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        安規測量中基本常識

            一、 電工電子設備防觸電保護的分類

        如果你仔細觀察不同的電子器械,你會發現有的電器用二腳插頭,有的用三腳插頭,有的靠電池工作,有的還可以充電使用。下面介紹一下 “ 電工電子設備防觸電保護的分類 ”

        0 類設備 指靠基本絕緣作為觸電防護的設備,一旦基本絕緣失效,設備的安全性能完全取決于周圍環境。這就要求這類設備要用在 “ 絕緣良好 ” 的環境中。比如木質地板、木質墻壁,周圍環境干燥的場所等等。這種對使用環境要求非常嚴格的設備,使用范圍很有局限。

        I 類設備 指設備的防觸電防護不僅靠基本絕緣,還需將能觸及的可導電部分與設備固定布線中的保護(接地)線相連接。這樣,一旦基本絕緣失效,由于能觸及的可導電部分已與地線連接,因而使用人員的安全有了保證。

        II 類設備 指設備的防觸電防護不僅靠基本絕緣,還另有附加絕緣等安全措施。一旦基本絕緣失效,附加絕緣可保證使用者的安全。若是加強絕緣,本身則相當于基本絕緣附加絕緣的水平。
        III 類設備 這類設備靠安全特低電壓( SELV )供電。這類設備內部出現的電壓也不能高于安全特低電壓。 III 類設備是從電源方面就保證了安全。

        0I 類設備 是指任何部件至少都是基本絕緣并裝有接地端子的設備。其電源軟線不帶接地導線,插頭沒有接地插腳,不能插入有接地插孔的電源插座。目前國內還存在這類家用電器(其他電器中沒有 0I 類)。這類設備實際上是按 I 類設計的,只是 I 類電器電源線與保護(接地)線固定在一起,且同用一個插頭,插入插座后保護(接地)線即可接地,而 0I 類的電源線沒有保護接地導線,另設保護接地端子,或保護接地端子上連接的保護接地線不能直接同電源線一起插入帶有接地插孔的電源插座上去與保護接干線接通。這類電器若不接通保護接地線,則按 0 類對待,若接通保護接地線,則按 I 類對待。 GB4706 《家用和類似用途電器的安全 特殊要求》中有以下七類產品認可 “0I 類 ” 的存在(只是 “ 認可 ” 這些產品不一定有 “0I 類 ” ):電水壺;電動剃須刀;電推剪及類似器具;家用電冰箱和食品冷凍箱;電烤箱;面包烘烤器;華夫烙餅摸;皮膚及毛發護理器具;電池驅動的電動剃須刀、電推剪及充電電池組;電熨斗。

        二、 為什么直流耐壓測試儀輸出為負極性?

        在直流耐壓測試儀的高壓輸出一般都為負極性,原因是:潮氣和水分是影響絕緣好壞的關鍵,由于水分有電滲析現象(即水分子在電場中具有正離子的性質),測試時,高壓都施加在帶電部件,由于高壓是負極性的,因此水分易吸附在高壓極附近,從而容易檢測出被測物的缺陷。

        三、 如何設置擊穿(保護)電流報警值呢?

        一些在產品標準中未具體規定擊穿(保護)電流報警值,這時擊穿(保護)電流報警值如何選擇呢?這里介紹二種方法,僅供參考。
        a )根據絕緣電阻選擇擊穿(保護)電流報警值, GB998 《低壓電器基本試驗辦法》中附錄 E“ 耐壓試驗表面閃絡和漏泄電流增大檢測辦法(補充件 ”E.2“ 電流繼電器的整定電流 ” 中( 1 )式
        Iz=Kp[ ( U/R ) ′Kr+Io]
        式中 :Iz 電流繼電器的整定值, A ;
        U 試驗電壓, V ;
        R 允許最小絕緣電阻值, W ;
        Kr 試驗變壓器變比;
        Io 試驗變壓器輸出電壓為 U 時的激磁電流, A ;
        Kp 動作系數,一般取 1.2 ~ 1.5 。
        上式電流繼電器是安裝在試驗變壓器的低壓側,因此引入 Kr 、 Io 等參數修正,而目前的耐壓測試儀絕大多數均在高壓側取樣檢測電流, Kr 、 Io 均可或略,上式可簡化為
        Iz=Kp ( U/R )
        例如:某一電器允許最小絕緣電阻值為 2MW ,試驗電壓為 1500V ,則電流整定值 Iz = ( 1500V/2MW ) ′ ( 1.2 ~ 1.5 ) = 0.9 ~ 1.1mA 取 1mA 為電流整定值(即擊穿(保護)電流報警值)。

        b )根據泄漏電流值選擇擊穿(保護)電流報警值,境外一些資料提出按產品的泄漏電流來選擇擊穿(保護)電流報警值。在泄漏電流測試 , 測量的泄漏電流值可用來計算耐壓測試儀的擊穿(保護)電流報警值:
        擊穿(保護)電流報警值 = (耐壓試驗電壓 ÷ 泄漏電流試驗電壓) × 泄漏電流值
        例如:某一電器泄漏電流試驗電壓是 242 V ,耐壓試驗電壓是 1500 V ,泄漏電流值為 2mA 。計算如下:
        ( 1500 V÷242 V ) ×2mA=12.4 mA ,再加上約 25% 的偏差,耐壓測試儀的擊穿(保護)電流報警值大約是 15 mA 。

