耐压标准

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(整理)耐压测试标准

(整理)耐压测试标准

耐压测试标准1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。

过其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。

雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。

另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部据。

也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。

耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。

2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。

北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。

具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。

(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。

(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。

(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。

双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。

不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间 2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间 4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间 2500&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:C 222 No. 1335.1-93电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路―― 1000 V+两倍额定电压 10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压< 50 V(b)次级电压为51-125 V 5001000 ――生產線耐壓測試UL標準:UL 758 增加了45A 章節─生產線耐壓測試(Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行100%的生產線耐壓測試.成品中的單一線材之絕緣,應能承受如28.1 表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載(可見表二)。

耐电压测试标准

耐电压测试标准

耐电压测试标准
耐电压测试是指在特定的条件下,对电气和电子设备进行高电压测试,以测试设备在高电压下的耐压能力。

耐电压测试标准主要包括以下几个方面:
1. 国际标准:国际电工委员会(IEC)颁布了一系列的耐电压测试标准,如IEC 60038标准规定了标称电压的定义,IEC 60065标准规定了音视频设备的耐电压测试方法等。

2. 国家标准:各个国家也都有自己的耐电压测试标准,如中国标准化组织(GB)颁布了一系列的耐电压测试标准,如GB/T 16780.1标准规定了家用和类似用途设备的耐电压测试方法。

3. 行业标准:各个行业也会制定自己的耐电压测试标准,如汽车行业的ISO 16750标准规定了汽车电子设备的耐电压测试方法。

耐电压测试标准通常会规定测试的电压值、持续时间、测试条件、测试方法等。

其中,常见的耐电压测试方法包括直流耐压测试、交流耐压测试、波形耐压测试等。

测试结果通常是设备是否能够在测试电压下正常工作而不发生电击、漏电、击穿等现象。

耐压测试标准

耐压测试标准

耐压测试标准GB/T 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。

过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。

雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。

另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。

内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。

也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。

耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。

2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。

北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。

具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。

(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。

(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。

(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。

双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。

不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间2500&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:C 222 No. 1335.1-93电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路――1000 V+两倍额定电压10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压< 50 V(b)次级电压为51-125 V 5001000――生產線耐壓測試UL標準:UL 758 增加了45A 章節─生產線耐壓測試(Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行100%的生產線耐壓測試.成品中的單一線材之絕緣,應能承受如28.1 表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載(可見表二)。

直流耐压试验标准

直流耐压试验标准

直流耐压试验标准直流耐压试验是电气设备在正常使用条件下,对其绝缘性能进行检测的重要手段之一。

直流耐压试验的标准化对于保障电气设备的安全性和可靠性具有重要意义。

本文将介绍直流耐压试验的标准要求,以及在进行直流耐压试验时需要注意的相关事项。

一、直流耐压试验标准要求。

1. 试验电压。

直流耐压试验的试验电压应符合相关国家标准或行业标准的规定,一般情况下,试验电压的选取应为额定电压的1.5倍加上1000V。

在特殊情况下,也可以根据实际情况确定试验电压。

2. 试验时间。

试验时间应符合相关标准的规定,一般情况下,试验时间为1分钟。

在特殊情况下,也可以根据实际情况确定试验时间。

3. 试验电流。

直流耐压试验的试验电流应符合相关标准的规定,一般情况下,试验电流应为5mA。

在特殊情况下,也可以根据实际情况确定试验电流。

4. 试验环境。

直流耐压试验应在干燥、通风的环境下进行,确保试验过程中无水汽、灰尘等外界因素的干扰。

5. 试验结果。

试验结束后,应对试验结果进行评定,判断电气设备的绝缘性能是否符合要求。

二、直流耐压试验注意事项。

1. 试验前检查。

在进行直流耐压试验前,应对试验设备进行检查,确保试验设备的连接正确、绝缘良好,以及试验电压、试验时间、试验电流等参数的设置符合标准要求。

2. 试验过程中的监测。

在进行直流耐压试验的过程中,应对试验设备的试验电压、试验时间、试验电流等参数进行实时监测,确保试验过程的稳定和准确。

3. 试验结束后的处理。

试验结束后,应对试验设备进行检查,确保试验设备未发生损坏,同时对试验结果进行评定,判断电气设备的绝缘性能是否符合要求。

4. 试验记录。

在进行直流耐压试验时,应做好试验记录,记录试验设备的型号、试验电压、试验时间、试验电流等参数,以及试验结果的评定情况,确保试验过程的可追溯性。

结语。

直流耐压试验作为电气设备绝缘性能检测的重要手段,对保障电气设备的安全性和可靠性具有重要意义。

因此,在进行直流耐压试验时,应严格按照相关标准的要求进行,确保试验过程的准确性和可靠性。

耐压测试标准

耐压测试标准

15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。

过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。

雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。

另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。

内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。

也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。

耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。

2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。

北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial:CAN/要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。

