聚合物電痕化蝕損等級測量儀適用于照明設備、低壓電器、家用電器、機床電器、電機、電動工具、電子儀器、電工儀表、信息技術設備的研究、生產和質檢部門,也適用于絕緣材料、工程塑料、電氣連接件等行業。高壓漏電起痕試驗機適用于對電工電子產品、家用電器及其材料進行耐電痕化和蝕損的試驗,模擬在工頻(48Hz - 62Hz)下,用液體污染物和斜面試樣,通過耐電痕化和蝕損的測量評定在嚴酷環境條件下使用的電氣絕緣材料的耐電痕化和蝕損等級。在電器產品受潮濕和雜質環境的影響下,不同極性帶電部件之間或帶電部件與接地金屬之間可能會引起絕緣上的漏電,產生的電弧對電器造成擊穿短路或由于放電使材料電蝕損,甚至起燃導致火災。
聚合物電痕化蝕損等級測量儀通過模擬電場與污染環境的聯合作用,檢測固體絕緣材料表面在電場和含雜質液體(如氯化銨溶液)共同作用下的耐漏電性能,評估其形成導電通道(電痕)的耐受能力。試驗時,在兩鉑電極間施加電壓,定時滴加電解液,記錄材料失效的滴數或時間,測定?相比電痕化指數CTI)?和?耐電痕化指數。
相比漏電起痕指數(CTI):五個測試樣品能經受50滴的試驗過程而不產生漏電起痕失效及持續火焰的zui高電壓值。它還包括對材料在進行100滴測試時所顯現的特性的有關說明。
耐漏電起痕指數(PTI):
五個測試樣品能經受50滴的試驗過程而不產生漏電起痕失效及持續火焰的測試電壓值。
通俗地講,CTI是材料能經受50滴試驗過程而不產生漏電起痕失效的zui高電壓;PTI是指定一個測試電壓,然后通過試驗來檢驗材料能否在此電壓下經受50滴的試驗過程。
耐漏電起痕指數用作接受準則,也可用于材料和部件的質量控制的手段。相比漏電起痕指數主要用于表示材料的基本特性和特性的比較。
CTI 相比耐漏電起痕指數
是Comparativetrackingindex的縮略語,是表示耐漏電性的指標。在對絕緣物表面施加電壓的狀態下,使電解液滴落于電極間的成型品表面,評價到何電壓為止不發生漏電破壞。按照耐壓值從0到5進行分級。數字越小,耐漏電性越高。
PTI 保證耐漏電起痕指數
Prooftrackingindex的縮略語。試驗方法本身與CTI相同。目前,對每一個耐壓值從0到5進行分級。PTI與CTI的不同之處在于:CTI改變施加的電壓,求得材料的zui大耐壓值,從而決定起痕指數。而PTI所試驗的電壓是一個點,只表示該點是否能耐受住電壓。換言之,假設PTI為150V,則說明該材料的漏電起痕性能耐受到150V,而且實際中可能比該值還高。另一方面,由于CTI求的是zui大耐壓值,不會具有大于標注值的實力。
購買漏電起痕試驗設備注意事項
一、 ?設備合規性驗證?
?標準匹配性?
確保設備符合國際及國內核心標準(如 ?IEC 60112?、?GB/T 4207-2022?),支持CTI/PTI測試,電極尺寸需滿足(5±0.1)mm×(2±0.1)mm、壓力(1.00±0.05)N等要求。
若需特殊場景測試(如高壓環境),選擇支持 ?GB/T 6553-2024? 斜面測試法的設備。
?資質與認證?
優先選擇通過 ?CNAS? 或 ?CMA? 認證的供應商,確保設備出廠前已完成校準并附帶第三方檢測報告。
二、 ?關鍵性能參數?
?電壓與電流精度?
設備需支持 ?100~600V連續可調電壓?,短路電流精度±0.1A,電壓波動≤±5V,確保測試數據的穩定性。
具備過流保護功能,當泄漏電流≥0.5A持續2秒時自動切斷電源。
?滴液系統可靠性?
