WBDY-V油体积电阻率测试仪面向原先老客户免费升级一、产品概述
WBDY-V型精密油介损及体积电阻率测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前先进的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致。
仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,多种模式测式,配备了大屏幕(320×240)触控式显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
郑重提醒:本公司提醒用户,该设备有高压输出,如果使用不当可能危及人身保障!
操作员在未仔细阅读使用说明书之前,严禁使用本仪器!
WBDY-V油体积电阻率测试仪面向原先老客户免费升级二、控制面板
1.主面板功能区
微型打印机:完成输出数据打印;
总电源开关:设备输入电源控制;
触控式液晶显示屏:主操作区,设备各项目的设定以及测试操作(具体操作见 “操作”);
状态指示区;
高压灯(红色): 如果灯亮,表示油杯上已经带高压电;
加热灯(绿色): 如果灯亮,表示加热炉正在加热;如果灯闪烁,表示已接近设定温度,正在恒温;灯灭时同样要注意油杯上的高温;
RS232端口:设备计算机控制串口,通过计算机控制设备的运行;
复位:初始化整机的全部控制;
WBDY-V油体积电阻率测试仪面向原先老客户免费升级三、油杯简介
1.油杯结构
①油杯杯体,测量加压极 ②油隙
③油杯内电极,测量测试极 ④内电极固定钮
⑤油杯内电极,测量屏蔽极 ⑥测试端
⑦温度接口
2.油杯技术标准
油杯采用三极式结构,完全符合GB5654-85标准,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
3.油杯使用
装入油杯:
将油杯平稳放入仪器加热炉内,保证油杯底部接触良好,以便有良好电接触和热接触,装入后应将测试线接好,黑色线是信号测试线,白色是温度测量线
取出油杯:
必须在断电情况下,先取下短的黑色、白色测量线后直接将油杯取出。
4.拆装油杯电极
将内电极固定钮④旋松后可将内电极全部取出;同样,装入内电极后应将内电极固定钮④旋紧。
5.装入油样
将取出内电极的后油杯杯口朝上,然后将其向下轻斜约60度左右,再将装有40ml被试油样的量杯的杯口边缘碰到油杯杯口内壁,接着量杯慢慢轻斜,缓慢将油倒入, 注意尽可能不要在油中夹入气泡;完成后便可将内电极慢慢装入油杯,然后打拧好内电极固定钮,再将整个装完油的油杯放入主机静止15分钟(这样可很好的将大部分气泡排出;如不静止,将直接影响设备加压情况以及数据的准确);就可以运行主机。
注意:内电极系非常精密部件,取出、装入时一定动作缓慢,平稳,内外电极间不要碰撞,以防破坏表面,导致整个油杯报废;
6.油杯清洗
彻底清洗:测量前,应对油杯进行的清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。
完全拆卸油杯电极;
用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面;
用清水将电极清洗几次;
用无水酒精浸泡各零件;
电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净(别的布料会有绒毛粘在电极上),并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染;
将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。
以油洗油:有时由于油样很多,所以在测量中往往会一个接一个油样进行测量。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:
将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出;
将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次;
装入新油样;
用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。
附说明:以油洗油的清洗方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用前面一种方式。
7.油杯主要技术参数
⑴ 高低压之间距离 2mm
⑵ 空杯电容量 60±2PF
⑶ 测试电压 工频2000V
⑷ 空杯介损 tgδ<1×10-4
⑸ 液体容量 约40ml
⑹ 电极材料 不锈钢
体积 70mm(D)×120mm(H)
WBDY-V油体积电阻率测试仪面向原先老客户免费升级四、工作原理
1.仪器内部功能构造框图
2.介损测量原理图
3.工作原理
加热
仪器采用高频感应炉加热,启动加热后,温控CPU发出加热命令,同时采集油杯内部温度传感器的温度值,加热采用变功率控制和PWM控制两者相结合的控制方式。在油样温度较低时,用大功率加热方式,这有利于缩短油样加热时间;待温度升至接近预设温度时,采用较小功率PWM加热方式,这样有利于油样加热均匀。
高频感应炉加热避免了发热块加热不均匀的现象。
控温
在实测温度接近预设温度时,温控CPU采用小功率PWM方式加热,采样温度值经PID运算,分析出PWM控制占空比,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
介损测量
试验电压同时加在仪器内部标准电容器及油杯加压极上,测量电路对这两路信号进行PGA等控制后对两通道信号进行同步AD采样,将数字信号送DSP(数字信号处理器),DSP对其进行滤波、FFT等运算后计算出tgδ、C x 、ε等参数,送主控CPU。
