Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

(1) Q : Por que os produtos precisam de testes de segurança elétrica?

R: Esta é uma pergunta que muitos fabricantes de produtos desejam fazer e, é claro, a resposta mais comum é "porque o padrão de segurança o estipula". Se você conseguir entender profundamente os antecedentes dos regulamentos de segurança elétrica, encontrará a responsabilidade por trás disso. com significado. Embora os testes de segurança elétrica demore um pouco na linha de produção, ele permite reduzir o risco de reciclagem de produtos devido a riscos elétricos. Acertar a primeira vez é a maneira certa de reduzir custos e manter a boa vontade.

(2) Q: Quais são os principais testes para danos elétricos?

R: O teste de dano elétrico é dividido principalmente nos quatro tipos a seguir: Teste de resistência / hipot dielétrica: o teste de tensão de resistência aplica uma alta tensão aos circuitos de potência e terra do produto e mede seu estado de decomposição. Teste de resistência ao isolamento: meça o estado de isolamento elétrico do produto. Teste de corrente de vazamento: detecte se a corrente de vazamento da fonte de alimentação AC/CC no terminal de terra excede o padrão. Terreno de proteção: teste se as estruturas metálicas acessíveis estão devidamente aterradas.

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(1) Q : O padrão de segurança possui requisitos especiais para o ambiente de teste de tensão de resistência?

R: Para a segurança dos testadores em fabricantes ou laboratórios de teste, ele é praticado na Europa há muitos anos. Sejam fabricantes e testadores de aparelhos eletrônicos, produtos de tecnologia da informação, eletrodomésticos, ferramentas mecânicas ou outros equipamentos, em vários regulamentos de segurança, existem capítulos nos regulamentos, seja UL, IEC, EN, que incluem a marcação da área de teste (pessoal Localização, localização do instrumento, localização do DUT), marcação de equipamentos (claramente marcada "perigo" ou itens em teste), o estado de aterramento da bancada de trabalho do equipamento e outras instalações relacionadas e a capacidade de isolamento elétrico de cada equipamento de teste (IEC 61010).

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(2) Q : O que é um teste de tensão de resistência?

A : Teste de tensão de resistência ou teste de alta tensão (teste Hipot) é um padrão 100% usado para verificar as características de segurança e segurança elétrica dos produtos (como os exigidos por JSI, CSA, BSI, UL, IEC, TUV, etc. agências de segurança) É também o teste de segurança da linha de produção mais conhecido e frequentemente realizado. O teste Hipot é um teste não destrutivo para determinar que os materiais isolantes elétricos são suficientemente resistentes a altas tensões transitórias e é um teste de alta tensão aplicável a todos os equipamentos para garantir que o material isolante seja adequado. Outros motivos para realizar testes Hipot são que ele pode detectar possíveis defeitos, como distâncias e folgas insuficientes de fluência causadas durante o processo de fabricação.

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(3) Q : Por que um teste de tensão de resistência?

A : Normalmente, a forma de onda de tensão em um sistema de energia é uma onda senoidal. Durante a operação do sistema de energia, devido a ataques de raios, operação, falhas ou correspondência inadequada de parâmetros de equipamentos elétricos, a tensão de algumas partes do sistema aumenta repentinamente e excede muito sua tensão nominal, que é sobretensão. A sobretensão pode ser dividida em duas categorias de acordo com suas causas. Uma é a sobretensão causada por um raio direto ou uma indução de raios, que é chamada de sobretensão externa. A magnitude da corrente de impulso de raios e a tensão de impulso é grande, e a duração é muito curta, o que é extremamente destrutivo. No entanto, como as linhas aéreas de 3-10kV e abaixo nas cidades e empresas industriais em geral são protegidas por oficinas ou edifícios altos, a probabilidade de ser diretamente atingida por um raio é muito pequena, o que é relativamente seguro. Além disso, o que é discutido aqui são os aparelhos elétricos domésticos, que não estão dentro do escopo acima mencionado, e não serão discutidos mais. O outro tipo é causado pela conversão de energia ou alterações de parâmetros dentro do sistema de energia, como ajustar a linha de sem carga, cortar o transformador de não carga e aterramento de arco monofásico no sistema, que é chamado de sobretensão interna. Overticagem interna é a principal base para determinar o nível normal de isolamento de vários equipamentos elétricos no sistema de energia. Ou seja, o design da estrutura de isolamento do produto deve considerar não apenas a tensão nominal, mas também a sobretensão interna do ambiente de uso do produto. O teste de tensão de resistência é detectar se a estrutura de isolamento do produto pode suportar a sobretensão interna do sistema de energia.

