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漏電起痕測試儀廠家

簡要描述:漏電起痕測試儀廠家,(又稱漏電起痕試驗機)是評估固體絕緣材料在電場、潮濕、污染共同作用下抗電痕化能力的專用電氣安全測試設備。其核心功能是模擬絕緣材料在實際使用中(如潮濕環境、粉塵污染、電解液附著等場景),因表面泄漏電流導致的 “電痕化"(局部碳化形成導電通路)現象,通過量化測試判斷材料是否會因電痕化失效,從而為電氣設備的絕緣材料選型、安全設計及合規認證提供依據。

  • 產品型號:AUTO-LDA
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2025-09-19
  • 訪  問  量: 42

詳細介紹

品牌奧德賽創價格區間5萬-10萬
產地類別國產應用領域建材/家具,電子/電池,紡織/印染,汽車及零部件,電氣
漏電起痕測試儀廠家(又稱漏電起痕試驗機)是評估固體絕緣材料在電場、潮濕、污染共同作用下抗電痕化能力的專用電氣安全測試設備。其核心功能是模擬絕緣材料在實際使用中(如潮濕環境、粉塵污染、電解液附著等場景),因表面泄漏電流導致的 “電痕化"(局部碳化形成導電通路)現象,通過量化測試判斷材料是否會因電痕化失效,從而為電氣設備的絕緣材料選型、安全設計及合規認證提供依據。

一、核心定義與測試目標

1. 關鍵概念解析

  • 電痕化:絕緣材料表面在高壓電場與電解液(如含雜質的水膜、油污)共同作用下,泄漏電流產生局部發熱、電解和碳化,逐漸形成連續導電通路(“電痕"),最終導致絕緣失效的過程。

  • 相比漏電起痕指數(CTI):核心測試指標,指在規定條件下(如 30 滴 / 分鐘電解液、1N 電極壓力),材料能經受50 滴電解液滴落而不形成電痕(不發生短路)的最高電壓值(單位:V),直接反映材料抗電痕化能力的強弱。

  • 耐漏電起痕指數(PTI):輔助測試指標,指材料能經受300 滴電解液滴落而不形成電痕的電壓值,通常為 CTI 值的 75%,用于評估材料在長期使用中的抗痕化穩定性。

2. 核心測試目標

  • 預測絕緣材料在潮濕、污染環境(如廚房、浴室、工業車間、戶外淋雨場景)中的使用壽命,避免因電痕化導致短路、漏電或火災。

  • 為電氣產品(如家用電器、電工設備、電子元器件)的絕緣材料選型提供量化依據,篩選符合安全標準的材料(如高 CTI 值的耐痕材料)。

  • 驗證材料配方改進(如添加抗漏電劑)或產品結構優化(如防水防塵設計)的效果,確保產品滿足國際 / 國內安全認證要求(如 3C、CE、UL 認證)。

二、適用標準與應用領域

1. 適用標準

漏電起痕測試機器需嚴格遵循統一標準,確保測試條件一致、結果具有可比性,主流標準覆蓋國際、國內及區域市場,具體如下:


標準類別標準編號及名稱核心適用范圍
國際標準IEC 60112:2021 《固體絕緣材料耐漏電起痕性和耐電蝕損性的測定方法》全球范圍內電工電子絕緣材料測試
國家標準GB/T 4207-2022 《固體絕緣材料耐電痕化和耐電蝕損性的測定方法》(等同 IEC 60112)中國國內 3C 認證、質量檢測、產品研發
歐洲標準EN 60112:2021(與 IEC 60112 等效)歐盟 CE 認證相關產品(如家電、燈具)
美國標準UL 746A:2023 《聚合物材料用于電氣設備的標準》(漏電起痕試驗章節)北美 UL 認證產品(如電工設備、電子元器件)

2. 典型應用場景

漏電起痕測試設備廣泛應用于需要依賴絕緣材料安全性的行業,核心應用對象包括:


  • 家用電器:冰箱、空調、洗衣機的外殼、內部接線端子座、電機絕緣層、微波爐控制面板絕緣材料。

  • 電工電氣:低壓開關、插座、電纜絕緣層、絕緣子、變壓器絕緣部件、充電樁內部絕緣材料。

  • 電子設備:電腦、手機充電器外殼、PCB 板基材(如 FR-4)、電子元器件封裝材料(如電容 / 電阻外殼)。

  • 戶外設備:路燈燈具、光伏逆變器、高壓輸電線路絕緣附件(需耐受雨水、灰塵污染)、軌道交通車輛內部絕緣部件。

三、工作原理

漏電起痕測試通過模擬 “高壓電場 + 電解液滴落" 的惡劣環境,復現絕緣材料的電痕化過程,具體測試邏輯如下:


  1. 試樣準備:將待測試樣(通常為 100mm×100mm×2-6mm 的板材,或實際元器件)在標準環境(23℃±2℃、50%±5% RH)中放置 24 小時以上,確保狀態穩定。

  2. 電極布置:在試樣表面平行放置兩個黃銅(H62)或不銹鋼電極,電極間距通常為 4mm 或 5mm(按標準調整),電極對試樣施加 1N±0.1N 的壓力,確保良好接觸(避免接觸電阻影響測試)。

  3. 電壓施加:根據材料預估 CTI 值,向電極施加交流(AC 50/60Hz)或直流(DC)高壓(通常為 100V-600V,連續可調),電壓精度需控制在 ±1% 以內。