具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。

(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。

(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。

(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。

双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。

不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间2500&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:C 222 No.电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过匹马力的带电机器具额定功率不超过匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路――1000 V+两倍额定电压10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压 < 50 V(b)次级电压为 51-125 V 5001000――生產線耐壓測試UL標準:UL 758 增加了 45A 章節─生產線耐壓測試 (Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行 100%的生產線耐壓測試.成品中的單一線材之絕緣,應能承受如表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載(可見表二)。

低压电缆耐压试验标准

低压电缆耐压试验标准

低压电缆耐压试验标准
低压电缆耐压试验的标准主要参考GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)电缆》和GB/T 12706.2-2020《额定电压10kV(Um=12kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆及附件第2部分:额定电压10kV(Um=12kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆》。

其中,对于不同电压等级的电缆,其耐压试验的标准也有所不同。

以10kV的电缆为例,其耐压试验标准如下:
1. 施加电压值:施加21kV交流电压,持续时间为5分钟;
2. 耐压试验电压值:耐压试验电压值应为电缆额定电压的1.5倍,即15kV;
3. 施加电压方式:可以采用两端加压或一端加压一端接地的方式进行试验。

需要注意的是,耐压试验过程中,如果电缆发生闪络、击穿等现象,说明电缆存在缺陷,需要进行检修或更换。

国标耐压标准

国标耐压标准

国标耐压标准
一、环境要求
在进行耐压测试时,应确保测试环境符合以下要求:
1. 温度:测试环境温度应保持在(20±5)℃范围内。

2. 湿度:测试环境湿度应保持在(50±10)%范围内。

3. 洁净度:测试场地应保持清洁,无尘土、油污或其他杂质。

4. 通风:测试场地应有良好的通风设施,以确保空气流通。

5. 电源:测试场地应提供稳定的电源,电压波动不得超过±10%。

二、温度要求
在耐压测试过程中,被测设备的温度应保持在(20±5)℃范围内。

如果被测设
备的温度偏离规定范围,应采取措施将其调整到规定范围内。

三、湿度要求
在耐压测试过程中,测试环境的湿度应保持在(50±10)%范围内。

如果测试环
境的湿度偏离规定范围,应采取措施将其调整到规定范围内。

四、压力要求
在耐压测试过程中,应根据相关标准和被测设备的实际情况选择合适的压力范围进行测试。

通常情况下,压力范围分为以下三个等级:
1. 低压:低于1kV(直流)或2kV(交流)。

2. 中压:1kV(直流)或2kV(交流)至小于等于10kV(直流)或15kV(交
流)。

3. 高压:大于等于10kV(直流)或15kV(交流)。

在选择压力范围时,应根据被测设备的额定电压、工作电压、绝缘等级和设备用途等因素进行综合考虑。

同时,在测试过程中应逐渐施加压力,并注意观察被测设备的反应情况,以确保其能够承受所施加的压力。

耐压测试标准

耐压测试标准

耐压测试标准GB/T 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。

过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。

雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。

另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。

内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。

也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。

耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。

2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。

北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。

具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。

(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。

(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。

(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。

双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。

不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间2500&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:C 222 No. 1335.1-93电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路――1000 V+两倍额定电压10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压< 50 V(b)次级电压为51-125 V 5001000――生產線耐壓測試UL標準:UL 758 增加了45A 章節─生產線耐壓測試(Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行100%的生產線耐壓測試.成品中的單一線材之絕緣,應能承受如28.1 表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載(可見表二)。