滴液間隔需精確至 ?30±1秒/滴?,液滴體積誤差≤5%(單滴約20μL),滴液高度可調至35±5mm。
電解液需支持標準配置(0.1% NH?Cl溶液),并驗證其電阻率(385~395Ω·m)及純度。
?環境模擬能力?
若需模擬高溫、高濕或污染場景,選擇帶溫控模塊(如35±2℃)及噴淋系統的設備。
三、 ?安全防護與操作規范?
?安全設計?
設備必須配備 ?聯鎖保護裝置?,試驗箱門開啟時自動斷電,防止人員誤觸高壓電極。
接地系統需符合三極插座標準,確保接地可靠,避免觸電風險。
?操作安全?
設備需配備透明觀察窗及排煙系統,試驗中禁止打開倉門,待煙霧排出后再處理試樣。
操作人員需佩戴防護手套和護目鏡,避免電解液接觸皮膚或眼睛。
四、 ?設備維護與售后服務?
?日常維護要求?
電極需定期清潔(用擦拭)并檢查刃口銳利度(平面寬度≤0.1mm),鈍化后需重新研磨或更換。每次試驗后清洗滴液管道及電極托盤,防止電解液結晶堵塞。
?售后支持?
確認供應商提供 ?免費校準服務? 及 ?備件供應?(如鉑金電極、滴液針嘴等易損件)。
要求提供操作培訓及技術手冊,確保實驗室人員熟練掌握設備使用和維護流程。
五、 ?樣品與測試環境適配性?
?樣品處理規范?
試樣尺寸需≥15mm×15mm×3mm,表面需用清潔,禁止使用蒸餾水或橡皮擦擦拭。厚度不足的樣品需疊加至標準厚度,避免因散熱過快導致測試結果偏差。
?環境控制?
設備應安放在 ?無塵、無振動、濕度可控? 的環境中,避免外部干擾影響測試精度。
六、 ?供應商評估與成本控制?
?供應商對比?
優先選擇具備 ?行業案例? 的設備廠商,要求提供同類型客戶的使用反饋報告。
對比設備價格時需包含 ?長期運維成本?(如耗材費用、校準周期等)
漏電起痕試驗標準綜合解析
一、 ?國際與國內核心標準?
?IEC 60112?
國際通用標準,定義固體絕緣材料耐電痕化指數(CTI)和相比電痕化指數(PTI)的測定方法,規定電極尺寸(2mm×5mm鉑電極)、滴液間隔(30秒/滴)及電解液(0.1% NH?Cl)等關鍵參數。
對應中國國家標準:?GB/T 4207-2022?,明確試驗流程、電壓范圍(100-600V)及失效判定條件(電流≥0.5A持續2秒)。
?GB 4706.1-2008?
家用電器安全標準,要求絕緣材料通過漏電起痕測試,確保在潮濕、污染環境下無漏電或起火風險。
?GB/T 6553-2024?
針對嚴苛環境(如高壓、高污染)的耐電痕化性能評估標準,采用斜面測試法,規定污染液流速、電壓等級(600V)及過電流保護(≥60mA自動切斷)。
二、 ?測試條件與參數標準?
?試樣要求?尺寸:≥15mm×15mm×3mm,表面需平整無傷痕,厚度不足可能導致散熱過快影響結果。
預處理:清潔時使用擦拭(禁用蒸餾水或橡皮擦),避免表面油脂或灰塵干擾。
?電解液配置?
0.1% NH?Cl溶液,電阻率385~395Ω·m(電導率2.53~2.56mS/cm),滴液體積20滴為0.380~0.489g。
?設備參數?
電極:鉑金材質,尺寸(2±0.1)mm×(5±0.1)mm,間距(4±0.1)mm,接觸壓力(1.00±0.05)N。
電壓調節:100~600V連續可調,短路電流精度±0.1A,滴液高度35±5mm。
三、 ?測試流程與判定標準?
?操作流程?