体积电阻率测量
直流高压试验电压加在油杯加压极上,经过测试回路,产生一微弱电流信号,该微弱电流信号经测量电路放大后送进AD采样,将数字信号送DSP(数字信号处理器),DSP对其信号进行处理,计算出Rx、ρ等参数,送主控CPU。
4.名词解释
试验源为AC tgδ :油样介质损耗角正切值;
Cx :油样油杯的电容值;
εr :相对介电常数,是根据电容值换算而得到的;
试验源为DC Rx :油样的绝缘电阻;
ρ :油样的体积电阻率,是根据绝缘电阻换算而得到的;
基于上述两种不同的试验电源对油样有不同的极化效应,因而重复测试时,中间必须有足够的放电时间!否则数据不可靠!
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WBDY-V油体积电阻率测试仪面向原先老客户免费升级五、主要技术指标
1
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使用条件
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-15℃∽40℃ RH<80%
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2
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电 源
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AC 220V±10% 频率无限制
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3
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交流高压输出
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400V∽2200V ±2% 每隔100V 50VA
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4
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直流高压输出
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200V∽600V ±2%
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5
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温控感应炉
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功率500W
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6
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温度控制范围
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<100℃
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7
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温度控制误差
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±0.5℃
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8
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温度测量分辨率
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0.1℃
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9
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控温时间
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室温到90℃ 小于20min
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10
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测量范围
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tgδ
C x
R
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无限制
15PF-300PF
10M-10T
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11
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分辨率
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△ tgδ:
△ Cx :
△ Rx :
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0.001%
0.01pF
0.01
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12
