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安规泄露电流测试(个人整理版)

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泄漏电流测量

家用电器在工作电压下工作时,将电器外壳与大地绝缘,在此条件下,若将外壳与电器电极用一根导线连接,导线中会有电流流过,这个电流便是泄漏电流。泄漏电流的存在表明了电器绝缘作用的有限性。因此,泄漏电流的大小是衡量电器绝缘程度好坏的指标之一,也是家用电器安全的重要指标。本项目将进行家用电器泄漏电流的测量,学习泄漏电流测量

设备的使用及测试方法等。

3畅1

 任务与目标

 主要任务(1)依据标准设计泄漏电流测试程序。

(2)

使用泄漏电流测试仪测量电器产品的泄漏电流。

 项目实训目标(1)了解泄漏电流测量原理。(2)掌握用泄漏电流测试仪测量电器泄漏电流的方法。

3畅2 项目预备知识

3畅2畅1 测试目的

绝缘体不导电只是相对的。随着外围环境条件的变化,实际上没有一种绝缘材料是绝对不导电的。任何一种绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量叫做泄漏电流,这种现象叫做绝缘体的泄漏。

泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。

家用电器泄漏电流测试的目的就是检测家电产品在规定条件下工作时,其易触及金属或塑料外壳漏电流是否存在使用户发生人身触电的伤害。

在电器产品中,对安全性能要求较高的产品,对泄漏电流都有严格的要求。多类家用电器产品的特殊要求中都有明确的规定:在型式试验中,如果泄漏电流测试不合格,被视作致命缺陷,不允许复测;在企业产品的出厂试验中,许多电器产品,泄漏电流测试都是必检项目。因此必须将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。

3畅2畅2 泄漏电流测量原理

泄漏电流系指电动器具、电热器具或组合器具(指电动和电热组合器具),在施加的电压作用下,电器中相互绝缘的金属部件之间,或带电部件与接地部件之间,通过其周围的介质或绝缘表面所形成的电流。该电流与电器的结构、材料、使用的环境条件及使用者本身的人体电阻有关。泄漏电流如果超过一定限值,将威胁使用者的生命安全。为此家用电器安全标准对泄漏电流限值作了规定,将其限制在人体的感知电流限度内。

人体电阻在干燥、潮湿以及水份的不同状态下会发生变化。人体的电阻与电器电压等级、频率等有关。在250V电压下,人体电阻为1kΩ左右,高的可达2kΩ。人体电阻随频率的升高而降低,在100Hz时的电阻值仅为50Hz时的二分之一。研究表明,可采用1750Ω±250Ω的电阻值模拟人体电阻,并规定统一的模拟阻抗网络测量电流值,使测量的电流既模拟了人体电阻,又具有可比性。用于测量家用电器泄漏电流的原理图如图3-1所示。

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72·3畅2 项目预备知识

图3-1 泄漏电流测量电路原理图

1畅模拟人体阻抗网络

图3-1(a)中电阻R =R 1+R V+R m=1750Ω±250Ω。R V为可调电阻,保证在各测量挡位

时回路电阻之和在规定的数值范围内。图3-1(b)所示为模拟人体等效阻抗电路。因为人体对电流的感知随频率的增高而降低,并联电容C 起滤去5000Hz以上的频率谐波的作用,从而约定了统一可比的测量方法。C 的选择以模拟网络时间常数225μs±15μs为前提,计算得出的C 为0畅105~0畅160μF。其他类型电器产品所用的模拟人体阻抗网络可能与图3-1有所差异。

2畅泄漏电流的测量

泄漏电流中包含正弦波分量和非正弦波分量,也包含高频谐波分量,标准要求测量20~5000Hz范围内的电流值,图3-1所示电路中用与模拟电阻串联的检流计测量回路中的电流,该电流就是电器的泄漏电流。

为满足测量要求,检流计应采用高灵敏度、低内阻的动圈式仪表。图3-1所示电路中由四个锗二极管组成桥式全波整流电路,将测量的交流电流转换成直流电流进入检流计。由于磁电系仪表动圈载流能力有限,特在其两端并接分流电阻R S,供测量不同限值的电器用。如用其他

方式测量电流,可以采用峰值仪表或有效值仪表等。

3畅工作温度下器具泄漏电流测量电路

在工作温度下,对单相、三相电源电器和Ⅱ类及非Ⅱ类电器的泄漏电流测量线路各不相同。测量在电源的任一极和连接金属箔的易触及金属部件之间进行。被连接的金属箔面积不超过

20cm×10cm,它与绝缘材料的易触及表面相接触。对单相器具,其工作温度下泄漏测量电路如图3-2所示。

对三相器具,其工作温度下泄漏测量电路如图3-3所示。3畅2畅3 泄漏电流测量设备

泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体阻抗。家用和类似用途电器泄漏电流测试仪依据

GB4706畅1标准设计。如图3-4所示为一款泄漏电流测试仪。·82·项目三 泄漏电流测量

图3-2 

单相器具泄漏电流测量电路

图3-3 

三相器具泄漏电流测量电路

图3-4 泄漏电流测试仪

1畅仪器原理

泄漏电源测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流转换、指示装置、超限报警电路和实验电压调节装置等组成,仪器原理框图如图3-5所示。

阻抗变换部分主要模拟人体对泄漏电流的感知特性,完全模拟人体阻抗;量程变换部分可方便用户根据实际负载大小选择合适的量程;交直流转换部分将交流电压和电流信号转换成直流电压和电流信号;指示装置显示测试电压和实际泄漏电流以及测试时间;超限报警电路完成对不

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92·3畅2 项目预备知识

图3-5 泄漏电流测试仪原理框图

合格品的报警和指示并自动切断高压;实验电压调节装置可以根据不同的标准需要调节合适的测试电压。

2畅使用方法

将样品置于绝缘板上,按图3-2或图3-3接线。接通电源将调压器调到试验标准所要求的电压,选择适当的量程(2mA或20mA),然后将探针尖部与被测样机外壳的金属部件或紧贴在绝缘材料表面的金属箔(一般可为10cm×20cm)接触,拨动相、中开关,即可从数字显示器中直接读得相线对样机机壳、中线对样机外壳的泄漏电流,从中取泄漏电流大的作为实测值。

3畅使用注意事项①被测样机一定要放在绝缘板上进行测量。

②不得将探针乱放或与地接触,防止与地短路。

③在测量时人体不得接触被测样品及探针头,以免触电。④在测量时应断开被测电器接地线。3畅3 项目实施

3畅3畅1 测试前的准备

1畅测试仪器的准备

使用泄漏电流测试仪前,必须仔细阅读说明书,熟悉并掌握其基本电路原理、操作方法及相关注意事项等。①在接通电源之前,确认仪器已通过三芯电源线可靠接地后,方可开启测试仪的电源开关。②在接测试线时,一定要先将泄漏电流测试仪的外接测试电源线接好后才能通电。如果接线柱松动,应立即断开外部电源。

③操作人员必须确认能够完全自主地控制测试仪的控制开关,万一发生问题,可立即关闭

电源输出和测试仪输入电源。2畅被测设备的准备①被测器具使用隔离变压器供电。

②测试前确定被测电器的绝缘结构和防触电类别。·03·项目三 泄漏电流测量

3畅3畅2 测量方法

泄漏电流的测量,对电热器具来说,不仅要考核潮态下的泄漏电流,还要考核在工作温度下的泄漏电流,对电动器具只考核工作温度下的泄漏电流。

1畅测试部位的选择

对于Ⅰ类器具,通常是测量电源任一极与基本绝缘隔离的易触及金属部件之间,例如器具电源线的相线与地线之间或是中线与地线之间。对于Ⅱ类器具,通常是电源任一极与加强绝缘隔离的易触及金属件之间,例如电源线的相线与器具易触及外壳之间或中线与外壳之间。