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(4) Q : Quais são as vantagens do teste de tensão de resistência AC?

R: Geralmente, o teste de tensão de resistência AC é mais aceitável para as agências de segurança do que o teste de tensão de resistência CC. O principal motivo é que a maioria dos itens em teste operará sob tensão CA, e o teste de tensão de resistência AC oferece a vantagem de alternar duas polaridades para enfatizar o isolamento, que está mais próximo do estresse que o produto encontrará no uso real. Como o teste CA não cobra a carga capacitiva, a leitura atual permanece a mesma desde o início do aplicativo de tensão até o final do teste. Portanto, não há necessidade de aumentar a tensão, pois não há problemas de estabilização necessários para monitorar as leituras atuais. Isso significa que, a menos que o produto em teste detecte uma tensão aplicada repentinamente, o operador pode aplicar imediatamente a tensão total e ler a corrente sem esperar. Como a tensão CA não cobra a carga, não há necessidade de descarregar o dispositivo em teste após o teste.

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(5) Q : Quais são as desvantagens do teste de tensão de resistência AC?

R: Ao testar cargas capacitivas, a corrente total consiste em correntes reativas e de vazamento. Quando a quantidade de corrente reativa é muito maior que a corrente de vazamento real, pode ser difícil detectar produtos com corrente excessiva de vazamento. Ao testar grandes cargas capacitivas, a corrente total necessária é muito maior que a corrente de vazamento. Isso pode ser um risco maior, pois o operador é exposto a correntes mais altas

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(6) Q : Quais são as vantagens do teste de tensão de resistência à DC?

R: Quando o dispositivo em teste (DUT) está totalmente carregado, apenas os fluxos de corrente de vazamento verdadeiros. Isso permite que o testador DC Hipot exiba claramente a verdadeira corrente de vazamento do produto em teste. Como a corrente de carregamento é de curta duração, os requisitos de energia de um testador de tensão de resistência DC geralmente podem ser muito menores do que os de um testador de tensão de resistência AC usado para testar o mesmo produto.

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(7) Q : Quais são as desvantagens do testador de tensão da DC?

R: Como o teste de tensão de resistência ao DC cobra o DUT, a fim de eliminar o risco de choque elétrico para o operador que lida com o DUT após o teste de tensão de resistência, o DUT deve ser descarregado após o teste. O teste CC cobra o capacitor. Se o DUT realmente usa energia CA, o método CC não simula a situação real.

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(1) Q : A diferença entre o teste de tensão de resistência AC e o teste de tensão de resistência DC

R: Existem dois tipos de testes de tensão de resistência: Teste de tensão de resistência AC e teste de tensão de resistência DC. Devido às características dos materiais isolantes, os mecanismos de quebra das tensões CA e CC são diferentes. A maioria dos materiais e sistemas isolantes contém uma variedade de meios diferentes. Quando uma tensão de teste CA é aplicada a ele, a tensão será distribuída em proporção a parâmetros como a constante dielétrica e as dimensões do material. Enquanto a tensão CC distribui apenas a tensão em proporção à resistência do material. E, de fato, a quebra da estrutura isolante é frequentemente causada por quebra elétrica, quebra térmica, descarga e outras formas ao mesmo tempo, e é difícil separá -las completamente. E a tensão CA aumenta a possibilidade de quebra térmica sobre a tensão CC. Portanto, acreditamos que o teste de tensão de resistência AC é mais rigoroso do que o teste de tensão de resistência CC. Na operação real, ao realizar o teste de tensão de resistência, se a CC for usada para o teste de tensão de resistência, a tensão de teste será necessária para ser maior que a tensão de teste da frequência de potência CA. A tensão de teste do teste geral de tensão da DC é multiplicada por uma constante K pelo valor efetivo da tensão do teste CA. Através de testes comparativos, temos os seguintes resultados: Para produtos de fio e cabo, o K constante é 3; Para a indústria da aviação, a constante K é de 1,6 a 1,7; A CSA geralmente usa 1,414 para produtos civis.