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精 度
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△ tgδ:
△ Cx :
△ Rx :
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±(读数*0.5%+0.040%)
±(读数*0.5%+0.5PF)
±读数 * 10%
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13
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相对介电常数
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εr
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根据Cx自动计算,精度同Cx
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14
|
体积电阻率
|
ρ
|
根据Rx自动计算,精度同Rx
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15
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外形尺寸
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450(L)×310(W)×360(H)
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16
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重 量
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18Kg
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六、主机操作
1.主菜单界面说明
主控制项目
<时间设置>
功能:用于校准时钟、日历,此时钟在停电后会继续运行。
<数据管理>
功能:用于查询以前实验的存储数据结果。
<参数设定>
功能:用于设置恒温温度及介损测试电压。
<直接测试>
功能:不加热直接进行介损测试。
用途:主要用于测试空杯介损及室温时油样介损。
<加热测试>
功能:在加热到设定温度的整个过程中的任意时间段手动启动对设定项的测试。
用途:主要用于需要掌握中间某温度段的介损值。
<自动测试>
功能:加热到油样温度达到设定温度后,设备系统将按照操作员预先的设定,自动完成整个测试流程。
用途:主要用于自动测试设定温度的介损值。
辅助功能项目
<日历>
显示位置:主菜单界面左上角(图五“2012-03-28 10:50:31”部分);
功能:时间提示
<设备编号和出厂日期>
显示位置:主菜单界面底部(图五“设备编号:612010 出厂日期:20120615”部分);
功能:指示设备信息
<实时温度状态指示区>
显示位置:主菜单界面右上角(图五“18.6℃”部分);
功能:实时监控用户在参数设定中所设定恒温条件的温度;设置为外电极则显示油杯外电极温度;设置为内电极则显示油杯内电极温度;设置为平均温则显示内外电极的平均温度。
2.仪器操作说明及注意事项
仪器开始运行时,应先接地端接地,电源入口引入AC220V电源;
��开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上;
接通电源前,须保证箱盖内两根测量线,完好连接;
加热后的油杯上会有高温,如要取出油杯等物,应小心操作,以免灼伤;
启动测试后,油杯上会带高压电,严禁此时取杯;如要取油杯,请复位设备,断电后取杯,操作应小心,以免触电;
箱盖具有合盖保护,打开盒盖时,会中断加热及中断高压;
如非必要,不得在测试过程中打开箱盖;
移动设备时应将油杯取出单独包装,以防止从中掉出打坏油杯。
3.菜单操作详细说明
时间设置
1、从主菜单界面按下“时间设置”菜单进入“附属菜单-1”;
2、按增减键可调整需要的设定操作;
3、调整完成后,应按下“保存”键 ,才能激活调整的数据;直接“返回”,调整数据将无效;
4、不做操作,请按“返回”,退回主菜单界面。
数据管理
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1、从主菜单界面按下“数据管理”菜单进入“附属菜单-2”;
2、按“上页、下页“键可选取测试存档的数据组;
3、查看存档测试数据组时,直接点击需要的数据组;
4、不做操作,请按“返回”,退回主菜单界面。
附说明:时间、日期为该数据组测试时的实时时间;测试项目的设定在“参数设定”中设置。
数据管理附属菜单
1、在“附属菜单-2”中,直接点击需要的数据组进入“附属菜单-3”;
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2、按“打印”键,可打印出存档测试结果以及其它信息;
3、不做操作,请按“返回”,退回上一个菜单。
附说明:HV为测试电压,Tt为测试时的温度状态。
参数设定
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1、从主菜单界面按下“参数设定”菜单进入“附属菜单-4”;
2、直接点击需要设定项后面的参数值进行选定操作;
3、按增减键可调整需要的设定操作;
4、调整完成后,应按下“保存”键 ,才能激活调整的数据;直接“返回”,调整数据将无效;