2畅测试条件

测量泄漏电流时应注意区别不同的测试条件。①若在工作温度下测量,样品是电热器具时,其电源电压要调到使输入功率等于最大额定功率的1畅15倍;样品是电动器具或组合器具,其电源电压调到等于额定电压的1畅06倍。调好电压后,使样品运行到稳定状态,让器具处于充分发热,再进行测试。

②若在潮态下测试,样品在潮湿箱内,在样品断电条件下进行测试;测试时,如果样品不是通过隔离变压器供电,则试品必须与大地绝缘,将样品放置在绝缘垫上。

3畅测试步骤①将符合试验条件的样品置于绝缘板上,并接入测量电路中。

②将测试棒与样品的基本绝缘隔离的金属件接触,分别读取相线与中线对该金属件的泄漏电流。③如果样品有附加绝缘或加强绝缘,则用测试棒与样品的附加绝缘隔离的金属件或加强绝缘隔离的金属件接触,分别读取相线与中线对金属件的泄漏电流。如果附加绝缘或加强绝缘之外无金属件,则用面积不超过20cm×10cm的金属箔紧贴在附加绝缘或加强绝缘外壳的表面上进行测量。④样品带有单极开关时,并且开关后接有电容器,要分别测量开关在“接通”和“断开”位置这两种情况下的泄漏电流。

4畅测试结果判定

泄漏电流测试中,如果所测得电器的泄漏电流不超过标准所规定的各类器具泄漏电流限值,则判为合格,具体各类器具的泄漏电流限值如表3-1所示。

表3-1 各类器具的泄漏电流限值

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13·3畅3 项目实施

·23·项目三 泄漏电流测量

3畅4 项目知识拓展

3畅4畅1 泄漏电流测试差异性分析

泄漏电流测试是家用电器产品安全性能检测中,国家强制要求的一个安全性能测试的项目。市场上泄漏电流测试仪有老式的模拟仪表,也有新型的数字仪表,内部电路也不尽统一。因此用户在使用现场很容易出现这样的问题:同样的被测产品,采用不同厂商提供的测试仪测试结果往往对比后明显不一致,甚至差别很大。造成泄漏电流测试的差异主要有以下两个原因。

1畅泄漏测试线路

国标GB4706畅1中明确规定,泄漏电流的测试中“被测电器应与大地绝缘或者电源采用隔离变压器供电”。根据此要求,可以有以下两种测试方式。

①将待测电器放在绝缘体上,直接使用电网为被测电器供电,进行泄漏电流测试。

在实际应用中,如果被测电器仅仅放置在绝缘体上(与大地绝缘),使用电网电源直接供电进行泄漏测试,则测试结果很难准确。因为一般的木垫和橡胶垫(工业现场最常见的绝缘方式)在工业环境中,因为厚度、湿度、温度、表面洁净度等诸多因素很难做到比较好的与大地绝缘,其绝缘等效电阻是变化的、不确定的,而电网电源与大地又有着直接的关联回路(相线、中性线的电位和大地直接相关),这些会导致测试数据结果的很多不确定因素,测试结果很难准确。

②采用隔离变压器为待测电器供电,进行泄漏电流测试。

上述第一种测试存在较大问题,很难测准泄漏电流。所以,在工业现场的泄漏测试中,都是采用隔离变压器为待测电器供电。为了测试的可靠和安全,待测电器依然要放置在与大地基本绝缘的木垫和橡胶垫之上,这样,隔离变压器输出测试电源与大地不再有直接的关系(此时的相线、中性线的电位和大地不再有关),测试回路仅仅与测试电源和待测电器的泄漏状态有关。

2畅泄漏电流测量仪器的频率响应范围

泄漏电流测试仪的频率响应(简称频响)是由其内部信号处理电路的设计原理决定的。由于电网电压含有较高的谐波,所以产生的泄漏电流信号频率也会含有较高频率的谐波。一般来说,仪表电路的频响设计范围越高,信号被衰减滤除的部分就越少,测试就越能反映信号的真实大小,而频响越低,则信号被过滤掉的成分越多,对信号的特定频率选择性就越强。

在国标GB4706畅1中,要求泄漏电流测试仪具有一定的频响,但该标准没有明确规定频响的范围,在JJG843—93枟泄漏电流测量仪检定规程枠中,提出了频响范围的要求:通用被检仪表为20Hz~5kHz,医用被检仪表为20Hz~1kHz,其高于1kHz的频率响应,应与对1kHz的响应成反比。

在实际应用中,测试感性负载的泄漏电流时,往往会产生更多的谐波电流,谐波电流频率能超过1MHz,对于这样的泄漏电流信号,不同频响的泄漏电流测试仪测试结果是相差很大的。

以上所述的不同频响的泄漏测试仪表,在各级计量所进行检定时,都是合格的,因为计量机构检定仪表时,一般只进行工频50Hz泄漏电流测试校准和准确度检定。而不同频响的泄漏测试仪在工频信号段的测试响应都是相对一致的、准确的,区别都集中在高频段。

综上所述,同一产品在进行泄漏测试时,必须明确测试条件,选择合适的测试仪表,正确理解

标准和检定规程的条文和要求,才能最终做出合适、准确的泄漏电流测试结果。3畅4畅2 测试标准解读

1畅泄漏电流测量电路的变化

在GB4706畅1—1998中对于“泄漏电流”的测量是采用标准附录G中简单的电阻-电容网络,使测量电路具有(1750±250)Ω总电阻,并且用一个C =0畅13μF的电容并联,使电路的时间常数为(225±15)μs(具体可参见图3-1)。

而在GB4706畅1—2005中关于泄漏电流的测量电路采用如图3-6所示的测量电路。可以看出两种线路分别采用了不同的人体模型和对高频电流的加权效应。在图3-1测量电路中对于人体模型不考虑其他因素,只考虑人体电阻,约为(1750±250)Ω,也就是说GB4706畅1—1998中“泄漏电流”定义为流过电阻的电流;而在图3-6所示的测量电路中除了考虑人体电阻外,还考虑接触电阻和接触电容的影响,也就是综合模拟了人体的总阻抗。在对高频电流的加权效应方面,图3-1只用了一个约0畅13μF的电容,而图3-6

中采用电阻电容的分压网络来实现。

图3-6 泄漏电流测量电路

由上所述,当测量“泄漏电流”频率比较低时,采用上述两种不同的人体模拟网络所得的结果基本相同,但当测量“泄漏电流”的频率超过10kHz时,采用图3-6所示的人体模拟网络比采用图3-1所示的人体模拟网络,测试的结果与实际人体效应更接近,其测量的结果系统误差更小。

因此,IEC根据“泄漏电流”测量方法的不同,定义两种电流:

①接触电流(Ⅰ型电流):在正常条件或单一故障条件下,当人体接触连接到不同电源系统

的接地或不接地的Ⅰ类或Ⅱ类设备时流过人体的电流。②保护导体电流(Ⅱ型电流):在正常条件下流过Ⅰ类设备的保护导体的电流。原术语“泄漏电流”也由此用于表达若干不同的概念(接触电流、保护导体电流、绝缘特性等),虽然在新版家电标准中仍沿用旧版术语,称为“泄漏电流”,但实际测试的为接触电流(Ⅰ型电流)。2畅不同场合泄漏电流测试的区别(1)工作温度下泄漏电流的测量GB4706畅1—2005中第13畅2条规定测试的泄漏电流,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形成回路,回路中形成的电流就是泄漏电流。

