企业性质生产商
入驻年限第10年
复合绝缘子漏电起痕试验仪“打印窗口”在右边面板的触摸屏上显示,点击主画面右上角“打印窗口”,将出现打印窗口子程序。试验前输入样品规格和试验电压。试验完成后,即可打印结果画面。
复合绝缘子漏电起痕试验仪设备停止使用时,必须切断主机电源;
● 设备不得在无人看管情况下长期运行;
● 开机次操作时,请在关机状态下安装试样(视操作人员来定),原因怕误操作,防止电击;
● 操作按“启动”键开始测试后,请勿用手接触电极金属,待测试完成或按下“停止”键后,再做接触操作(如换取试样等操作),防止电击;
● 调节电压时,请每次操作都是从低压往高压调节,即从0V开始调起,以防止启动时,有过高电压流过;
● 试验前请选择好试验参数(如直流与交流,液体流速等,并确认连接已经到位),确认无误后启动电压试验。此为防止电压过高,接触时瞬间电流过大,以保护电器寿命;
● 设备使用前必须检查设备接地良好;
● 试验完成或长期不用情况下,请把试验烧杯试验溶液清理掉,并排除出试管内溶液(按住“调试”键即可排液),完全排出后并注入清水清洗2次以上;
● 电源外接插座必须有接地线,插头端必须接地线;
● 试验完成或停止使用时,请切断电源。
本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在两电极之间,施加设定电压,升在一定高度滴下规定浓度液体,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质下的耐漏起痕能力。
适用于照明设备、低压电器、室用电器、机床电器,用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件。
本机是严格按照GB/T6553-2003 及IEC60587-1984设计制造。
样或在同一试样上五个不同的位置进行试验。
如果试验过程中试样上有形成孔,记录此结果,同时注意孔的深度(试样或叠层厚度),然后按上述
程序继续进行试验。
注2:若试验过程中有形成孔,可在清洗装置后,按照第8章程序,对较厚的试样(厚度10mm)进行进一步试验以
获得更多信息。
记录五个试样经受100滴液滴试验而不失效的电压,作为100滴液滴试验的结果。
少25s内确定试样是否经受住试验。
如果试样上发生空气电弧而导致过电流装置动作,则试验无效。在清洗装置后,按第8章程序,用
新的试样或不同位置重复相同电压的试验,如同样情况发生,在更低的电压下再次重复试验,直到产生
有效的电痕化失效或通过。报告试验的详细信息见11.5。
注1:因无法实现有效的电痕化失效,可能无法确定某些材料的CTI值,特殊的方法直接从耐受试验期间将电压调到
显示空气电弧的下一级试验电压。
如果试样表面产生大电流而使过电流装置动作或发生持续燃烧,则该试样在此电压下失效。清洁装
置后按照第8章规定的程序,使用较低的试验电压在新的试样或位置上进行重复试验。
如果上述情况均未发生,且在第50滴液滴后经过至少25s仍未发生过电流装置动作,则表明该试验
有效,可以认为试验通过。
如果试验过程中试样上没有形成孔,在较高的电压下对新的试样或不同位置进行重复试验,直到确
定电压为止。此电压下的前五次试验中,每次试验在第50滴液滴后经过至少25s未发生任何失效。
清洗装置后按照第8章程序进行试验。可以使用五个单独的试样或在同一试样上五个不同的位置进行试
验。
如果试验过程中试样上形成孔,记录此结果,同时注意孔的深度(试样或叠层厚度),然后按上述程
序继续进行试验。
注2:若试验过程中有形成孔,可在清洗装置后,按照第8章程序,对较厚的试样(厚度10mm)进行进一步试验以
获得更多信息。
不考虑试样厚度,试验结果有形成孔,认为有效。但应报告孔的形成和孔的深度(试样堆叠厚度)。
记录五个试样经受50滴液滴试验而不发生失效的电压,作为50滴液滴试验的结果。
继续确定100滴液滴试验的耐受电压。
CTI 相比耐漏电起痕指数
是Comparativetrackingindex的缩略语,是表示耐漏电性的指标。在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到5进行分级。数字越小,耐漏电性越高。
PTI 保证耐漏电起痕指数
相比电痕化指数comparativetrackingindex;CTI
五个试样经受50滴液滴期间未电痕化失效和不发生持续燃烧时的电压值(以V表示),还包括
100滴液滴试验时关于材料性能叙述。
注1:在任何较低的试验电压条件下,不发生电痕化失效和持续燃烧。
注2:CTI判断标准可要求关于蚀损程度的描述。
注3:在试验时,允许材料非持续燃烧不导致失效,但是除非考虑其他因素更为重要,否则材料发光不燃烧是因
素,参见附录A。
注4:某些材料可以承受较高的试验电压,但在较低的试验电压下反而会发生失效参见11.2。
3.6
持续燃烧 persistant flame 前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则)的规定
起草。
本文件代替GB/T4207--2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,与
GB/T 4207-2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)增加了“材料成分和表面状况对测量结果影响的描述"(见第1章);GB/T 4207--2022/TEC 60112,2020
本文件由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC 301)归口。
本文件起草单位,四川东材科技集团股份有限公司,苏州太湖电工新材料股份有限公司.江苏钰明
新材料有限公司、浙江荣泰科技企业有限公司,深圳市沃尔核材股份有限公司、东方电气集团东方电机
有限公司、江苏中车电机有限公司、安徽威能电机有限公司、中车水济电机有限公司、广东明阳电气股份
有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、无锡江南电缆有限公
司、安徽天康(集团)股份有限公司、上海电器设备检测所有限公司,深圳市沃尔热缩有限公司,桂林电器
科学研究院有限公司、哈尔滨理工大学、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司,珠海康晋电气股份有限
公司.
本文件主要起草人:陈昊、刘亚丽、李杰霞,施文磊、朱永明、郑敏敏,张润川,何明鹏、邵平安、
李培新、耿涛、郭献清、封春波,鲍启伟、夏喜明、管兆杰、沈秀晴、黄海琴,夏宇、沈茂雄、高俊国、郭宁。固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化
指数的测定方法
1范围
本文件描述了固体绝缘材料耐电痕化和相比电痕化指数的测量方法,适用于交流电压下使用的设
备元件和盘状材料。
本文件提供了按照要求测定电蚀损的程序。
注1,耐电痕化指数的测量可作为材料的验收标准,也可作为对材料及零部件进行质量控制的方法,相比电痕化指
数主要可用作材料的基本特性表征和性能比较的参数。
本文件适用于评定材料的成分和表面特性。材料的成分和表面状况都直接影响评定的结果,因此
在选用合适的材料前应考虑其成分和表面状况的影响。
本文件测试结果不能直接用于评估电气设备的安全爬电距离。
注2:本文件符合IEC60664-1。
注3,通过本试验,可以鉴别在潮湿环境下工作的电气设备上的材料耐电痕化性能优劣,若需评定户外使用材料的
性能,则可采用更严酷的长期试验,采用较高电压和尺寸更大的试样(见IEC60587的斜板试验),其他试验方
法(如斜板法)可与本文件给出的澳定试验的材料排列顺序不同。