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標準に準拠する:
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GB/T6553-2014/IEC60587-1984 "電気隔熱の耐性を評価するための試験方法"の要件に従って
厳しい環境条件下での痕跡と腐食に対する材料"とDL/T810-2002 "500kVDCの技術条件" 標準のAC/DC漏れ追跡試験で指定されたシミュレーション試験項目" 断熱材料は,ゴム,プラスチック,および傾斜平面方法などの他の電気隔熱材料に適用されます. シリコンゴムテスト機とシリコンテスト機の5セットの標準 |
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適用範囲:
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主に電気電子製品,家電,およびそれらの材料の耐性試験に適しています.
液体汚染物質の使用と傾斜した表面サンプルを電源周波数 (48Hz) でシミュレーションする電気痕跡と腐食 厳しい環境条件下で使用される電気隔熱材料の抵抗レベルを 電気化や腐食に対する耐性の測定.電気製品における湿度や不純物の影響下で, 異なる極度の充電された部分の間または充電された部分と接地された金属の間には,隔熱漏れが発生する可能性があります. 発射により故障,ショート回路,または材料の侵食を引き起こし,火を起こす可能性があります.このテストは, 相対的抵抗を測定し評価するために使用される隔熱材料の上記の状況をシミュレートする破壊試験 電気フィールドと指定電圧の水を含む不浄物による隔熱器の漏れやマークに 固体電気隔熱材料と電気電子製品,家庭用製品におけるそれらの製品に適しています. リレーソケット,変換スイッチカバー,コンタクターなど |
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技術パラメータ:
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電極:0.5mm厚 材料:ステンレス鋼
上部と下部電極間の距離: 50.0mm ± 0.1; 試験電圧: 100V~6000V ステップレス調節可能 電圧調節器:出力: 0~250Vから調節可能,容量は5KVA 電路電流が60mAになると,出力電圧を切断する. 試験時間: 6 時間 落下精度:0.5% 圧力の安定性: ± 1% 高精度電圧調節器:出力 AC220V 電力 6000W 精度 ± 1% 試験トランスフォーマー:容量は5KVA 最大出力電圧 AC6000V (DC6000Vはオプション) 痕跡検出:標準GB/T6553-2003/4に従って1.2圧力を適用し (2,5kV,3 5kVおよび4.5kV) 汚染された液体で一定の流量.電流が流動しないまま6時間間にわたって60mA未満であれば,流通するとみなされる. 落下装置: ラルフ精密ペリスタルティックポンプを使用し,1分間に0.00185-20ミリリットルの流量範囲で,作業速度 1分間に0.1~50回転,流量精度誤差が0.5%未満 出力電圧:AC/DC (切り替える) ケース: SUS304ステンレス鋼 (ブラシ付き表面) 排水槽は316ステンレス製で 密封装置を備えています 容量は0.56m3,スタジオ容量は900L * 650W * 950H (mm); 楽器の寸法: 1200L * 750W * 1800H (mm),長さ 750 * 幅 1180 * 高さ 1760mm,木製の箱 890 * 1320 * 1900 体重: 約200kg 制御装置: PLC+台湾 Weinview タッチスクリーン制御を採用,正確な制御,シンプルな操作,完全に人間化 設計,試験後の自動レポート生成,パネル熱プリンタで試験結果を間に合うように印刷できます. 試験グループ数: 5つのグループ (試験中に,1つのポンプが1つのグループを制御し,試験プロセスは 5つのグループを1つのポンプで制御しているため,市場では一般的に見られない. 共に) |
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試験手順:
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実験の準備:別の規定がない限り,実験は (23±2) の環境温度で実施すべきである.