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33·3畅4 项目知识拓展

·43·项目三 泄漏电流测量

以单相Ⅱ类家用电器为例,其测试方法是:器具工作在正常状态下,利用人体模拟网络接触器具,检测流经网络到大地的电流。

(2)潮湿试验后泄漏电流的测量

GB4706畅1—2005中第16畅2条规定测试潮湿试验后的泄漏电流,是指器具在经过潮湿试验后,器具在常温状态下并且器具是不连接电源的。和GB4706畅1—2005中第13章中泄漏电流测试的不同点主要就是器具是否连接电源、处于工作状态。

GB4706畅1—2005中第16章所测试的泄漏电流,是指带电部件(指正常工作状态下连接电源时)和可触及的金属部件之间的绝缘在承受电压时的泄漏电流。这种泄漏电流可能是由于寄生电容、绝缘材料由于受潮导致电阻率下降等产生的,它的关注点是绝缘材料本身导致的泄漏电流。

其测试方法是:器具放置在常温下,不连接电源,不处于工作状态,施加电压在带电部件和可触及的金属部件之间,检测回路的电流,不需要增加人体模拟网络。

综上所述,由于以上两种场合下所测试的内容表面上都称为泄漏电流,而且两者的判定标准似乎都是一样的(例如对于Ⅱ类器具,限值都是0畅25mA)。因此很容易产生混淆,其实在测试目的和测试方法上都有很大的差别。

3畅4畅3 泄漏电流测量注意事项

1畅测试中容易出现的问题

①如果样品没有通过隔离变压器供电,而又没有将样品放在绝缘垫上,那么测量值就偏小。因为部分泄漏电流直接经地而不经表头,影响测量准确度。

②如果没有测量开关处于“断开”状态时的泄漏电流,将无法证实连接在单极开关后面的电容器不会引起过量的泄漏电流。

2畅测试中的注意事项

①注意选择量程,不要让测量值超过量程限值。

②进行工作状态下的测试时,被测电器外壳是带电的,因此,试验人员必须注意安全,应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。

③在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应用绝缘性能可靠的绝缘垫与地绝缘。否则,将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过仪器,影响测试数据的准确性。

④潮态下试验时,应将样品按要求放置好,测量引线的绝缘性能要好。

⑤应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和被测器具绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响。当环境温度高、湿度大,被测器具绝缘表面严重污染时,测定的

泄漏电流值较大。

2畅请说明工作温度下泄漏电流测试与潮态下泄漏电流测试有何区别,家用电器泄漏电流的测试按何种原

则进行选择。3畅如何判定检验的电器产品泄漏电流是否符合标准要求?4畅在对某厂生产的一款豆浆机进行泄漏电流测试时检测的泄漏电流值是6畅57mA,请依据所学知识判定以上试验结果是否合格,为什么?5畅根据所学知识,对提供的家电产品进行泄漏电流的测试。请根据电器产品的特点设计测试程序,并依据标准对测试结果进行判定,填写检验报告。·

53·思考与练习

小家电安规测试项目跟方法[1]

小家电安规测试项目与方法 什么是安规 安规就是安全规范,目前是指电子产品在设计中必须保持和遵守的规范。 安规的特点: 安规的特点是:安规强调对使用和维护人员的保护,是我们使用电子产品方便同时,不让电子产品给我们带来危险,同时允许设备部分或全部功能丧失。设备部分或全部功能丧失,但是不会对使用人员带来危险,那么安全设计则是合格的——尽管设备不能使用或变成一堆废物。与电子产品功能设计考虑是不同的,常规电子产品设计主要考虑怎样实现功能和保持功能的完好,以及产品对环境的适应。安规是使用安全规范来考虑电子产品,使产品更加安全。 安规的发展: 安规是在电子产品发展初期,就被人们同时发现的,同时随时间和产品更新,认识不断加深和变化。 安全规范: 安全规范,就是目前各种产品使用的安全标准,这些标准根据产品的不同特点和需要,以及产品的安全要求制定出来的,由于对于安全要求和认识不断变化,因此标准也是不停地更新。 安规测试:

下面介绍常见的安规测试项目: 由于安规是保护使用人员,因此这个决定了安规测试与性能和设计测试由很大不同,甚至有些测试是稀奇古怪的测试(产品设计人员)。测试使用的仪器、工具也是安规特殊需求的。但是这些测试,有些是在我们日程生活中经常做的动作,有些是安规指标。输入测试: 安规输入测试目的是考察产品设计时考虑输入是否满足产品在正常工作时,输入电路是否能够承受产品工作时需要的电流。在产品标准里面规定是:最大功耗的输入电流不能大于产品标称值的110%。这个标称值也是告诉用户该产品安全工作需要的最小电流,让用户在使用这个设备前要准备这样的电气环境。 安全标识的稳定性测试: 对用户使用安全的警告标识,必须是稳定可靠的,不能因为使用一段时间后,变得模糊不清,而导致用户错误使用,而导致危险,或直接导致危险发生。所以需要测试这个稳定性。在安全标准里面规定是:用水测试15S,然后用汽油测试15S,标识不能模糊不清。 电容放电测试: 对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经常是被人玩,或任意放置。这样导致一个问题,被拔出的电源插头时带电的,而这个电随时间而消失,如果这个时间太长,那么将会对玩插头的人造成电击,对任意放置

漏电流测试方法

测量接地漏电流 漏电比对人墙MD(地),容易理解和考虑漏电流接地端子的电流。 上的MD(红色和黑色),您认为图左侧的代码表示你的手或脚 测量正常状态 ?连接? 连接到墙上的插座适配器· 2P 3P 3P插头连接到被测设备ME。 插入之间的地面和地面终端适配器导致3P · 2P墙的MD,测量电流从插入被测ME设备的3P接地引脚泄漏。 开关电源极性连接到墙上的插头转接器转换成半旋转3P · 2P。

?测量? 打开电源测试ME设备,对MD(最好的测量范围从最高量程)输出电压测量。 其结果是除以1kΩ的当前记录测量(因为它可能被转换成测量μAMV)。 再次切换极性,测量功率,并具有重要价值的测量。 ?决定? 另一种形式,无论附加,0.5毫安大致正常 单一故障条件(一电源线开路)测量 ?连接? 删除连接2P 3P ·正常情况下,适配器,该适配器只有一个刀片极2P 3P连接· 2P剥离(漏电电流∵ 单一故障条件下,只有电力导线断开one 。) 壁挂2P插头插座条。 开关电源极性连接到墙上插座旋转2P半条。 交换式电源供应断开的导线连接到其他2P刀片更换地带极适配器3P · 2P。

?测量? 打开电源测试ME设备,对MD(最好的测量范围从最高量程)输出电压测量。 其结果是除以1kΩ的当前记录测量(因为它可能被转换成测量μAMV)。 极性开关电源,开关电源的测量4供应断开的导线,最大测量值。 ?决定? 另一种形式连接,正常值小于1mA无关。 外部泄漏电流测量 测量正常状态 ?连接? 连接到墙上的插座适配器· 2P 3P 3P插头连接到被测设备ME。3P · 2P适配器地线连接到地面的墙。 ME的设备金属部件测试(如果外部覆盖着绝缘设备,如铝箔贴为20cm × 10CM部分)之间插入墙壁和地面终端的医师,设备的测试ME外观测量泄漏电流。 开关电源极性连接到墙上的插头转接器转换成半旋转3P · 2P。