5、不做操作请按“返回”,退回主菜单界面。
附说明:
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预设温度设置
方法:该设置项一般设置为“90℃”,温度100℃;直接点击“90℃”文字上,按“↑、↓”进行温度设置。
用途:于“加热测试时”,加热到设定预设温度时,停止加热,然后恒温;于“自动测试”时,当温度加热到预设温度时,设备将进行自动测试。
恒温条件设置
方法:该设置项一般设置为“外电极”,直接点击“外电极”或其它条件文字上,按“↑、↓”进行恒温条件切换。
用途:这是基于预设温度下的另一外加条件,此条件分:外电极、内电极及平均温三种;
外电极:该电极为加压极上的温度,为接近油温的温度;
内电极:该电极为测试极上的温度;
平均温:该温度是内、外电极的两组温度的平均值。
当设置为“外电极”时,主菜单界面的实时温度状态指示区显示的温度就为外电极的实时温度;而在“加热测试”,当“外电极”温度达到“预设温度”时,设备会停止加热,将保持在预设温度点;“自动测试”时,将会在“外电极”温度达到“预设温度”的一瞬间启动测试。当设置内电极或平均温时,设备就会在相应条件下的运行。
HV(tgx)设置
方法:该设置项一般设置为“2000V”AC,直接点击“XXXX(AC)”文字上,按“↑、↓”进行测试电压的调节。
用途:请注意该项为tgx、Cx、εr的测试电压,在测试时,设备将按照设置的电压,进行加压测试。
HV(Rx)设置
方法:该设置项一般设置为“500V”DC,直接点击“XXX(DC)”文字上,按“↑、↓”进行测试电压的调节。
用途:请注意该项为Rx、ρ的测试电压,在测试时,设备将按照设置的电压,进行加压测试。
自动打印设置
方法:直接点击“开、关”文字上,按“↑、↓”进行自动打印的开启和关闭的切换。
用途:基于“自动测试”模式下,测试完成后,是否自动打印数据的设置。
tgx Cx 选项设置
方法:直接点击“开、关”文字上,按“↑、↓”进行该测试项的开启和关闭的切换。
用途:选择“开”时,当“直接测试”、“加热测试”及“自动测试”三种测试模式时,就都会对“tgx、Cx、εr”测试项进行测试;如选择“关”时,则不会对该测试项测试。
Rx、ρ 选项设置
方法:直接点击“开、关”文字上,按“↑、↓”进行该测试项的开启和关闭的切换。
用途:选择“开”时,当“直接测试”、“加热测试”及“自动测试”三种测试模式时,就都会对“Rx、ρ”测试项进行测试;如选择“关”时,则不会对该测试项测试。
注意:在所有的参数设置完成后,必须点击“保存”,方可激活您的设定,否则将不能执行新的设定。
加热测试
1、按下“加热测试”菜单进入选项菜单 ,选择“开始”进入“附属菜单-5”;
2、可在设定温度以内,任意实时温度段,按下“测试”键进行测试;
3、测试数据出来后,按“打印”键,可测试结果以及其它信息;
4、终止操作,请按“返回”,退回主菜单界面。
附说明:直接测试时,按下“直接测试”菜单进入选项菜单 ,选择“开始”进入测试中;自动测试时,按下“自动测试”菜单进入选项菜单 ,选择“开始”进入智能自动测试中;操作与之类似,不作说明。
测试结果
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1、测试完成后,设备自动进入“附属菜单-6”;
2、按“打印”键,可测试结果以及其它信息;
3、终止操作,请按“返回”,退回主菜单界面
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附说明:当“参数设定”中tgδ 、Cx和Rx、ρ都开启时,设备同时测试两组项目,测试数据结果为“附属菜单-6”所示为两组;当“参数设定”中tgδ 、Cx和 Rx、ρ任意一项关闭时,设备只测试开启项目,测试数据结果为开启项目的那一组。
七、仪器成套性
1
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仪器主机
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1台
|
2
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油杯
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1个
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3
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专用测试温感线(白色/短/两端接头)
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1根
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4
|
专用数据采集线(黑色/短/两端接头)
|
1根
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5
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送检专用2KV高压测试线(黑色/长/两端夹子)
|
1根
|
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送检专用测试线(黑色/长/一端夹子/一端接头)
|
1根
|
6
|
专用量杯(50ml )
|
1个
|
7
|
AC220V电源线
|
1根
|
8
|
使用说明书
|
1份
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9
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出厂检验报告/合格证