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(1) Q: Como determinar a tensão de teste usada no teste de tensão de resistência?

R: A tensão de teste que determina o teste de tensão de resistência depende do mercado em que seu produto será colocado e você deve cumprir os padrões ou regulamentos de segurança que fazem parte dos regulamentos de controle de importação do país. A tensão de teste e o tempo de teste do teste de tensão de resistência são especificados no padrão de segurança. A situação ideal é solicitar ao seu cliente que forneça requisitos de teste relevantes. A tensão de teste do teste de tensão de resistência geral é a seguinte: Se a tensão de trabalho estiver entre 42V e 1000V, a tensão de teste será o dobro da tensão de trabalho mais 1000V. Esta tensão de teste é aplicada por 1 minuto. Por exemplo, para um produto operando a 230V, a tensão de teste é de 1460V. Se o tempo de aplicação de tensão for reduzido, a tensão de teste deverá ser aumentada. Por exemplo, as condições de teste da linha de produção na UL 935:

doença

Tempo de aplicação (segundos)

tensão aplicada

A

60

1000V + (2 x V)
B

1

1200V + (2,4 x V)
V = tensão nominal máxima

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(2) P: Qual é a capacidade do teste de tensão de resistência e como calculá -lo?

R: A capacidade de um testador Hipot refere -se à sua potência. A capacidade do testador de tensão resistente é determinada pela corrente de saída máxima x a tensão máxima de saída. Por exemplo: 5000VX100MA = 500VA

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(3) P: Por que os valores de corrente de vazamento são medidos pelo teste de tensão de resistência AC e o teste de tensão de resistência DC diferente?

R: A capacitância perdida do objeto testado é a principal razão para a diferença entre os valores medidos dos testes de tensão de CA e CC. Essas capacitâncias perdidas podem não estar totalmente carregadas ao testar com AC, e haverá uma corrente contínua fluindo através dessas capacitâncias perdidas. Com o teste de DC, uma vez que a capacitância perdida no DUT é totalmente carregada, o que resta é a corrente de vazamento real do DUT. Portanto, o valor de corrente de vazamento medido pelo teste de tensão de resistência AC e o teste de tensão de resistência CC terá diferente.

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(4) P: Qual é a corrente de vazamento do teste de tensão de resistência

R: Os isoladores não são condutores, mas na verdade quase nenhum material isolante é absolutamente não condutor. Para qualquer material isolante, quando uma tensão é aplicada, uma certa corrente sempre flui. O componente ativo dessa corrente é chamado de corrente de vazamento e esse fenômeno também é chamado de vazamento do isolador. Para o teste de aparelhos elétricos, a corrente de vazamento refere -se à corrente formada pelo meio circundante ou pela superfície isolante entre as partes metálicas com isolamento mútuo ou entre partes vivas e partes aterradas na ausência de tensão aplicada de falha. é a corrente de vazamento. De acordo com o padrão UL dos EUA, a corrente de vazamento é a corrente que pode ser conduzida a partir das partes acessíveis dos eletrodomésticos, incluindo correntes acopladas capacitivamente. A corrente de vazamento inclui duas partes, uma parte é a corrente de condução I1 através da resistência ao isolamento; A outra parte é a corrente de deslocamento I2 através da capacitância distribuída, a última reatância capacitiva é xc = 1/2pfc e é inversamente proporcional à frequência da fonte de alimentação, e a corrente de capacitância distribuída aumenta com a frequência. Aumentar, portanto, a corrente de vazamento aumenta com a frequência da fonte de alimentação. Por exemplo: Usando o tiristor para fonte de alimentação, seus componentes harmônicos aumentam a corrente de vazamento.