什么是泄露电流

绝缘体是不导电的,但实际上几乎没有什么一种绝缘材料是绝对不导电的。任何一种绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量叫做泄漏电流,而这种现象也叫做绝缘体的泄漏。 对于电器的测试,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为XC=1/2pfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏电流增大。 若考核的是一个电路或一个系统的绝缘性能,则这个电流除了包括所有通过绝缘物质而流入大地(或电路外可导电部分)的电流外,还应包括通过电路或系统中的电容性器件(分布电容可视为电容性器件)而流入大地的电流。较长布线会形成较大的分布容量,增大泄漏电流,这一点在不接地的系统中应特别引起注意。 测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。 在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场合下使用。请注意区别。 泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,敢是产品安全性能的主要指标。

泄漏电流测试仪系列说明书

泄漏电流系列测试仪器使用说明 第一节MS2621 MS2621A MS2621E泄漏电流测试仪使用说明 一、概述 MS2621系列泄漏测试仪器产品是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。 二、特点 MS系列产品是在吸收、消化国际先进安全测试仪器的基础上,结合我国实际情况加以提高、完善,MS2621系列全数显泄漏测试仪可根据用户不同要求,分别设计为1kVA、2kVA、等不同功率。该系列最大特点是:泄漏电流、测试电压、测试时间都可根据不同的安全标准和用户不同的需求连续任意设定;高灵敏度的性能使得在测试泄漏电流时,能显示被测件中微小的泄漏电流,以适应各种安全标准的测试要求。通过测试,可反映被测体漏电流的实际值;也可比较同类产品不同批次或不同厂家产品的好坏,确保您的产品安全性能万无一失。该系列产品在技术性能和质量上,属国内领先水平。 三、主要技术指标及参数

四、工作原理 图(1) 单相泄漏电流测试仪工作原理图 被测产品按标准规定在或倍额定电源电压下工作,在输入电源任一端至可触及导电件之间的泄漏电流将通过符合规定输入电阻要求的RC电路,根据R及所得的电压值,可以得到泄漏电流值IX=E/R,为读数方便,IX值直接在数字电流表上显示出来。 五、仪器面板结构及说明 1.单相泄漏电流测试仪面板结构排列见图(2)和图(3): 图(2) 单相泄漏电流测试仪前面板示意图 图(3) 单相泄漏电流测试仪后面板示意图 2.面板各部分说明:

EMC & 安规

ECM:Electro Magnetic Compatibility的缩写,及电磁兼容。是指电子、点七色备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电子、电器设备或系统的一种重要的技术性能,主要包括EMI和EMS两个方面。 EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰),即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超出相应标准所要求的电磁能量,想对应的测试项目有: 1、CE,传导骚扰;测量设备从电源口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。 2、RE,辐射骚扰;测试电子、电气和机电设备及其部件的辐射发射,包括来所有组建、电缆及其连接线上的辐射发射,用于鉴定其辐射是否符合标准的要求,以致在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。 3、Harmonic,谐波电流测量。 4、Fluctuation and Flicker,电压波动和闪烁测量。 EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁抗扰度),处在一定的环境中的设备或系统,在正常工作时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,相对应的测试项目有: 1、ESD,静电饭店抗扰度;测试单个设备或系统的抗静电放电干扰的能力。他模拟操作人员或物体在接触设备时的放电,人或物体对临近物体的放电。 2、EFT/B,电快速瞬变脉冲群抗扰度;对电气和电子设备建立一个评价抗电快速瞬变脉冲群冲击的共同依据。测试机理是利用脉冲群产生的共模电流流过线路时,分别对电路分布电容能量的积累效应,当积累到一定程度时就有可能引起线路(乃至设备)工作出错。 3、SURGE,浪涌(也叫雷击);通过模拟测试的方法来建立一个评价电气和电子设备抗浪涌干扰的能力的共同标准。 4、RS,辐射抗扰度;射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话是产生的,无线电台、电视发射台、移动无线发射机和各种工业电磁辐射源,以及电焊机、晶闸整流器、荧光等工作室产生的计生辐射也都会产生射频辐射干扰。测试的目的是建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频电磁场干扰的能力。 5、CS,传导抗扰度;通常情况下,干扰频率比较低,其波长有可能大于被干扰设备的尺寸,或波长的整数倍与设备的引线(电源线、通信线和接口电缆等)长度相当时,这些引线就可以通过传导方式对设备产生干扰。测试是为了评价电气和电子设备对传导的抗干扰度。 6、DIP,电压跌落和中断;模拟电压的突变效应,测试电气和电子系统的表现否符合相关规定 常见的EMC测试项目磁干扰(EMI)测试 电波暗室测试(Semi-Anchoic Chamber Test) 传导测试(EMI Conduction Test) 干扰功率测试(Disturbance Power Test)

漏电流安规测试学习心得

泄露电流安规测试 泄露电流测试目的 IEC60990《接触电流和保护导体电流的测量方法》中提到接触电流是“当人体或动物接触一个或多个装置或设备的可接触零部件时,流过他们身体的电流。”如图1所示,接触电流也称之为泄漏电流,注意不要与耐压测试中的漏电流混为一谈。 个人理解:耐压测试中漏电流是3.5kV输入电压下板卡的漏电流总和,主要是衡量板卡绝缘能力;接触电流是市电输入电压下由整机设备与人体到大地形成回路,流经人体的电流值,主要是衡量对人体的伤害能力。 图1 泄露电流示意图 泄露电流分类 1) 对地漏电流 对于I类设备的电子产品可触及的金属部件或是外壳应具备良好的接地线路,以作为基本绝缘意外的一种防电击保护措施。但是我们也经常遇到一些使用者随意将I类设备当成II 类设备使用,或是说其I类设备电源输入端直接将地端拔除,这样就存在一定的安全隐患。即便如此,作为生产商有义务去避免这种情况对使用者造成的危险,这就是为什么要测试接触漏电流的目的。 对地漏电流是指在正常条件下由电网部分穿过或跨过绝缘流入I类设备保护接地导线的电流,即经由电源线上的接地线流回大地。在接地线良好的情况下,该电流不会对人造成点击伤害。对地漏电流与接触漏电流无关,其量值和测量方法也不同,对地漏电流的测量通常是在设备接地系统有缺陷的情况下,从设备泄露到地的电流。因此I类设备应保证接地连续性良好,接地电阻小于规定值0.1Ω,为故障电流提供低阻返回路径,从而保证可触及件不带电,人碰触才是安全。对地漏电流主要应用在I类设备测试,目前电视主板没有要求。 2) 接触漏电流 接触漏电流是指在正常或单一故障条件下,当人体接触到不同配电系统的I类或II类设备时,可能流过人体的电流。接触漏电流产生的路径有两种:a、电网电源——绝缘隔离系统——人体——大地,该电流的大小由绝缘隔离系统决定。b、设备的某一部分流经人体