电源线耐压标准

电源线耐压标准

电源线耐压标准
电源线的耐压标准通常由相关机构或标准制定组织制定,如国际电工委员会(IEC)和美国国家标准学会(ANSI)。

以下是常见的电源线耐压标准:
1. IEC 60320: 这是一项国际标准,定义了用于家用和办公设备的插头插座系统标准。

其中规定了插头插座系统的额定耐压,通常为250V。

2. IEC 60950: 这是一项涵盖信息技术设备安全性的标准,规定了信息技术设备所使用的电源线的额定耐压。

根据具体的应用和设备分类,耐压要求可以是250V、400V或更高。

3. UL 817: 美国安全实验室(Underwriters Laboratories)制定了UL 817标准,规范了家用和商用电器所使用的插头插座和电源线的标准。

其中规定了电源线的额定耐压,根据具体应用和设备分类,耐压要求可以是125V、250V或更高。

请注意,实际应用中,电源线的耐压标准也会受到其他因素的影响,如国家和地区的法规要求、行业标准等。

因此,在选择和使用电源线时,应仔细查阅相关的标准和规范,并确保符合适用的耐压要求。

最好遵循当地的电气安全法规和建议。

耐压测试标准

耐压测试标准

耐压测试标准GB/T 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。

过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。

雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。

另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。

内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。

也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。

耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。

2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。

北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现:&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。

具体测试电压如下:(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。

(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。

(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。

(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。

双重绝缘的产品:测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V)带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。

不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间2500&&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements:C 222 No. 1335.1-93电压施加点测试电压(V)带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路――1000 V+两倍额定电压10002.隔离型或自藕型变压器(a) 次级电压< 50 V(b)次级电压为51-125 V 5001000――生產線耐壓測試UL標準:UL 758 增加了45A 章節─生產線耐壓測試(Product-Line Dielectric).製造商須對有金屬遮罩的絕緣導體進行100%的生產線耐壓測試.成品中的單一線材之絕緣,應能承受如28.1 表格所標明當電壓施加在導體和遮罩之間時的室溫下之電壓負載(可見表二)。

10kv电缆耐压试验标准

10kv电缆耐压试验标准

10kv电缆耐压试验标准
10KV电缆耐压试验是电缆质量检测的重要一步,可以帮助我们识别电缆是否符合技术要求、依据产品标准检验电缆是否具备正常使用的条件。

耐压试验可以检测出电缆电气安全性能,是电气产品质量安全发挥的必要手段。

10KV电缆耐压试验的标准主要分为两种:一是借助于DBH0—
10/2 型交流检测仪、数字式变压器、模拟表计、机电一体化仪器实行耐压试验;二是用偏置电压的方式实行耐压试验,包括直流耐压试验和交流耐压试验。

10KV电缆耐压试验标准要求:
(1)、10KV电缆耐压试验最高耐压值为2.2-2.5倍标称工作电压,即11-12.5KV,满足两倍工作电压时,耐压时间满足不超过短时间耐压标准,如电缆工作电压10KV,则耐压最高值为22KV—25KV,耐压时间满足不超过60s。

(2)、耐压试验结果要符合低压电缆标准,试验结果应满足杆式状耐压试验及全支耐压的要求,如熔断指定偏置电压满足80% 时(上限),则在高压断路器外壳下施加相同偏置电压时,熔断仪应该无法熔断。

(3)、10KV电缆耐压试验标准也要求所使用的配套仪器必须符合国家现行有效的技术标准,耐压结果记录宜按照GB/T16321 标准规定的方式记录全程控制与记录耐压试验结果要求书面记录。

以上是关于10KV电缆耐压试验标准的介绍,耐压试验是进行电缆质量检测的重要环节,为保证电缆的电气安全性能,建议用户在试验中紧抓住耐压试验,以保证试产样品的电缆质量和安全性。