  4. 電解液滴落:通過自動滴液裝置,將規定濃度的電解液(常用 0.1% 氯化銨水溶液,導電率 23±1mS/m)以 30 滴 / 分鐘 ±1 滴的速率、每滴 0.05mL±0.01mL 的體積,精準滴落在兩電極中間的試樣表面。

  5. 過程監測與結果判定

    • 若試樣表面形成電痕,導致兩電極間短路(泄漏電流突然增大至 1A±0.1A,并持續 2 秒以上),則判定試驗失敗,記錄此時的電壓和滴落次數。

    • 若完成 50 滴電解液滴落仍未短路,說明材料可耐受該電壓,需升高電壓(如每次增加 25V 或 50V)、更換新試樣重復測試,直至找到 “50 滴短路" 的電壓,即為該材料的CTI 值。

    • 若需測試 PTI 值,需在 CTI 值的 75% 電壓下,持續滴落 300 滴電解液,若未短路則 PTI 值達標。

四、核心技術參數

不同型號的漏電起痕測試機參數需嚴格匹配標準要求,關鍵參數直接影響測試結果的準確性,具體如下:


參數類別標準要求規格說明
輸出電壓AC 0-600V 或 DC 0-600V,連續可調電壓精度 ±1%,紋波系數≤1%,確保電場穩定(避免電壓波動影響電痕形成)
電極系統材質:黃銅 H62 / 不銹鋼;直徑:2mm±0.1mm電極間距可調節(4mm/5mm),壓力 1N±0.1N(通過砝碼或力傳感器校準)
電解液參數濃度:0.1% 氯化銨水溶液;溫度:23±2℃導電率 23±1mS/m(需用標準電導率儀校準),滴液速率 30 滴 / 分鐘 ±1 滴
滴液系統自動滴液,滴液高度 30mm±5mm滴液針頭對準兩電極中點,確保液滴均勻覆蓋試樣表面,滴液體積 0.05mL±0.01mL
短路判定短路電流閾值:1A±0.1A,持續時間≥2 秒內置電流監測模塊,短路時自動切斷電源,記錄試驗數據(電壓、滴數、時間)
試驗環境溫度:23±2℃;相對濕度:50%±5%環境溫濕度影響電解液導電率和材料表面狀態,需通過恒溫恒濕箱控制
試樣規格100mm×100mm×(2-6)mm厚度不足 2mm 時,可疊加相同材料(不超過 3 層),確保測試穩定性
安全裝置過載保護、漏電保護、應急停按鈕防止高壓觸電,試驗時產生的少量煙霧通過排風系統排出

五、漏電起痕操作步驟(以 GB/T 4207-2022 為例)

  1. 試樣預處理:將試樣在 23℃±2℃、50%±5% RH 環境中放置 24 小時,去除表面油污、灰塵(可用無水乙醇擦拭后晾干)。

  2. 設備檢查與校準

    • 檢查設備接地是否良好,電極是否清潔(無氧化、銹蝕),滴液裝置是否通暢。

    • 校準電解液導電率(確保 23±1mS/m)、滴液速率(30 滴 / 分鐘)及電極壓力(1N)。

  3. 試樣安裝:將預處理后的試樣固定在試驗臺上,調整兩電極間距(如 4mm),確保電極與試樣緊密接觸,無松動。

  4. 參數設定

    • 設定電壓類型(AC/DC,根據產品實際應用場景選擇)、初始測試電壓(如預估 CTI 為 250V,初始電壓設為 200V)。

    • 設定滴液次數(50 滴,用于 CTI 測試)、短路電流閾值(1A)。

  5. 啟動測試:開啟高壓電源和滴液裝置,觀察試樣表面狀態(是否出現火花、碳化痕跡)及設備電流監測值。

  6. 結果記錄與判定

    • 若 50 滴內未短路,升高電壓(如 25V),更換新試樣重復測試;若 50 滴內短路,記錄此時電壓,即為 CTI 值(若測試電壓下仍未短路,CTI 值記為 “≥600V")。

    • 測試完成后,關閉高壓電源,清理電極和試驗臺,保存測試數據(含試樣照片、電壓 - 滴數曲線)。

六、漏電起痕試驗儀與同類電氣安全測試設備的核心區別

漏電起痕測試機、灼熱絲試驗儀、針焰試驗機均為保障電氣安全的關鍵設備,但測試目的、原理及關注風險差異顯著,具體對比如下:


對比維度漏電起痕測試儀灼熱絲試驗儀針焰試驗機
核心風險電場 + 電解液導致的絕緣表面電痕化(漏電失效)高溫熱源(如短路元件)的灼熱引燃(燃燒風險)局部故障產生的微小火焰引燃(火災風險)
試驗手段高壓(100V-600V)+ 電解液滴落,模擬潮濕污染環境Φ4mm 鎳鉻絲(550℃-1000℃),1N 壓力灼燒 30 秒Φ0.5mm 針狀火焰(700℃),灼燒 30 秒
關鍵指標相比漏電起痕指數(CTI)、耐漏電起痕指數(PTI)起燃溫度(GWIT)、可燃性指數(GWFI)、持燃時間持燃時間、滴落物引燃情況
適用材料固體絕緣材料(側重表面絕緣性能)電工電子產品及材料(側重耐燃、抗引燃性能)電子元器件、狹小空間內的局部絕緣材料
本質差異模擬 “電致失效"(絕緣破壞)模擬 “熱致失效"(高溫燃燒)模擬 “火焰致失效"(局部火焰引燃)


簡言之,漏電起痕測試聚焦 “潮濕污染環境下的絕緣失效",與其他設備共同構成電氣產品從 “絕緣安全" 到 “防火安全" 的全維度測試體系。

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