常见的安规方面的测试知识普及

耐压(高压)测试 (Dielectric Voltage-Withstand Test) 1、测试目的: 用来检测瞬态高电压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出产品的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。 2、仪器原理 最初的耐压测试仪仅仅是一个简单的变压器和调压器,它把市电变为所需要的测试电压,施加到被测试样品上。由于市电的波动性,人们有时不得不把输出电压调节到大于实际需要值的20% 的程度,以防止输入电压可能的波动。同时,在很多安全标准中都特别要求所使用的耐压测试仪有500V A 以上的容量,这是为了保证在样品有较大的漏电流时,耐压测试仪仍然有足够大的输出电压。新型的耐压测试仪都具有足够的源电压调整率和负载调整率,只有一些老的安全标准仍然有这方面的要求。实际上很多的新标准已经不再将500V A 容量列入对耐压测试仪的要求。从使用人员的角度来看,耐压测试仪500V A 的容量反而是一种对操作员的威胁。 由于各种测试标准不同、流水线大批量测试及人们对电器安全性能的认识不断提高,要求耐压测试装置的功能相应提高,调压器式的耐压测试仪器的功能有限,采用全电子程控技术和功率电子技术的新型耐压测试仪正在普及。目前,这类耐压测试仪器主要分为两种:一种采用单片机作为监控中心、数字波形合成技术+线性功率放大器作为测试源;另一种采用单片机作为监控中心、SPWM( 正弦脉宽调制) 脉冲发生器+IGBT( 绝缘栅双极晶体管) 脉冲功率放大器作为测试源。这种耐压测试仪的结构较复杂,抗干扰能力和可靠性取决于整机的设计和电子元件的质量,输出波形失真小,输出频率可变(50Hz/60Hz), 输出电压调整范围宽、控制精度高,在功率范围内的输出电压稳定,不受负载变化的影响,测试源输出功率一般可达到500W ,超功率输出时仪器能自动保护,输出电压设置在无电压输出的情况下进行,安全性好,对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患的检测容易实现,电压输出方式可通过软件满足多种标准要求,如分段升压、定时升压、定速升压等,能进行击穿点分析,击穿保护速度快,漏电流显示分辨率可达纳安级,非常适用于高标准的电器或元器件测试。工作时对电网干扰小,仪器的校准通过按键或通信接口进行,便于和计算机联网完成测试统计、分选工作,可对被试品连续进行测试。 耐压测试仪主要是由交(直)流高压电源,定时控制器,检测电路,指示电路和报警电路组成,基本工作原理是:将被测仪器在耐压测试仪输出的试验高电压下产生的漏电流与预置的判定电流比较,若检出的漏电流小于预设定值,则仪器通过测试,当检出的漏电电流大于判定电流时,试验电压瞬时切断并发出声光报警,从而确定被测件的耐压强度。 耐压测试仪的技术指标主要包括其输出交直流电压和预设定切断电流。模拟指示型的耐压测试仪通常采用引用误差的形式表征其电压最大允许误差,比如3 级的电压表,

安规耐压与漏电流经典

安规耐压与漏电流经典 为何产品要进行电气安规测试? 这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是“因为安规标准中有规定。”若您能深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任与意义。电气安规测试虽然在生产线占了一点时间,但它却能让您降低产品因电气危害而回收的风险,第一次就做对,才是降低成本并维护商誉的正确方法。 何谓电气伤害(Electrical Shock)? 造成电气伤害的因素有很多种,其中最主要的是电流经过人体所造成的电气伤害。此类电气伤害对人类具有直接的影响性,伤害的严重性依电能的大小、湿度、接触面积等有所不同。想像你在浴缸里泡澡时,突然运作中的吹风机掉落在浴缸里,这样的情况,使得电流从吹风机经过你的身体而流向地面。此时,你的心脏出现不规则心悸、血压下降,造成不可挽回的悲剧。 何谓Ⅰ类产品与Ⅱ类产品? ClassⅠ 设备是指可接触之导体零件连接至接地保护导体;当基本绝缘失效时,接地保护导体必须能承受失效误电流,也就是当基本绝缘失效时,可接触零件不可变成活电部。简单地说,电源线有接地脚之设备为ClassⅠ设备 。ClassⅡ设备不仅依赖『基本绝缘』来防范电缶,且另提供其它的安全预防措施,如『双重绝缘』或『强化绝缘』。对于保护性接地或安装条件的可靠性并无条件规定。 电气伤害的测试主要有哪些? 电气伤害的测试主要分为以下四种: 耐压测试(Dielectric Withstand Hipot Test):耐压测试在产品的电源端与地端电路上,施以一高压并量测其崩溃状态。 绝缘电阻测试(Isolation Resistance Test):量测产品电气绝缘状态。 漏电流测试(Leakage Current Test ):检测AC/DC电源流至地端的漏电流是否超过标准。 接地保护测试(Protective Ground):检测可接触之金属机构等部位是否有确实接地。

电气设备泄漏电流测试方法及注意事项

电气设备泄漏电流测试方法及注意事项? ? ??测量泄漏电流的原理和测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的,而且能检出缺陷的 (1)试验电压高,并且可随意调节,容易使绝缘本身的弱点暴露出来。因为绝缘中的某些缺陷或弱点,只有在较高的电场强度下才能暴露出来。 (2)泄漏电流可由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好。 (3)根据泄漏电流测量值可以换算出绝缘电阻值,而用兆欧表测出的绝缘电阻值则不可换算出泄漏电流值。 (4)可以用i=f(u)或i=f(t)的关系曲线并测量吸收比来判断绝缘缺陷。泄漏电流与加压时间的关系曲线如图1-1所示。在直流电压作用下,当绝缘受潮或有缺陷时,电流随加压时间下降得比较慢,最终达到的稳态值也较大,即绝缘电阻较小。 1. 测量原理 对于良好的绝缘,其泄漏电流与外加电压的关系曲线应为一直线。但实际上的泄漏电流与外加电压的关系曲线仅在一定的电压范围内才是近似直线,如图1-2中的OA段。若超过此范围后,离子活动加剧,此时电流的增加要比电压增加快得多,如AB段,到B点后,如果电压继续再增加,则电流将急剧增长,产生更多的损耗,以致绝缘被破坏,发生击穿。在预防性试验中,测量泄漏电流时所加的电压大都在A点以下。 将直流电压加到绝缘上时,其泄漏电流是不衰减的,在加压到一定时间后,微安表的读数就

等于泄漏电流值。绝缘良好时,泄漏电流和电压的关系几乎呈一直线,且上升较小;绝缘受潮时,泄漏电流则上升较大;当绝缘有贯通性缺陷时,泄漏电流将猛增,和电压的关系就不是直线了。通过泄漏电流和电压之间变化的关系曲线就可以对绝缘状态进行分析判断。2. 影响测量结果的主要因素 (1)高压连接导线 由于接往被测设备的高压导线是暴露在空气中的,当其表面场强高于约20kV/cm时,沿导线表面的空气发生电离,对地有一定的泄漏电流,这一部分电流会流过微安表,因而影响测量结果的准确度。 一般都把微安表固定在试验变压器的上端,这时就必须用屏蔽线作为引线,用金属外壳把微安表屏蔽起来。电晕虽然还照样发生,但只在屏蔽线的外层上产生电晕电流,而这一电流就不会流过微安表,防止了高压导线电晕放电对测量结果的影响。 根据电晕的原理,采取用粗而短的导线,并且增加导线对地距离,避免导线有毛刺等措施,可减小电晕对测量结果的影响。 (2)表面泄漏电流 (a)未屏蔽(b)屏蔽 反映绝缘内部情况的是体积泄露电流。但是在实际测量中,表面泄露电流往往大于体积泄漏电流,这给分析、判断被试设备的绝缘状态带来了困难,因而必须消除表面泄漏电流对真实测量结果的影响。 消除的办法是使被试设备表面干燥、清洁、且高压端导线与接地端要保持足够的距离;另一

