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超级电容如何限制放电电流?可以实现小电流持续放电吗?

杨柱仙 2018-12-04 15:14:35 397  浏览
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超级电容如何限制放电电流?可以实现小电流持续放电吗?
 
2018-12-04 15:14:35 397 0
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高压放电低电流检漏仪-新品发布

高压放电低电流检漏仪-新品发布

Leak-HV适用于水针剂包装物密封性测试,仪器采用高压放电法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。广泛适用于制药企业、第三方检测机构等单位。

一、密封性测试方法对比:

常见的密封性测试方法对比:


色水法

微生物挑战法

高压放电法


将式样放水中,抽真空后通过对测试物上有无气泡冒出,或者真空还原后色水是否进入测试物来判断是否泄露

将灌有培养基的阴性样品和阳性样品放入生物培养液中,讲过长时间的生物培养,查看微生物是否能够侵入包装内。

测试过程适用一套电极探头来扫描不导电的密封容器。如果有针孔、裂缝、或其他缺陷,那么将有电阻差异和电流改变,表明容器有泄漏。可以识别大致的缺陷位置。

 

优点

1. 结果可见

2. 使用广泛

3. 行业接受度高

 

1. 行业接受度高

 

1. 测试便捷快速

2. 可重复

3. 无损检测

4. 人为因素小

5. 灵敏度高

6. 可测试高粘稠液体样品

缺点

1. 破坏性测试

2. 主观因素,易误判

3. 灵敏度低,难以判断微孔

1. 破坏性测试

2. 测试时间长,不具备可操作性

3. 无法判断微孔泄露

仪器成本高

总结

色水法是常用检验密封性的方法,据研究证明,虽然水分子在遇到5um的漏孔时能穿过,但是在实际检测中会发现,如果遇到5um的微孔时,人员很难观察到液体的渗入,从而产生误判。而且经过此密封测试后样品无法再次使用。

实验过程漫长,无法用于 无菌药品出厂检验环节, 破坏性试验,浪费严重。

虽然高压放电法检漏仪造价高,但是是目前有效、直观、高效的检漏法。而且样品经过检验后并不会受到污染,可正常使用。

二、技术特点

可用于检测不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、卡式瓶等产品密封性测试

测试效率极高,可在几秒钟内完成样品的扫描测试

测试结果非主观性判断,无需人工参与,保证数据准确性与客观性。

电动毛刷、滚筒电极,一键启动,自动检测

适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并给出合格与不合格的判断。

具有充分的密码防护功能,分为四级权限管理,每个操作人员具有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作。

原始数据存储,win10系统。符合药学研究申报的方法开发。

可持续新增扩展模块,不进可用于样品的离线测试,也可用于小批量产品的100%检漏实验

多种模块可快速切换,适用于不同容量、不同剂型的包装测试

二重接地,安全、应急、检测门三重保护,安全直观可见

大电流30mA,对样品影响更小

提供方法开发、验证服务

提供现场服务

提供需求定制服务

 

三、技术参数

指标 参数

测试方法 高压放电法

应用产品             不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、 

卡式瓶

内容物 导电的液体产品

量程 0-30mA

测试电压 0-30KV

测试频率 400-800Hz

检测灵敏度 ≥1.0um漏孔

主机尺寸 760mmX960mmX1700mm(长宽高)

重    量 75Kg

环境温度 20℃-30℃

相对湿度 80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

 

高压放电低电流检漏仪-新品发布

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干固体绝缘材料耐高电压、 小电流电弧放电的试验方法

试验前应使用合适的方法去除粉尘•湿气和指印等, 警告:该淸除程序可能对材料有影响

条件处理

除另有规定外,试样应在23C±2'C、50%±5%相对湿度(按IEC 60212中的标准大气B)标准大气 中至少暴露24 ho

程序

测定耐电弧时•置试样于电极装置内并调节电极间距至6.35 mm±0.1 mmo

接通试验回路并观察起始电弧、漏电起痕进展和被试材料的任何奇特现象旧如果任何试验阶段的 *次试验进展正常,则随后的试验就不必再仔细观察口警告:在观察电弧过程中,操作者要配戴防紫外线眼镜或应用紫外线遮护板。

观察起始电弧以便确定它是否仍然保持平的且紧靠试样表面。如果电弧顶部处于试样表面上方约2 mm或者电弧爬向电极上方而不再保持在电极*处或者发生不规则的闪烁,则表明回路常数不正确或者材料正在以极大速率释放出气体产物,

每次lmin试验结束时■电弧严酷程度将按表1所示顺序增加,直至按3.1定义发生失效。失效时,应立即切断电弧电流并停止记时。记录5次试验的每一次到达失效的时间3八

结果 8J 本试验的结果是以秒表示的失效时间,注:许多材料常常是在严酷程度发生变化后的开头几秒内失去抵抗能力的,当对材料的耐电弧作比较时,两者差异 处于两个阶段交替的那几秒要比处于单个阶段内所经过的相同的那几秒时间重要的多,因此•耐电弧在178 s 与182 3之间和耐电弧在174 $与178 $之间两者存在着很大的差异尊

已经观察到的四种通常失效类型由于许多无机电介质变成白热状态•致使它们变成能够导电。然而,当冷却时,它们又恢复到其某些有机复合物突然发生火焰,但在材料内不形成明显的导电通道,另外一些材料可见到因漏电起痕而导致失效•即当电弧消失时,在电极间形成一条细金属丝似

第四种类型是表面发生碳化直至出现足够的碳而形成导电,


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