2020年5月26日 · 电容器自身的发热特性测量应在将电容器温度极力抑制为对流、辐射产生的表面放热或治具传热产生的放热状态下进行。 此外,在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中,需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。
了解更多2014年5月29日 · 电容器自身的发热特性测量应在将电容器温度极力抑制为对流、辐射产生的表面放热或治具传热产生的放热状态下进行。 此外,在 电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中,需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。
了解更多高低温自动追踪:内置智能算法,自动锁定并实时显示电容器表面的最高高温和最高低温区域,让检测人员迅速掌握温度状况,无需繁琐布点。 感谢客户对优利德产品的认可与信赖。
了解更多2024年6月6日 · 本申请提供一种电容器内部稳态温度测量方法及监测系统,方法包括选取样品电容器,在每个样品电容器中安装第一名测温装置,并在样品电容器外壳上安装第二测温装置,并测量样品电容器处的环境温度;测量样品电容器内部温度、样品电容器的外壳温度和环境
了解更多2020年12月4日 · 最高直接的方法就是检测电容器在额定工作环境和极限工作环境的参数即电容中心温度。目前国内外大部分电容厂商的测试方法是测试电容器表面温度,再通过系数计算得到电容器中心温度,这种方法得出的结果存在的误差较大,且不直观。
了解更多2019年11月19日 · 同时用红外线温度计测量电容器表面的温度,明确电流、电压及表面温度上升的关系。 温度补偿型电容器(10MHz~4GHz带宽)发热特性测量系统的概略和测量状态如图.3所示。
了解更多2013年3月28日 · 电容器自身的发热特性测量应在将电容器温度极力抑制为对流、辐射产生的表面放热或治具传热产生的放热状态下进行。 此外,在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中,需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。
了解更多2024年9月13日 · 通过使用数字万用表、LCR表等测试仪器,在断开电容器电路的情况下,分别测量电容器两端的电压、电阻、电容等参数,以判断电容器是否正常工作。 3、进行绝缘测试
了解更多2024年4月18日 · 检测电容器表面温度分布:通过红外测温仪,可以实时监测电容器表面的温度分布。 若发现局部温度过高或存在热斑,可能意味着电容器内部存在故障或不良接触,从而及时进行维修和更换,防止故障扩大。
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