安规验证主要的测试项目

安规验证主要的测试项目 1 、安全低电压量测测试: 测试目的:在正常或者单一故障的情况下二次测是否是安全低电压电路. 测试方法: 1.测试产品所有输出接任何负载的情况下,将示波器接于所要量测的零件后 方. 2.若产品输入为交流,测试时接上交流,电压为最大的额定电压,然后由变 压器后方往使用者可以接触到的地方量测,并纪录每经过一个零件的值,直到量测到的电压值小于42.4V(峰值)或者60V(直流). 3.对使电压衰竭至42.4V(峰值)或者60V(直流)的零件,对此零件破坏(短 路或开路),破坏后量测其电压,若电压仍然维持42.4V(峰值)或者60V(直流)以下,则此测试可以停止;若其电压上升超过42.4V(峰值)或者60V(直流)以上,则回到步骤2继续寻找下一个零件,再重复步骤3,直到找到在正常和异常都可以使电压衰竭到42.4V(峰值)或者60V(直流)一下的电 路,则测试可以停止. 4.若测试产品输入为直流电源,请把交流换成直流再依据步骤2和步骤3 的程序进行测试。 判定方法: 在正常和异常测试后示波器量测到的电压在0.2秒前不可超过71V(峰值)或者120V(直流),0.2秒后不可超过42.4V(峰值)或者60V(直流). 2、电源线测试: 测试目的:对于使用者不可拆卸的电源软线,在承受拉力时是否会符合标准要求。 测试方法: 1.先称出产品的重量; 2.根据重量查3C找出相对应的拉力; 3.在电源在线做记号(最接近线扣的确地方),再将推拉力计固定在电源线 的一端,然后用相对应的力去拉25次,每次1秒。 判定方法:测试后电源线不能被拉出2mm。 3、产品稳定度测试: 测试目的:在正常使用下,部件或产品不应失去稳定而危及使用者和维修人员的安全。

电气设备泄漏电流测试方法及注意事项

电气设备泄漏电流测试方法及注意事项 测量泄漏电流的原理和测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的,而且能检出缺陷的 (1)试验电压高,并且可随意调节,容易使绝缘本身的弱点暴露出来。因为绝缘中的某些缺陷或弱点,只有在较高的电场强度下才能暴露出来。 (2)泄漏电流可由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好。 (3)根据泄漏电流测量值可以换算出绝缘电阻值,而用兆欧表测出的绝缘电阻值则不可换算出泄漏电流值。 (4)可以用i=f(u)或i=f(t)的关系曲线并测量吸收比来判断绝缘缺陷。泄漏电流与加压时间的关系曲线如图1-1所示。在直流电压作用下,当绝缘受潮或有缺陷时,电流随加压时间下降得比较慢,最终达到的稳态值也较大,即绝缘电阻较小。 1. 测量原理 对于良好的绝缘,其泄漏电流与外加电压的关系曲线应为一直线。但实际上的泄漏电流与外加电压的关系曲线仅在一定的电压范围内才是近似直线,如图1-2中的OA段。若超过此范围后,离子活动加剧,此时电流的增加要比电压增加快得多,如AB段,到B点后,如果电压继续再增加,则电流将急剧增长,产生更多的损耗,以致绝缘被破坏,发生击穿。在预防性试验中,测量泄漏电流时所加的电压大都在A点以下。 将直流电压加到绝缘上时,其泄漏电流是不衰减的,在加压到一定时间后,微安表的读数就等于泄漏电流值。绝缘良好时,泄漏电流和电压的关系几乎呈一直线,且上升较小;绝缘受潮时,泄漏电流则上升较大;当绝缘有贯通性缺陷时,泄漏电流将猛增,和电压的关系就不

是直线了。通过泄漏电流和电压之间变化的关系曲线就可以对绝缘状态进行分析判断。2. 影响测量结果的主要因素 (1)高压连接导线 由于接往被测设备的高压导线是暴露在空气中的,当其表面场强高于约20kV/cm时,沿导线表面的空气发生电离,对地有一定的泄漏电流,这一部分电流会流过微安表,因而影响测量结果的准确度。 一般都把微安表固定在试验变压器的上端,这时就必须用屏蔽线作为引线,用金属外壳把微安表屏蔽起来。电晕虽然还照样发生,但只在屏蔽线的外层上产生电晕电流,而这一电流就不会流过微安表,防止了高压导线电晕放电对测量结果的影响。 根据电晕的原理,采取用粗而短的导线,并且增加导线对地距离,避免导线有毛刺等措施,可减小电晕对测量结果的影响。 (2)表面泄漏电流 (a)未屏蔽(b)屏蔽 反映绝缘内部情况的是体积泄露电流。但是在实际测量中,表面泄露电流往往大于体积泄漏电流,这给分析、判断被试设备的绝缘状态带来了困难,因而必须消除表面泄漏电流对真实测量结果的影响。 消除的办法是使被试设备表面干燥、清洁、且高压端导线与接地端要保持足够的距离;另一种是采用屏蔽环将表面泄漏电流直接短接,使之不流过微安表。 (3)温度 温度对泄漏电流测量结果有显著影响。温度升高,泄漏电流增大。 测量最好在被试设备温度为30~80℃时进行。因为在这样的温度范围内,泄漏电流的变化

接触电流测量中使用的模拟人体网络的校准

学术论文 Academic Papers 接触电流测量中使用的模拟人体网络的校准倪 华 金雷鸣/上海市质量监督检验技术研究院 该文通过介绍接触电流,引出相关标准中对应的测试接触电流所需的三种模拟 人体阻抗网络,对其计量属性进行分析,提出了几种校准方法,并对测得的数据进 行分析,选择最佳的校准方法以及所必需配置的仪器。 关键词 接触电流;模拟人体阻抗网络 ;校准 ;高频电流 0 引言 接触电流是漏电流的一种,漏电流是指设备在外界施加电压的作用下,相互绝缘的金属部件之间或带电部件与接地部件之间,通过其周围的介质或绝缘表面所形成的电流。泄漏电流可分为两种:1型电流,在正常条件或单一故障条件下,当人体接触连接到不同电源系统的接地或不接地的Ⅰ类或Ⅱ类设备时流过人体的电流;2型电流,在正常条件下流过Ⅰ类设备的保护导体的电流。将流过人体的电流(1型电流)称为接触电流。因此对接触电流的定义是:当人体或动物接触一个或多个装置的或设备的可触及零部件时,流过他们身体的电流。 接触电流对人体的效应主要有四种:感知、反应、摆脱和电灼伤。感知阈值是能引起人体任何感觉的最小电流值;反应阈值是通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值;摆脱阈值是手握电极的人能自行摆脱电极的最大电流值;电灼伤是电流流过或穿过人体表皮而引起的皮肤或器官的灼伤的电流值。 四种人体效应中,感知、反应和摆脱与接触电流的峰值有关,并且随频率变化而不同;电灼伤与接触电流的有效值有关,而与频率无关。所以对于电击而言是测量电流的峰值,对电灼伤则是测量电流的有效值。1 相关标准中的模拟人体阻抗网络 接触电流简单地说是流过人体的电流,为能测量电子、电气产品所产生的接触电流,就需要使用模拟人体阻抗网络来模拟测量流过人体的电流。人体总阻抗由阻性分量和容性分量组成,经研究分析采用1750Ω±250Ω的电阻值模拟人体电阻,用0.105μF~0.160μF的电容量模拟人体电容,总的原则是模拟时间常数为225μs±15μs 为前提,这样使测得的电流既模拟了人体阻抗又具有可比性。 根据GB/T12113-2003/IEC 60990:1999 《接触电流和保护导体电流的测试方法》,规定了在各种情况下的三种模拟人体阻抗网络。 图1为模拟人体阻抗网络,在电灼伤测量中使用,图2为测量感知电流、反应电流时使用的 图1 电灼伤测量使用的模拟人体阻抗网络 R S:1 500 Ω;R B:500 Ω;C S:0.22 μ F 国内统一刊号CN31-1424/TB2010/4 总第218期