電極校準:確保鉑電極刃口銳利(平面寬度≤0.1mm),壓力符合標準。電壓加載:逐步升壓至目標值,維持電壓波動≤±5V,持續滴液50次(總時間24.5±2分鐘)。
?失效判定?
?電流判定?:泄漏電流≥0.5A持續2秒自動終止試驗。?形態判定?:電痕長度≥25mm或材料碳化導電視為失效。
四、 ?行業應用與設備標準?
?UL746A?美國安全標準,評估絕緣材料在漏電起痕下的耐久性,要求CTI≥175V(工業級材料)。
?ASTM D3638-92?材料耐電痕化性能測試標準,適用于汽車電子、光伏組件等領域的絕緣材料驗證。
?設備合規性?高壓漏電起痕試驗儀需滿足PLC控制、高精度傳感器及自動過流保護功能,符合GB/T 6553-2024修訂要求/
五、 ?關鍵注意事項?
?安全操作?:試驗時禁止開啟箱門或接觸電極,需佩戴防護裝備。
?設備維護?:每次試驗后清洗電極及滴液系統,定期校準電壓和壓力傳感器.
漏電起痕試驗設備結構與功能解析
一、 ?設備結構組成?
?電極系統?采用鉑銠合金或鉑金電極,尺寸為5mm×2mm,電極間距可調至4.0±0.1mm,接觸壓力通過機械結構實現4.0N±0.1N的控制。
電極刃口需保持銳利,平面寬度≤0.1mm,以確保與試樣表面的有效接觸。
?高壓電源模塊?提供交流/直流電壓,調節范圍為100~600V,短路電流精度控制在1.0A±0.1A,電壓波動≤±5V。
配備電弧自動切斷裝置,響應時間<10ms,防止試驗中異常放電損壞設備。
?滴液控制系統?
包含高精度蠕動泵,可實現30±1秒/滴的定時滴液,液滴體積誤差≤5%(單滴約20μL)。滴液針嘴高度可調至35±5mm,確保電解液均勻覆蓋測試區域。
?監測與保護單元?
集成電流傳感器(分辨率0.1mA)和光學檢測模塊(如CCD攝像頭),實時監測電痕形成及電流變化。配備透明觀察窗和聯鎖裝置,防止電弧外泄,保障操作安全。
?環境模擬組件?試驗箱尺寸約1120mm×520mm×1250mm,內置加熱系統(模擬溫度變化)和噴淋系統(模擬污染物環境)。排氣孔(?100mm)用于排放試驗產生的有害氣體。
二、 ?核心功能?
?耐電痕化性能測試?通過施加電壓(100~600V)并滴加電解液(如0.1% NH?Cl溶液),模擬材料在潮濕、污染環境下的漏電起痕過程,測定耐電痕化指數(CTI)或耐電痕化等級(PTI)。可檢測材料表面是否形成導電通道(電痕長度≥25mm判定失效)。
?過程參數監控?實時記錄電壓、電流、滴液次數及電痕形成時間,數據自動存儲并生成報告。
光學系統自動識別電痕擴展路徑,測量精度達±0.5mm。
?安全保護功能?
當泄漏電流≥0.5A持續2秒或發生電弧時,自動切斷電源并報警。聯鎖裝置確保試驗箱門開啟時自動斷電,防止人員誤觸高壓電極。
?環境適應性測試?
支持不同溫度、濕度及污染程度的模擬,驗證材料在嚴苛環境下的絕緣性能。斜面測試法(如IEC60587標準)可評估材料在高電壓(>1kV)下的耐腐蝕性和耐漏電起痕性。
三、 ?典型應用場景?
?工業領域?:檢測繼電器插座、接觸器軀體等電工產品絕緣材料的耐電弧侵蝕能力。
?汽車電子?:評估車載電氣系統絕緣部件在潮濕、震動環境下的長期穩定性。
?家用電器?:驗證開關、插座等材料的耐漏電性能,符合IEC60112、GB/T4207等安全標準。