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各1份
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10
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保险管、打印纸
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备用
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八、运输、贮存
1、运输
设备需要运输时,建议使用包装箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不允许堆码排放。使用包装木箱时允许堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上,不允许倒置。
2、贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上,并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
九、开箱及检查
1、开箱注意事项
开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了保护环境的作用。
2、检查内容
开箱后取出设备,应检查配件设施,如发现短少,请立即与本公司联系,我公司将尽快及时为您服务。
十、其它
本产品整机保修一年,实行“三包”服务,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。
我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见,公司将对您所购买的设备建立用户档案,以便给您的设备提供更快更优惠的服务。
如您公司地址和联系方式变更请及时通知,以便让我们给您提供及时的跟踪服务。
众所周知,美国反导系统口头上瞄准的是伊朗和朝鲜的各型弹道导弹,尤其是威胁到美军基地的中远程导弹。为测试反导系统的可靠性,模拟“伊朗导弹”的靶弹自然也不可或缺。正是在这样的理由下,美国国防部自从为反导系统测试提供靶弹以来,先后实施了三个靶弹研发以及采购计划,也就是“综合靶弹计划”“靶弹与对抗措施计划”和“灵活靶弹家族”。
“综合靶弹计划”是2001年10月以前制订并执行的靶弹计划。该计划主要依托于美军导弹项目剩余的发动机以及零部件,再配上专门的仪器、设备与软件,设计出满足各种反导系统试验需要的靶弹。例如美国陆基中段拦截系统就曾多次拦截过“人牛怪II ”TLV靶弹。后者是基于“民兵-2”洲际导弹改装而成,根据不同的需求,投送能力和射程也不尽相同。在早期的几次拦截试验,该弹可以将一个400公斤的弹头投送到4000公里外的距离,相当于远程弹道导弹。换句话说,该型靶弹的射程就已经属于《中导条约》的限制范围内了。而该靶弹后期的重型构型能将1.4吨的载荷投放到8000公里之外,相当于一枚洲际导弹。
性能逐步升级
2001年10月26日,美国弹道导弹防御组织成立“靶弹与对抗措施办公室”,制订靶弹与对抗措施计划。开始时,这类靶弹主要依靠美陆海空军库存和剩余的导弹发动机,以及美国航空航天局和**海上系统司令部的探空火箭。例如,用于中段拦截试验的战略靶弹系统STARS/GROW靶弹,就使用了“北极星A3”潜射弹道导弹的发动机,它的发射重量为16.7吨,射程3000公里左右。毫无疑问,可以充分模仿伊朗和朝鲜中远程导弹的这类靶弹,严格意义上同样应该是被《中导条约》所限制的。
随着反导试验任务的增多以及试验要求的提高,美军以前剩余的发动机很难满足试验需求。2003年7月,靶弹与对抗措施办公室又设立了“灵活靶弹族计划”。该计划旨在开发短程、中程和远程系列靶弹,增加靶弹的复杂性,节省开发费用。该计划的显著特点是可以灵活“裁剪”,强调部件的通用性和模块化,通过不同配置组合,便可构造不同威胁程度的靶弹以及宽泛的性能特征,支持各种反导系统测试。在此过程中,为满足反导系统不断提升的要求,这类靶弹的性能也逐步升级。
2010年2月1日,美国开始使用“灵活靶标家族”中的新型LV-2靶弹。这种靶弹采用潜射“三叉戟C4”潜射导弹的一二级火箭和弹头舱,还可以释放诱饵欺骗反导系统,射程为3000公里到5500公里,可模拟伊朗射向美国的先进远程弹道导弹。
同时,美国私人航天企业轨道科学公司也加入为美军反导系统提供靶弹的行列。该公司研制的“飞马座XL”运载火箭可以由大型运输机或轰炸机携带,从空中点火发射。目前轨道科学公司正在该运载火箭的基础上研制中程导弹靶弹。
到底有无违反条约?
美国不用现役导弹作为靶弹进行拦截试验,更多是考虑到反导试验要遵循循序渐进的原则,先拦截相对容易的,再拦截难的,现役导弹也不能拿来就用。值得注意的是,中远程导弹与洲际导弹的很多技术是通用的,再加上美军在靶弹的幌子下积累了丰富的中程导弹研制经验,生产先进的此类导弹所面临的大问题不是技术,而是足够的经费。
专家介绍说,美俄此前在总体遵循《中导条约》的基础上,也都不断在“打擦边球”,美国指责俄罗斯发展陆基巡航导弹,但美军反导靶弹也是“彼此彼此”,双方已经玩了多年的文字游戏。受《中导条约》限制的导弹是“地面发射,打击地面目标”,射程在500-5500公里之间,分为地面发射巡航导弹和地面发射弹道导弹两类。从射程和“地对地”来看,美军大多数靶弹符合地面发射弹道导弹的特征。但条约对“地面发射弹道导弹”的定义还特指“作为武器投送载具的弹道导弹”。美国主张靶弹只是用于反导试验,不是武器投送载具。俄罗斯认为美国的这些导弹是通用型号,能轻易换装战斗部作为武器使用,这是回避和绕开《中导条约》的表现。