        四、 關于升壓和降壓速度及試驗時間

        一般安全標準規定,耐壓測試時,啟動耐壓測試儀后,將試驗電壓升至試驗電壓全值的 1/3 (或 1/2 )時,開始均勻(或分段)地以不超過全值 5% 的速度升至全值??偟纳龎簳r間對電機為 10-15s ;對低壓電器為 5s ;對控制微電機為 3s 。在全值下維持 1min ,試驗完畢后勻速降壓至全值的 1/3 時切斷試驗電壓,并將被測物短路數秒進行充分放電。但對在生產線上大批量連續生產的產品,一般很難按上述規定執行,因此某些標準規定(如 GB755 ),對大批連續生產的,允許用規定試驗電壓值的 120% ,歷時 1 s 的試驗代替。但各類產品規定的試驗電壓值增加不同,如對電機電壓 20% ;中間、沖擊等繼電器增加電壓 10% ,試驗時間均改為 1s—2s ;對電動工具在帶電零件與殼體之間分部施加 400V ( III 類)、 1000V ( I 類)和 2500V ( II 類),歷時 3s 。

        五、 使用測試儀器測試時應注意什么呢?

        a )家用電器和類似用途電器,試驗電壓要施加在帶電部件與殼體之間;對 II 類電器則要施加在帶電部件和僅用基本絕緣與帶電部件隔開的部件之間,及其金屬部件與殼體之間。家用電器還需進行工作溫度下的耐電壓試驗。

        b )除家用電器需在工作狀態下和工作溫度下進行耐壓試驗外,對其他運行中的設備必須退出運行狀態,以免試驗時影響運行系統中的其他電氣設備 。

        c )電子儀器需處于非工作狀態,不接電源,電源開關置于接通位置。

        d )與被試電氣設備相連的與測試目的無關的部件(例如單相電機中的電容器)必須斷開。

        e) 工頻耐壓試驗中的 1min 試驗,應避免電壓沖擊,電降應平穩,無明顯瞬變,并至少在下降至 1/2 值以下時才可切斷電源。

        f) 工頻耐壓試驗中的 1s 試驗,要求直接施加所需試驗電壓,其間不允許再有升壓或轉換。

        g) 工頻耐壓試驗明顯的 “ 積累 ” 效應,一般不應在同一電壓下進行多次重復試驗。有些標準規定,重復試驗時試驗電壓值應降低 20% ;電子測量儀器標準規定,在試驗電壓有效值小于等于 2kV 時,可以全壓下多次重復試驗,在試驗電壓有效值大于等于 2kV 時,只能進行 2 次全值試驗電壓試驗,再試驗時也應降低 20% 。

        h) 對相互連接或互不絕緣的電路;對可觸及導電部分連接或互不絕緣的電路可不進行耐壓試驗,這類電路應互相互或對可觸及導電部分連接。

        i) 對測量高電壓元、器件的耐壓(用交、直流耐壓儀)。如硅堆等。要注意的是直流高壓輸出是負電壓,而地為正極。測試電容時,在電容器兩端加上電壓時有一充電過程,此時在測試電路中有一充電電流,當該電流大于所設定的漏電流值時,耐壓測試儀就會報警,使得測試中斷,無法進行。因此,在測試時,應緩慢增加電壓,充電電流小于所設定的漏電流值,直到規定測試電壓,進行測試。而不能采用固定電壓,復位 — 啟動方式進行測試 . 在交流測試時 , 電容器本身有一個容抗( Xc ) , 其值 Xc=1/ ( wC ) =1/(2Pfc )。在交流回路中相當于直流回路中的電阻,因此,在交流回路中就產生一個電流,當該電流大于所設定的漏電流值時,耐壓測試儀就會報警,使得測試中斷,無法進行。因此,在測試前,應先計算好電容器的容抗( Xc ),再算出在測試電壓下的回路電流值,然后調節耐壓力 測試儀漏電流預置值,使其略大于回路電流值,再進行測試。

        J ) 測試電纜等分布電容大的元件(設備)要等同于電容器測試。

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