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泄漏电流(leakage current)是电气产品一个重要的安全指标,家用和类似用途电器安全标准中包含主要在以下三种情况下涉及泄漏电流的测试:
& {1 w# q4 I) N% D! A h+ G1. 第13章工作温度下的泄漏电流测试;6 o2 g( b Z8 | {' }0 M6 Z: x- B* ~
2. 第16.2条潮态试验后的泄漏电流测试;
: G/ r5 H& N, b2 A3 L- v3. 第16.3条潮态试验后的电气强度试验。5 ~ F8 W- | \( h5 i
通过对标准仔细分析,可以发现两种场合所测试的泄漏电流是完全不同的概念。在第13章所测试的泄漏电流,是指器具在工作时,当人体接触器具的一个或者多个可接触部位(金属或者非金属)时,流经人体的电流,这是由于器具本身具有寄生电容,而人体本身也可以等效为一个电容,通过耦合,器具和人体经过大地而形成回路,回路中形成的电流就是泄漏电流。由于这种电流是人体接触器具后形成的,许多新版的标准(例如IEC 60950)已经将该概念改成接触电流(touch current)。因此,第13章所测试的泄漏电流(即接触电流)的关注点是流过人体的电流。标准中第16.3条的电气强度试验主要是针对产品采用的不同类型的绝缘的强度进行测试,分别施加相应的高压,考核绝缘是否被击穿。, Y4 G- @$ d# P2 ^! b. M( |/ E
实际上,以上两项试验都需要测试泄漏电流,测试步骤是相似的,甚至可以使用同样的测试仪器,但这两项试验却又有本质的差异。
0 \: ~5 a& M3 Q2 B. e% c1. 考察目的不同。泄漏电流考察的是器具在工作电压下,在极端条件下,总体的绝缘效果有可能出现的最差的情形。而电气强度试验主要考察的是绝缘的长期寿命,它是一种加速试验方式,通过一定程度的提高测试要求来缩短测: G( }$ q9 q5 t& d' A
试所需的时间,它所反映的是绝缘材料的一种考核指标。: A( U( D# D" a( a( i4 d
2. 判定方式不同。泄漏电流测试的结果要求泄漏电流不要超过一定的限值(例如:对于II类器具而言,限值是0.25 mA)。而电气强度测试的结果要求绝缘材料不要被击穿,判定的标准是材料是否呈现导体的特性,即电阻趋向于0,电流趋向于无穷大,但是实际中的测试设备的输出功率是有限的,因此,通常判定绝缘材料被击穿的判定标准是绝缘材料在承受高压时,在1 min内的泄漏电流至少大于100 mA(当测试电压不超过4 000 V的情形下)。2 h7 p% G4 V) H3 `0 C
3. 试验电压不同:对于工作电压为AC 230 V的器具而言,泄漏电流测试的测试电压为1.06 V×230 V=244 V;而电气强度测试的测试电压根据绝缘性质的不同,分别是1 250 V(基本绝缘)、1 750 V(附加绝缘)和3 000 V(加强绝缘)。
* ~3 b o+ W$ n& `7 s& m$ R4. 测试的部位不同:潮态试验后的泄漏电流测试部实际上,以上两项试验都需要测试泄漏电流,测试步骤是相似的,甚至可以使用同样的测试仪器,但这两项试验却又有本质的差异。主要是测试带电件和连接金属箔的易触及金属部件之间,关注的重点是不同种类的器具(防触电保护类别分为III类,II类,I类,O类,OI类器具)的不同泄漏电流限值。而电气强度试验的测试部位是依据产品的绝缘来进行的,不同的绝缘施加不同的电压,一个产品可能有多种绝缘(基本绝缘,附加绝缘,加强绝缘),同种绝缘在同一个产品中又分不同的部位,在进行试验时都需要考虑,其关注的重点是绝缘强度。 |
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