安规及安规认证申请流程简介

安规及安规认证申请流程简介 一.安规简介 1.定义 为了保证人身安全,财产,环境等不受伤害和损失,所做出的规定. 2.安规所涉及的要求: a.电击 b.火灾 c.电磁辐射 d.环境污染 e.化学辐射 f.能量冲击 g.化学腐蚀 h.机械伤害和热伤害 3.世界主要安规体系 a.I E C体系----以欧盟为代表 b.U L体系----以美国为代表 尽管这两个体系各自独立,但现在有互相承认,走向一致的趋势. 4.安规认证 安规认证其实是一种技术壁垒,世界各国为了限制别国的产品进入本国,都对安规有不同要求,而且是带有强制性

的. 常见的安规认证 a.U L-美国 b.T U V,V D E,G S-德国 c.C C C-中国 d.P S E-日本 e.C E-欧盟 f.K E T I-韩国 g.--丹麦 h.--挪威 i.--芬兰 j.--瑞典 另外,还有澳大利亚,新西兰,新加坡等国. 二.安规认证的申请流程 1.向安规机构递交申请资料. 2.安规认证机构会在承诺的时间内给予是否接受申请的答覆. 3.安规机构接受申请後,申请人开始送样接受安规测试. 4.如果样品通过安规测试,安规认证机构安排工厂检查(U L叫I P I),如果未通过测试,则退回申请人,申请人对未通过测试的项目进行改善,然後再重新送样测试,如果第

二次未通过,则需要重新申请. 5.工厂检查通过,安规认证机构颁发认证证书或安规标志 使用授权书,申请人可以在获得认证的产品使用认证机构 的标志. 如果工厂检查未通过,认证机构会给申请人一段时间进行 整改,整改结束後进行复查,复查若未通过,则须重新申请. 6.以後认证机构对获得认证的产品转入跟踪检查,U L一般是一年四次,C C C是每年一次,其他认证机构的周期也大都为1年1次.跟踪检查主要检查产品的一致性,但象 C C C,T U V等还对品质系统进行审查. 三.电子产品的安规基本要求 1.耐压(抗电强度)-防止电击伤害 2.绝缘电阻-防止电击伤害 3.接地电阻-防止电击伤害 4泄漏电流-防止电击伤害 5.电磁兼容-抗电磁干扰能力和对其他电子产品的影响 6.耐火阻然-防止火灾危险 7.机械结构-防止机械结构缺陷引起的损伤,灼伤等. 8.能源冲击-防止因为大电流引起火灾或电弧灼伤 四.电子产品在制程中的安规要求

泄漏电流测试仪使用与注意事项

泄漏电流测试仪使用与注意事项 (一) 泄漏电流测试仪应用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。 泄漏电流测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成。有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种。 泄漏电流测试仪原理和操作 泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为Xc=1/2πfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏

电流增大。在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场使下使用。 泄漏电流测试仪测试注意事项 1、在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应彩绝缘性能可靠的物质绝缘垫与地绝缘。否则将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过仪器,影响测试数据的准确性。 2、泄漏电流测量是带电进行测量的,被测电器外壳是带电的。因此,试验人员必须注意安全,各式各样试验室应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。 3、应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响,温度高、湿度大,绝缘表面严重污染,测定的泄漏电流值较大。 (二)

安规测试及其方法

,全标准里面规定是:用水测试15S,然后用汽油测试15S,标识不能模糊不清。 3.电容放电测试: 对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经常是被人玩,或任意放置。这样导致一个问题,被拔出的电源插头时带电的,而这个电随时间而消失,如果这个时间太长,那么将会对玩插头的人造成电击,对任意放置的电源插头会损坏其它设备或设备自己。因此各个整机安全标准对这个时间作出严格的规定。我们设计产品要 考虑这个时间,产品作安全认证需要测量这个时间。

4.电路稳定测试: 1)SELV电路 SELV电路,就是安全地电压电路,这个电路对使用人员就是安全的,例如手机充电器的直流输出端,到手机,它们是安全的,可以任意触摸不会有危险。 注:SELV电路在不同的标准里面有不同解释,例如在IEC60364里面解释与IEC60950-1是不同的,因此关于SELV需要注意在哪个标准下面,其危险也是不同的。 SELV电路需要满足特殊的要求,才能是SELV电路,这些要求是,在单一故障是,仍然是满足SELV电路要求的。因此对每一个SELV电路都需要做单一故障下的测试,证明是SELV 电路是稳定的。测试时是将单一故障逐一引入,监视SELV电路。 2)限功率源电路 由于限功率源电路输出的功率很小,在已经知道的经验中,它们不会导致着火危险,因此在安全标准中,对这类电路的外壳作了专门降低要求规定,它们阻燃等级是UL94V-2。因此有这类电路都需要测量,证明它们是限功率源电路。 3)限流源电路 搞过电工的人知道,AC220V电路经过一定的电阻之后,对人就没有危险了。那么究竟是多大的电阻,和电阻有什么样的要求。可能大家就不知道了。在安全标准里面就有这个规定,这个规定就是限流源电路。限流源电流,要求在电路正常和单一故障下,流出的电流是在安全限值以下的,对人不会导致危险小于0.25mA。对于隔离一次和二次电路的电阻是要求满足专门标准的耐冲击电阻。 5.接地连续测试: 搞过电气安装的人知道,有些设备必须接地,否则将在其可以触摸的表面有危险电压。这些危险电压必须通过接地释放。安规测试规定需要使用多大的电流,多久时间,测量的电阻必须小于0.1欧姆,或电压降小于2.5V(有条件使用这个值)。 6.潮湿测试: 潮湿测试,是模拟设备在极端环紧下,设备的安全性能。设备在制造出后,是在任何湿度下都能安全运行的,不能因为是雨季,湿度大而告诉用户设备不能使用。因此在设计时必须考虑设备在可以预见的湿度下满足安全要求,因此湿度测试是必须的。测试要求根据标准不同,有少量的差异。 7.扭力测试: 扭力测试是设备外部导线在使用中,经常受到外力作用弯曲变形。这个测试就是测试导线能够承受的弯曲次数,在产品生命周期内不会因为外力作用发生断裂,AC220V电线外露等危险。 8.稳定性测试: 设备在正常使用中,常常会有不同的外力作用,比如:比较高的设备人会靠住它,或有人在维护时攀爬它;比较矮的设备,外形如同凳子式的,有人可能会站在上面等。由于设备受到这些外力作用,设备在设计时没有考虑周全会导致设备倒塌,翻转等危险。因此设备设计完成后需要做这些测试。检查它们满足安全要求。 9.外壳受力测试:

7630 接触电流测试仪

7630 接触电流测试仪 操作规程 一、试验前注意事项 (1)、本仪器的输出范围(0-277V、0-40A)。 (2)、检查供电电源是否符合(本仪器使用115VAC/230VAC、50/60Hz 、2A单相电源,在开启仪器的电源开关前,请确认背板上的电压选择开关,是否放置在正确的位 置上)。 (3)、本仪器是否良好与大地接通(本仪器使用三芯电源线,当电源线插到带有地线的插座时,即完成机体接地)。 (4)、操作人员不可穿着金属装饰物的服装或佩戴金属饰物、操作前必须带好绝缘手套穿着绝缘鞋。 二、参数设置说明 (1)、根据需要,在背板上选择合适的仪器供电电压后,插好仪器供电电源,打开正面操作面板左下角的电源开关,进入开机画面后,按任意键进入下一画面(系统可能设置为Perform Tests或Main Menu 画面),以下步骤按初始设置为“Main Menu”界面进行说明。 (2)、“Main Menu”界面中的“Setup system”选项为系统参数设定界面,进入该界面,根据测试要求和习惯对系统参数进行测试。 (3)、在“Main Menu”界面中选择“Setup Tests”选项进入测试项目设定界面,在该界面内选择“Touch Current”进入接触电流测试设定模式。 (4)、在“Touch Current”该设定模式内,对各测试参数进行设定,使用操作面板上的“∧”“∨”键选择参数项目。每按一次进入下一个参数项目,设定好后按“Enter”进行确认。该模式下设定项目依次为: “Leakage-HI/Leakage-LO”泄漏电流上限/下限值,作为每一个测试内允许的待测物泄漏电流的限值,超过该范围,测试失败。 “Voltage-HI/Voltage-LO”电压上限/下限值, 作为每一个测试内允许的待测物工作最大、最小电压值,超过该设定范围,测试失败。 “Delay Time/Dwell Time”延迟时间、测试时间设置。 “Offset”泄漏电流补偿设定,可手动输入或按“Test”自动监测“offset”值。Offset 量测说明详见说明书“p38”。 “Neutral/Reverse/Ground”待测物工作电源状态设定。此三个功能键有八种组合状态,用来设定待测物的工作电源状态,根据测试需要对三个功能键进行设定,待测物的工作电源设定表详见说明书“P39”。 “Meas.Device”人体阻抗模型选择,根据安全规范选择相应的网络,其英文字代号与安规规范对照表见说明书“P42”。 “Probe”测试棒选择设置。该模式下“Ground To Line/ Ground To Neutral”为L/N任意一极对地间泄露电流。“Probe-HI To Line”为L极对表面间泄漏电流,“Probe-HI To Probe-LO ”为表面间泄漏电流。“AUTO”为“Ground To Line&Ground To Neutral”泄漏电流。 “More”选项实现“Touch Current”设置页面翻页功能。 “Leakage”泄漏电流模式设定,对泄露电流显示值进行“RMS/PEAK”值的选择。 “Continuous”电源持续输出模式设定。 “PLC Control”远程控制设定。”

安规常用测试标准和测试项目

安规常用测试标准和测试项目 一:ITE: 信息技术设备的安全 Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements GB 4943-2001 EN 60950-1:2006/A11:2009 IEC 60950-1:2005 UL 60950-1:2007 AS/NZS 60950-1:2006 1. 最大输出电压、电流、VA值测试 2. 输入测试 3. 标签耐久性测试 4. 危险能量测试 5. 电容放电测试 6. 危险电压测试 7. SELV 可靠性测试 8. 限电流电路测试 9.限功率测试10.保护接地之阻抗 11. 潮态测试 12. 爬电距离和电气间隙 13. 工作电压 14. 电源线拉力测试 15. 稳定性测试 16. 稳定力测试 17.30N稳定力测试 18. 250N稳定力测试 19.钢球冲击测试 20.跌落测试 21.应力消减测试 22.载重测试 23. 直插设备力矩测试 24. 温升测试 25. 球压测试 26.接触电流试验 27.电气强度测试 28. 异常测试 29. 马达过载测试30. 锁马达测试 二:A V: 音频、视频及类似电子设备安全要求 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements GB 8898-2001 EN 60065:2002/A1:2006/A11:2008 IEC 60065:2005 UL 60065-2003 AS/NZS 60065:2002+A1:2006 1. 输入测试 2. 标签耐久性测试 3. 温升测试 4. 绝缘材料之热抵抗性 5. 吸湿性材料测试 6. 接触电流测试 7. 外壳开孔 8. 端子装置 9.电容放电测试10.抗外部力 11. 潮态测试 12. 绝缘电阻测试 13. 抗电强度测试 14. 工作电压测试 15. 故障测试 16. 撞击测试 17. 冲击测试 18. 跌落测试 19. 应力消除测试 20. 驱动件的固定测试 21. 抽屉的拉力测试 22. 伸缩型或杆状天线的机械性测试23. 爬电距离和电气间隙 24. 保护接地之阻抗 25. 直插设备力矩测试 26. 电源软线推拉力测试 27. 扭力矩测试 28. 稳定性测试 29. 稳定性测试不大于1o不光滑面30. 顶端稳定性测试 31.墙或天花板安装式设备的稳定性测试

接触泄漏电流测试仪

接触/泄漏电流测试仪 AG9600 操作手册

感谢您购买AG9600接触电流测试仪 一、使用操作手册 本手册适用于AG9600首次使用者。它给出了AG9600详细概述,并介绍了各种设置,维护,安全防范措施等等。为了有效使用AG9600功能,请仔细阅读本手册。当您遇到令人感到困惑的操作或者问题时,您还可以查阅本手册。看完后,请始终保持手册在您身边,以便您需要的时候使用。当您移动产品位置时,务必带齐本手册。如果您发现手册有任何的错误,缺页,丢失或者弄脏,无论是哪种情况,请联系你们的代理商或分销商,经过有效协商,他们会提供给你们新的手册。 本手册已经悉心编写,如果您还有任何疑问,或发现任何错误和遗漏,请及时联系我们。 适用的固件版本: AG9600本手册适用于AG9600系列。当您需要向我们提供任何查询,请提供以下信息: ? 型号:在前面板的顶部显示 ? 固件版本:序号(在后面板的底部显示) 本手册的目标读者: ? AG9600个人用户或者教学用户。 ? 已经了解电气安全检测知识的读者。 版权所有: 未经我们的许可,不得全部或部分复制和转载本操作手册。 规格和说明书的内容如有变更,恕不另行通知。 5月 2012深圳安规检测设备有限公司 二、安全符号 为了安全使用和维护本产品,下面的符号出现在产品使用手册中。请注意每个符号的含义,以确保使用产品的安全。 高电压警告符号,触摸该部分可能导致致命的电休克。 危险标志,表示可能有高压存在,请避免接触。

WARNING 表示潜在的危险情况,如被忽略,可能导致死亡或严重伤害。 CAUTION 表示潜在的危险情况,如忽视,可能会导致产品的损坏。 接地保护端子。 本手册中使用的符号: ? TC:被称为接触电流。 ? PCC:被称为保护导体电流。 ? EUT:被称为被测设备或被测物。 ? PC:计算机和个人工作站的总称。 以下标记用于本手册: 表示潜在的危险情况,如被忽略,可能导致死亡或严重伤害。 表示潜在的危险情况,如被忽视,可能会导致产品损坏和财产的损失。 提示应该知道的信息。 术语解释或描述。 三、安全注意事项 下列安全注意事项必须遵守,以避免发生火灾,触电,事故等故障。使用一个在本手册中未指明的标记,有可能会损害该产品提供的保护功能。 工作场所: ? 本产品是专为室内安全使用设计。请务必在室内使用该产品。 ? 测试时尽可能使用非导电材质的工作桌或工作台。测试场所必须随时保持整齐、干净,不得杂乱无章。不使用之仪器和测试线请放到固定位置,一定要让所有的人员都能立即分出何者为正在测试的对象、待测对象、和已测对象。 输入电源:

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