• HCNDL-C测量精度高、電線電纜耐電痕試驗儀

    测量精度高、電線電纜耐電痕試驗儀: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HCNDL-C安全可靠、電線電纜耐電痕試驗儀

    安全可靠、電線電纜耐電痕試驗儀: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HCNDL-C電線電纜耐電痕試驗儀、触摸屏

    電線電纜耐電痕試驗儀、触摸屏: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HC数据可靠抗干扰電線電纜耐電痕試驗儀

    数据可靠抗干扰電線電纜耐電痕試驗儀: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HC华测L先電線電纜耐電痕試驗儀

    华测L先電線電纜耐電痕試驗儀: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HC固体绝缘材料電線電纜耐電痕試驗儀

    固体绝缘材料電線電纜耐電痕試驗儀: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HC電線電纜、華測耐電痕試驗儀

    電線電纜、華測耐電痕試驗儀: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HC電線電纜耐電痕試驗儀、北京华测实验仪器

    電線電纜耐電痕試驗儀、北京华测实验仪器: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • HC電線電纜耐電痕試驗儀、北京华测厂家直销

    電線電纜耐電痕試驗儀、北京华测厂家直销: 漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。 电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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  • 電線電纜耐電痕試驗儀HCNDL-C

    漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。 電線電纜耐電痕試驗儀HCNDL-C主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。

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