซรามิค) ระบบรองรับการทดสอบความเหนื่อยล้าระยะยาวทําให้มันเป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบสําหรับทั้งการวิจัยพื้นฐานและการประเมินความน่าเชื่อถือขององค์ประกอบที่เก็บพลังงาน.
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น / แบรนด์ | DCD / GoGo |
| ประเภทระบบ | ระบบการทดสอบการปล่อยไฟฟ้า |
| ความดันสูงสุด / กระแสไฟฟ้า | 10 kV / 5 mA (การชาร์จ) 100 A (การปล่อยสูงสุด) |
| รูปแบบการปล่อย | หนาวต่ําและหนาวเกิน |
| โซนด์ปัจจุบัน | ความกว้างแบนด์ 120 MHz ความแม่นยํา 1 mA |
| ระยะอุณหภูมิและความมั่นคง | RT 200 °C / ± 0,1 °C |
| ลักษณะสําคัญ | การจําลองการปล่อยภาระจริงสําหรับความหนาแน่นของพลังงานที่แท้จริง |
ระบบการทดสอบการปล่อยไฟฟ้าแบบไดเอเลคทริกที่สําคัญนี้ ให้บริการความต้องการการวิจัยและพัฒนาที่ก้าวหน้าในตลาดสําคัญของโลกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกกลาง, รัสเซีย และแอฟริกามันเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุของมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพลังงานของรัฐบาล, และบริษัทที่พัฒนาเครื่องประปา, อุปกรณ์พลังงานแบบกระแทก, และยุคใหม่ของระบบเก็บพลังงาน
ระบบนี้จะให้ข้อมูลแม่นยํากว่าการทดสอบวงจรไฮสเตรีซได้อย่างไร
วงจรไฮสเตรซิสวัดพลังงานที่เข้าสู่วัสดุ ส่วนใหญ่ของมันไม่สามารถถอนได้ ระบบการทดสอบการปล่อยไฟฟ้าสะท้อนผลงานของวัสดุโดยตรงในการใช้จริง.
ความแตกต่างระหว่างการทดสอบที่ลดต่ําและการทดสอบที่ลดเกินคืออะไร
โหมด Underdamped (วงจรสั้น) ทดสอบความสามารถของวัสดุในการส่งผลกระแสกระแสไฟฟ้าที่สูงและเร็วมาก โหมด Overdamped (มีตัวต่อต้าน) นึกถึงการส่งผลในภาระที่ตรงกันสําคัญในการคํานวณความหนาแน่นของพลังงานที่ใช้ได้จริง (J/cm3).
สามารถทดสอบตัวอย่างแบบไหนได้?
ระบบนี้ถูกออกแบบให้กับแผ่นไฟฟ้าหลอดหลายชนิด รวมถึงแผ่นเซรามิก ฟิล์มหนา / นุ่ม และตัวอย่างกระจกผู้ถือที่กําหนดเองรับประกันการติดต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้สําหรับกณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน.
ข้อมูลถูกเก็บและวิเคราะห์อย่างไร
ความดันและรูปคลื่นของกระแสในระหว่างการปล่อยไฟถูกจับโดยออสซิลโลสโกป พลังงานของแต่ละกระแสถูกคํานวณโดยการรวมพลังงาน (V * I) ผ่านเวลาขั้นตอนที่แนะนําของเราสามารถคํานวณโดยตรงของความหนาแน่นพลังงานการปล่อย.
ระบบนี้สามารถใช้ในการทดสอบความเหนื่อยของคอนเดเซเตอร์ได้หรือไม่
ใช่ สวิทช์ที่มีอายุการใช้งานสูง และการควบคุมที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ทําให้นักวิจัยสามารถศึกษาความเสื่อมของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือภายใต้ความเครียดสูงซ้ํา ๆ.
ป้อนข้อความของคุณ