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漏電起痕試驗儀

漏電起痕試驗儀
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更新時間:2024-08-11 19:34:30瀏覽次數:2719

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產品簡介
漏電起痕試驗儀,耐漏電起痕試驗儀,相比漏電起痕指數 (或稱相對漏電起痕指數)。型號:BDH 適用標準有:GB/T4207、GB4706.1 ASTM D 3638-92、IEC60112 、UL746A

 

BDH漏電起痕試驗儀技術參數:

1、空氣環境:0~40°C;

2、相對濕度:≤80%;

3、無明顯振動及腐蝕性氣體的場所;

4、工作電壓:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA;

5、試驗電壓:100~600V連續可調數顯,電壓表顯示值zui大誤差:1.5%,顯示值為:r.m.s;

6、延時電路:試驗回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大電流時延時(2±10%)S后動作;

7、電極:

a: 5㎜×2㎜矩形鉑金電極和黃銅電極各一對;

b: 電極符合IEC60112的尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端鑿尖角度為(30±2)°(即試驗端呈30°±2°斜角),鑿尖平面寬度為0.01㎜~0.1㎜;

c: 電極間所成角度為60°±5°,間距為(4±0.1㎜);

d: 對樣品壓力為:1.00N±0.05N;

8、滴液系統:

a: (30±5)秒(開啟滴液時間28S+開啟滴液持續時間2S)自動計數、數顯(可預置),50滴時間:(24.5±2)min;

b: 滴液針嘴到樣品表面高度:35㎜±5㎜(附一個量規作測量參考);

c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;

9、短路電流:兩電極短路時的電流可調至(1±0.1)A,數顯±1%,電流表顯示值為有效值(r.m.s);

10、儀器外形尺寸(寬*高*深):1100*1150*550㎜(0.5立方);

1:700*385*1000㎜(0.1立方);

箱體由1.2厚的304不銹鋼板制成,可訂制0.75立方;

11、樣品支撐平板:厚度≥4㎜的玻璃;

12、針嘴外徑:A溶液:0.9㎜~1.2㎜

B溶液: 0.9㎜~3.45㎜

滴液大小根據滴液系統而定;

13、風速:0.2M/S。

于漏電起痕試驗和耐漏電起痕指數的確定

 

1  引言 

    耐漏電起痕指數PTI是固體絕緣材料特性的一項重要技術指標。該指數可以用于材料質量控制、材料合格標準,以及材料特性檢驗、不同材料特性比較等用途;但不能作為電子類產品漏電程度的依據。耐漏電起痕指數是通過漏電起痕試驗確定,當電壓施加到放在試樣表面上電極裝置之間,電解液以規定的時間間隔滴到兩極之間時,能導致漏電痕跡的形成;引起材料破壞所必須的液滴數隨著施加電壓的降低而增加,當低于某一數值時,不形成漏電痕跡,這個過程為漏電起痕試驗。如果設備構件在潮濕條件下使用較低耐漏電起痕指數的絕緣材料,則電氣設計者應更加注意爬電距離和電氣間隙的安全問題。

漏電起痕試驗是在BDH型漏電起痕試驗儀上進行,儀器結構圖1所示。 

 

左右移動重物塊,使每個電極在天平上的作用力的等效質量在 96.94—107.14g范圍內。 

試驗中電極與試樣表面應保持在同一水平面,避免局部接觸。否則會導致電極間的電場不均勻, 強電場地方容易擊毀絕緣出現電蝕損現象。建議采用調節式顯微鏡檢查樣品被測表面積的合適度。圖3為電極放在試樣表面上的情況。

 

 

2.2  樣品表面的處理 

GB4207-84第3.1條規定:試樣表面應清潔,沒有灰塵、贓物、指印、油脂、脫膜劑或其他可能影響試驗結果的雜質。清潔試樣時應防止引起材料溶脹、軟化、腐蝕或其他損傷。清潔方法有蒸餾水法、干棉球法、橡膠球吹氣法和無水乙醇清洗法等。實際操作時應注意:蒸餾水不易揮發,在自然干燥過程中可能吸附空氣中的灰塵或雜質,用水過度可能導致材料膨脹變形;用干棉球擦拭試樣表面會留有細小的棉絲,而且很難清除指印和油脂;橡膠球吹氣法對清除試樣表面浮塵非常有效;無水乙醇是一種較理想的清潔劑,它能去汗去油去雜質,易揮發*跡。在處理樣品時可根據實際情況選用清洗方法,為確保試驗樣品的清潔,操作時應帶手套,避免在試樣上留下汗印及雜質。 2.3  NH4Cl溶液的配置 

NH4Cl溶液的濃度直接影響試驗的測試結果。

電解液的濃度越高,電極間形成的導電通路的時間越長,作用在樣品表面電場的時間也越長,從而使試驗偏嚴,測得樣品的耐漏電起痕指數PTI值偏小;反之電解液的濃度越低,電極間形成的導電通路的時間越短,作用在樣品的表面電場的時間也越短,因而使試驗偏松,測得樣品的耐漏電起痕指數PTI值偏大,所以要嚴格按標準配制電解液。A類溶液23±1℃的電阻率395±5Ωcm,B類溶液170±5Ωcm。通常使用A類溶液,如果需要做更強的侵蝕性試驗,可選擇B類溶液,并且檢驗報告中PTI值后面加字母“M”表述。 