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(1) P: Qual é a diferença entre a corrente de vazamento do teste de tensão de resistência e a corrente de vazamento de energia (corrente de contato)?

R: O teste de tensão de resistência é detectar a corrente de vazamento que flui através do sistema de isolamento do objeto em teste e aplicar uma tensão maior que a tensão de trabalho no sistema de isolamento; Enquanto a corrente de vazamento de energia (corrente de contato) é para detectar a corrente de vazamento do objeto em teste em operação normal. Meça a corrente de vazamento do objeto medido sob a condição mais desfavorável (tensão, frequência). Simplificando, a corrente de vazamento do teste de tensão de resistência é a corrente de vazamento medida sob fonte de alimentação de trabalho e a corrente de vazamento de energia (corrente de contato) é a corrente de vazamento medida sob operação normal.

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(2) Q: Classificação da corrente de toque

R: Para produtos eletrônicos de diferentes estruturas, a medição da corrente de toque também possui requisitos diferentes, mas, em geral, a corrente de toque pode ser dividida na corrente de vazamento de corrente do solo, corrente de vazamento, superfície a solo, a corrente de corrente para linha de vazamento e superfície -Ta-linha Corrente de vazamento Três tocam a superfície da corrente para o vazamento de superfície Testes de corrente

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(3) P: Por que tocar no teste atual?

R: As peças metálicas acessíveis ou gabinetes de produtos eletrônicos do equipamento de classe I também devem ter um bom circuito de aterramento como uma medida de proteção contra choques elétricos que não sejam o isolamento básico. No entanto, geralmente encontramos alguns usuários que usam arbitrariamente o equipamento de classe I como equipamento de classe II ou desconecte diretamente o terminal de terra (GND) na extremidade de entrada de energia do equipamento de classe I, para que haja certos riscos de segurança. Mesmo assim, é de responsabilidade do fabricante evitar o perigo do usuário causado por essa situação. É por isso que um teste de corrente de toque é feito.

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(1) P: Por que não há padrão para a configuração de corrente de vazamento do teste de tensão de resistência?

R: Durante o teste de tensão de resistência AC, não há padrão devido aos diferentes tipos de objetos testados, à existência de capacitâncias perdidas nos objetos testados e nas diferentes tensões de teste, portanto não há padrão.

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(2) P: Como decidir a tensão do teste?

R: A melhor maneira de determinar a tensão de teste é defini -la de acordo com as especificações necessárias para o teste. De um modo geral, definiremos a tensão de teste de acordo com 2 vezes a tensão de trabalho mais 1000V. Por exemplo, se a tensão de trabalho de um produto for 115VAC, usamos 2 x 115 + 1000 = 1230 volts como tensão de teste. Obviamente, a tensão de teste também terá configurações diferentes devido aos diferentes graus de camadas isolantes.

(1) P: Qual é a diferença entre os testes de tensão dielétrica, testes de alto potencial e teste de Hipot?

R: Todos esses três termos têm o mesmo significado, mas são frequentemente usados ​​de forma intercambiável no setor de testes.

(2) P: Qual é o teste de resistência ao isolamento (IR)?

R: O teste de resistência ao isolamento e o teste de tensão de resistência são muito semelhantes. Aplique uma tensão CC de até 1000V aos dois pontos a serem testados. O teste de IR geralmente fornece o valor de resistência nos megohms, não a representação de aprovação/falha do teste Hipot. Normalmente, a tensão de teste é de 500V DC e o valor da resistência ao isolamento (IR) não deve ser menor que alguns megohms. O teste de resistência ao isolamento é um teste não destrutivo e pode detectar se o isolamento é bom. Em algumas especificações, o teste de resistência ao isolamento é realizado primeiro e depois o teste de tensão de resistência. Quando o teste de resistência ao isolamento falha, o teste de tensão de resistência geralmente falha.