°Cで,各材料に対して5つの試料を試験する.試料を設置する際には,マットな試験面は下向きでなければならない. 平面と45°の角度で作る.図3bに示すように,2つの電極間の距離は (50 ± 0.5) mm 注:各実験に新しいフィルター紙パッドを使用します. フィルター紙を完全に湿らせるため,汚染された液体をフィルター紙内膜に注入します. 表 1 の規定に従って流量調整.少なくとも 10 分間流量観察 汚染された液体が2つの電極の間にサンプル表面を安定的に流れるようにします. 液体は,フィルター紙の側側または上部から溢れる代わりに,上部電極の軸孔から流れるべきです. 圧力を適用する (方法1: 常電圧追跡方法. 汚染された液体が表1で指定された流量で均質に流れると,スイッチを閉じて,電圧を 2.5 kV,3.5 kV,または4.5 kVのより適した電圧値の1つ. タイミングを開始し,電圧を6時間保持します. 高い電圧または低い電圧で試験する必要がある場合,各好ましい電圧に対して5つのサンプルからなる別のセットを採取する. テストのために 恒常電源の電源電圧は,5つのサンプルが被曝した後も損傷していない最高電圧です. 6時間まで 材料は次のように分類される. レベル 1A0 または 1B0:判断基準Aまたは判断基準Bに従って,2.5kVで6時間以内にサンプルが失敗した場合. レベル 1A2.5 または 1B25五つの標本が6時間2.5kVの電圧に耐えることができ, 3.5kV レベル 1A3.5 または 1B35五つの標本が6時間 3.5kVの電圧に耐えることができ, 4.5kV レベル IA4.5 または 1B4.5: すべての5つのサンプルが6時間間4.5kVの電圧に耐える場合 侵食は報告されるべきです メソッド2: 段階的な電圧追跡方法: 250Vの倍数である値のスタート電圧を選択し,最初から開始し, 判断基準A (電流60mAを超える) は,第3レベルの電圧の前に (予備試験が必要かもしれない). 汚染された液体が指定された流量で均質に流れ,スイッチを閉じて選択した値に電圧を上げ, 1時間電圧を保持し,その後,ダメージに応じてまで,徐々に毎時間250Vで電圧を増加 圧力が上昇すると,汚染された液体の流量と抵抗が上昇します. シリアルレジスタの値も表1の規定に従って増加する必要があります. ステップ式電気化学電圧は,すべての5つのサンプルが被曝後に損傷していない最高電圧です. イーへ 材料は次のように分類される. 2Ax レベル x は,試験材料が耐える最大電圧で,kV で表される. 注1: 欠陥がある場合,電路,汚染された液体の流れ,および 汚染された液体の抵抗性は注意深く確認する必要があります. 閃きは,下の電極の上に直接現れる小さな黄色から白 (時にはいくつかの材料で青) の弧を指します. 圧力を適用してから数分以内に歯が 安定した小さな明るい"ホットスポット"が最終的に発生する前に,これらの排泄物 これらの"ホットスポット"は,サンプル表面を燃やし,最終的には 電気化学的損傷 2つの電極間のサンプル表面の急速な放電は追跡を引き起こすことはできません. カソド線振動鏡 を 用い て も,有意 な 振動 現象 を 観察 でき ます.両端 から 信号 を 取得 でき ます. 抵抗器 (例えば3301Z,2W) を超電流装置で連結する. 通常の点滅は,毎週半サイクルで連続した,しかし不均等で断断された電源周波数電流波形から観察できます. 注2: トレースが上電極に到達する前に,電導電線と電解液を通って60mAの電流が流れます. 試料の表面に留まると,過剰電流装置が起動する. 注3: 腐食深さは,スクラップまたは他の方法を使用して,分解した隔離物および残骸を除去した後で測定する必要があります. 損傷していない試験材料を取り出さないように注意してください. この計器は,GB/T6553-2003およびIEC60587-2007規格に厳格に準拠して設計されています. 基準: GB/T6553-2014/IEC60587:2007 試験方法: 材料の追跡性および腐食性に対する耐性を評価する 厳しい環境条件下で使用される電気隔熱材料 方法1: 常電圧追跡方法 メソッド2: 段階的な電圧追跡方法. 最新規格 GB/T6553-2014/IEC60587:2007 GB/T6553-2014 と GB/T6553-2003 の主な違いは以下の通りである. この規格は,GB/T 1.1-2009の規則に従って作成されています. この規格は,GB/T 6553-2003を置き換える. GB/T 6553-2003と比較して,本規格の主な変更は以下のとおりである. この規格の名称は"検知性および腐食に対する耐性の評価のための試験方法"に変更されました. 厳しい環境条件下で使用される電気隔熱材料" 試料の浄化方法は,試料の調製に明示されている (参照3.2, 2003年版 3.2) "60 mAを超えると2秒間作用する"から"60 mAを超えると2秒から3秒間作用する" (第 4 節を参照してください)1.4 バージョン41.42003年) "4.6 換気装置"が追加された (4-6参照) -1. "水平に45°の角"を"水平に45°±2°の角"に変更し,内容を5に追加する. 試料を一緒にまたは個別に試験することができる" (見5.1.2 バージョン51.22003年) 1"括弧"と"図示例"の内容が追加されました (第5節参照).1.3 バージョン51.32003年) この規格5.4は,GB/T 6553... 2003の第1章のエンドポイント判断規格の内容を置き換え,内容を追加します. "濃縮された腐食による穴がついたり,火がついたりすると,試料は最終点に達したとみなされる" (参照) 版 5.42003 章1 この規格で使用される翻訳方法は,IEC 60587:2007 厳しい環境条件下で使用される電気隔熱材料の追跡性および腐食性を使用することに等価である. この規格は中国電気産業協会が提案している. この規格は,電気機器の評価および標準化に関する国家技術委員会 (National Technical Committee for the Evaluation and Standardization of Electrical 断熱材料と断熱システム (SAC/TC 301) この規格の主要作成ユニットは,ギリン電気機器科学研究機関株式会社,深?? 電気研究所 標準と技術,広東・ビオメイ・シリコン・フッ化物新材料株式会社,北京電気工学研究所 機械産業における技術と経済 この規格の主な作成者は,王仙峰,劉志元,孫隆,ソングヤン,黄振宏,劉雅里,チェン・ユヒウ,ウェン シミエ,ル・ウェンチャン,タン・イング,グオ・リピング この規格の以前のバージョンは以下のとおりリリースされています. ¥GB/T 6553-1986,GB/T 6553-2003 について |