此外,NH4Cl溶液容易吸潮,即使放在密封玻璃瓶內保存時間過長,溶液濃度也會發生變化。為確保試驗準確性,應做到每次試驗前對溶液濃度進行測定。電導率儀是用來測量溶液濃度的儀器,它的電極常數應根據使用頻度要求,定期進行常數校準。 2.4  NH4Cl溶液用量的校準 

試驗中溶液用量的控制是整個試驗的重要環節,它包括溶液的滴定量和滴定速度兩個方面。溶液滴定量的大小決定電極間導電通路的時間長短, 溶液滴定量大,形成導電通路的時間就會長,我們知道電解液在電場的作用下產生熱溶液被蒸發。漏電起痕試驗應盡可能地做到:在電極間前后兩次形成導電通路時,試驗樣品上兩電極間的電解液充分加熱,并*蒸發,使上一次的導電通路不對下一次的導電通路造成影響,為保證試驗按理想結果進行,就必須對溶液滴定量和滴定速度加以控制。 

    GB4207-84第4.4條規定:試驗溶液應從30mm---40mm的高度滴到兩電極中間的絕緣材料表面上,液滴滴落時間間隔(30±5)s。液滴大小為20+3mm3。滴液大小應定期檢查,1cm3溶液滴出44---50滴。對于A溶液可采用針尖直切的12#輸血針為滴液針。LDQ-1漏電起痕試驗儀是通過調節溶液器皿液面高度來控制滴定量。為保證液滴大小和溶液濃度的均勻性,在試驗前應洗凈滴針,并流掉10—20滴溶液。漏電起痕試驗儀通常帶有定時裝置,可以控制滴定速度和顯示滴定次數。 

3  漏電起痕試驗 

在做好電解液配制與調試、樣品預處理與安放、設備電極安置與調試后,按照《設備操作規程》進行試驗。IEC60112:2003版第8.3條指出:滴液系統開始工作,滴液應落在樣品的表面上,繼續試驗直至發生下列情況之一,才能停止試驗。①過流繼電器動作;②產生持續火花(超過2s的燃燒為持續火花);③滴完50(100)滴總量,過25s后無①或②情況發生。試驗完畢,進行箱體內通風,驅走煙霧,取走樣品。注意在正常情況下:情況①發生電痕失效現象,既導電部件間形成電痕,造成絕緣失效;情況②發生電蝕損現象,即持續火花產生電蝕損,造成絕緣破壞,而且蝕損過程是逐漸形成;情況③可能出現電火花產生電蝕損。 

此外,在試驗過程中有時可能會出現閃絡現象,既在樣品表面上方兩個電極間形成電弧。嚴重時可能發生過流繼電器動作報警,導致試驗失敗。圖4為漏電起痕試驗時,電極之間發生閃絡的情況(照片僅為說明閃絡現象)。

 

 

為保證結果反映實際情況,漏電起痕試驗還應注意以下幾個問題: 

①由于試樣材質的非均勻性,應選則具有代表性的部位,讓電極接觸線與材料表面紋路垂直。 ②只要測試結果為穿孔,便會認為試驗失敗,應將試驗過程在報告中描述。 

③試驗時可能會遇到電解液或污染物聚集在試樣表面上的凹坑或閃絡導致過流繼電器動作,而不是電痕失效引發過流繼電器動作,這種情況下應重做試驗。 

④要保持設備的清潔。確保使用的電解液與配置的電解液電導率的*性。上次測試中剩余的滴液會污染電解液,或電解液蒸發加大溶液密度,這兩種情況都會使測量值偏離實際值。解決方法是:每次測試前,用溶液洗凈滴管外部,然后沖刷管內壁。根據每次測試的時間間隔,滴管滴掉10—20滴,以沖掉不明液體。 

⑤試驗中由于樣品的軟化或蝕損,電極會發生移動,電極*會在樣品表面留下電痕,從而導致電極距離的改變。目前多數設備設計是:電極距離大小及方向改變,都是由電極軸和電極對樣品的相對位置決定。距離變化的情況,不同材質是不一樣的;而且不同的測試設計也會導致各種設備測量結果的不*。因此,在分析結果時應特別注意這種情況。

 

 

4.2耐漏電起痕指數的確定 

IEC60112:2003版第3.7條要求:樣品經過5次測試,每次經50滴電解液試驗,無電痕失效或無持續火花,此時試驗電壓稱為耐漏電起痕指數。試驗電壓采用25V整數倍,建議優先使用175V、250V、300V、375V或500V電壓值。上面提到終止試驗的第③情況,試驗電壓被確定為該材料的耐漏電起痕指數通過;①或②情況試驗電壓被確定為該材料的耐漏電起痕指數不通過。                      

以試驗電壓175V為例,耐漏電起痕指數結果用下列方式表述: ① 在規定的試驗電壓下通過或不通過表述:PTI175通過或PTI175不通過; 

② 在規定的蝕損深度和規定的試驗電壓下通過或不通過表述:PTI175-0.8通過或

PTI175-0.8不通過,其中0.8mm為蝕損深度; 

③ 由于試樣燃燒導致蝕損深度無法測量,應如實描述寫入報告; ④ 樣品穿孔,應如實描述寫入報告,并指出其深度和厚度; ⑤ 閃絡導致試驗無效,應如實描述寫入報告。 

5  結束語 

由于漏電起痕試驗過程環節較多,影響試驗結果的因素也很多,相同材料不同設備試驗結論也可能不同。因此通過對漏電起痕試驗過程的描述,及試驗中遇到的現象進行說明,力求試驗結果能夠反映絕緣材料的真實性能。


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