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(1) P: O que é o teste de ligação terrestre?

R: O teste de conexão do solo, algumas pessoas chamam de teste de continuidade do solo (continuidade do solo), mede a impedância entre o rack Dut e o posto de terra. O teste de ligação do solo determina se o circuito de proteção do DUT pode lidar adequadamente com a corrente de falha se o produto falhar. O testador de ligação do solo gerará um máximo de corrente de 30a CC ou corrente CA RMS (a CSA requer medição 40A) através do circuito do solo para determinar a impedância do circuito do solo, que geralmente está abaixo de 0,1 ohms.

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(1) P: Qual é a diferença entre o teste de tensão resistente e o teste de resistência ao isolamento?

R: O teste de IR é um teste qualitativo que fornece uma indicação da qualidade relativa do sistema de isolamento. Geralmente é testado com uma tensão CC de 500V ou 1000V, e o resultado é medido com uma resistência ao megohm. O teste de tensão de resistência também aplica uma alta tensão ao dispositivo em teste (DUT), mas a tensão aplicada é maior que a do teste de IR. Isso pode ser feito na tensão CA ou CC. Os resultados são medidos em miliampes ou microampos. Em algumas especificações, o teste de IR é realizado primeiro, seguido pelo teste de tensão de resistência. Se um dispositivo em teste (DUT) falhar no teste de IR, o dispositivo em teste (DUT) também falhar no teste de tensão de resistência em uma tensão mais alta.

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(1) P: Por que o teste de impedância do solo tem um limite de tensão de circuito aberto? Por que é recomendável usar a corrente alternada (AC)?

R: O objetivo do teste de impedância de aterramento é garantir que o fio de aterramento protetor possa suportar o fluxo da corrente de falha para garantir a segurança dos usuários quando ocorre uma condição anormal no produto do equipamento. A tensão de teste padrão de segurança exige que a tensão máxima de circuito aberto não exceda o limite de 12V, que se baseia nas considerações de segurança do usuário. Depois que a falha do teste ocorre, o operador pode ser reduzido ao risco de choque elétrico. O padrão geral exige que a resistência ao aterramento seja menor que 0,1ohm. Recomenda -se usar um teste de corrente CA com uma frequência de 50Hz ou 60Hz para atender ao ambiente de trabalho real do produto.

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(2) P: Qual é a diferença entre a corrente de vazamento medida pelo teste de tensão de resistência e pelo teste de vazamento de energia?

R: Existem algumas diferenças entre o teste de tensão de resistência e o teste de vazamento de potência, mas, em geral, essas diferenças podem ser resumidas da seguinte forma. O teste de tensão de resistência é usar alta tensão para pressionar o isolamento do produto para determinar se a força de isolamento do produto é suficiente para evitar a corrente de vazamento excessivo. O teste de corrente de vazamento é medir a corrente de vazamento que flui através do produto sob estados normais e de falha única da fonte de alimentação quando o produto estiver em uso.

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(1) P: Como determinar o tempo de descarga da carga capacitiva durante o teste de tensão de resistência à CC?

R: A diferença no tempo de descarga depende da capacitância do objeto testado e do circuito de descarga do testador de tensão de resistência. Quanto maior a capacitância, maior o tempo de descarga necessário.

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(1) P: O que são produtos de classe I e produtos de classe II?

R: Equipamento de classe I significa que as peças do condutor acessível estão conectadas ao condutor de proteção de aterramento; Quando o isolamento básico falha, o condutor de proteção de aterramento deve ser capaz de suportar a corrente de falha, ou seja, quando o isolamento básico falha, as partes acessíveis não podem se tornar peças elétricas vivas. Simplificando, o equipamento com o alfinete de aterramento do cabo de alimentação é um equipamento de classe I. O equipamento de classe II não apenas depende de "isolamento básico" para proteger contra a eletricidade, mas também fornece outras precauções de segurança, como "isolamento duplo" ou "isolamento reforçado". Não há condições em relação à confiabilidade das condições de aterramento ou instalação protetora.

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