20kv设备耐压标准

20kv设备耐压标准

20kv设备耐压标准20kV设备的耐压标准指的是20千伏电气设备在正常工作条件下应具备的耐受电压能力。

它是20kV电气系统工程中非常重要的一个指标,关乎到设备的安全可靠运行。

20kV设备的标准主要由以下几方面组成:接地极耐压、主回路耐压、绝缘子耐压、绝缘间隙耐压、开断电容器耐压、继电器耐压、断开开关耐压等内容。

首先,接地极的耐压标准是保证设备接地连接在规定电位下不发生击穿现象。

对于20kV设备的接地极,其耐压标准一般为无损击穿电压+2kV。

无损击穿电压是指正常工作条件下,接地电极上的电压不会导致材料损坏或绝缘失效的最高电压。

其次,主回路的耐压标准是确保设备主回路内的绝缘系统能够承受正常工作条件下的电压。

根据国家标准,20kV设备的主回路耐压标准通常为:相间耐压2.5kV,相对地耐压2kV。

绝缘子的耐压标准是确保绝缘子能够在正常工作条件下绝缘性能良好。

绝缘子的耐压标准一般要求其串联电压不小于额定电压的1.5倍。

绝缘间隙的耐压标准是用来保证设备的绝缘间隙能够承受正常工作条件下的电压。

绝缘间隙耐压的标准一般根据设备的额定电压来确定。

20kV设备的绝缘间隙耐压标准为1min不发生击穿。

开断电容器的耐压标准是确保开断电容器能够正常工作并不发生击穿。

开断电容器的耐压标准一般为开断电容器的额定电压+2kV。

继电器的耐压标准是为了保证继电器在正常工作条件下能够承受一定的电压。

继电器的耐压标准一般为继电器的额定电压+2kV。

断开开关的耐压标准是为了确保断开开关能够承受额定电压下的正常工作。

断开开关的耐压标准一般为断开开关的额定电压+2kV。

总的来说,20kV设备的耐压标准是为了保证设备在正常工作条件下的安全可靠运行。

各个部分的耐压标准是根据不同设备部件的特点和功能确定的,合理的耐压标准能够保证设备的绝缘性能以及安全可靠性,防止因设备击穿而导致的事故发生。

在设计、生产和使用过程中,需要严格按照标准进行检测和测试,确保设备能够满足相应的耐压要求。

电源线耐压标准

电源线耐压标准

电源线耐压标准
电源线的耐压标准通常会根据不同的国家、地区和用途而异。

以下是一些常见的标准:
1. 国际电工委员会(IEC)发布的标准
IEC 60335(用于家用和类似用途的电器设备的安全要求标准中对耐电压的要求)、IEC 60950(用于信息技术设备安全的标准中对室内电源线的测试方法)等。

2. 美国标准
UL(美国安全实验室)发布的耐电压测试标准,如 UL 62(家用和机器用电源线)、UL 1581(居家和工业用电线)等。

3. 欧洲标准
欧洲标准化委员会(CENELEC)发布的标准,如EN60227(家用和类似用途的电缆标准)、EN50363(塑料电缆)、EN60245(橡胶电缆)等。

无论哪种标准,对于电源线的耐压测试通常都需要在实验室环境下进行,测试方法包括交变电压测试和直流电压测试。

在测试中,不同类型的电源线将会受到不同的耐压要求。

耐压测试测试标准

耐压测试测试标准

耐压测试测试标准嘿,耐压测试的神秘标准,你晓得不?嘿,朋友们!你知道吗?在科技的奇幻世界里,就像超级英雄要有强大的装备才能拯救世界一样,电子设备也有它的“耐压测试标准”,要是搞不清楚,小心设备在关键时刻“掉链子”,给你带来大麻烦哦!**一、“高压大挑战:勇敢者的游戏”**在耐压测试的领域里,高压就像一头凶猛的怪兽,而设备就是勇敢迎接挑战的勇士。

“高压大挑战:勇敢者的游戏”,可别小看了这一关,它决定着设备是不是有足够的“胆量”应对复杂的电力环境。

想象一下,耐压测试就像是给设备来一场“极限体能测试”。

高压就如同汹涌的海浪,不停地冲击着设备这个“小船”。

如果设备的“身体素质”不过硬,那在实际使用中,一旦遇到电压波动,就可能像那脆弱的小船一样,瞬间被海浪拍翻,直接“歇菜”!比如说,咱们常见的家用电器,如果没有通过严格的耐压测试,那可能在电压稍微升高一点的时候,就“罢工”啦,甚至还有可能引发火灾,这可不是闹着玩的!所以,耐压测试中的高压挑战,就是要检验设备能不能在恶劣的电压环境下依然稳如泰山。

**二、“绝缘小卫士:守护安全的盾牌”**绝缘在耐压测试中,那可是超级重要的“绝缘小卫士:守护安全的盾牌”!绝缘材料就像是设备的“防护服”,要是这防护服质量不行,电流就会像调皮的小怪兽,轻易地突破防线,造成短路、漏电等一系列让人头疼的问题。

比如说,电线的绝缘层要是质量不过关,电流就可能像失控的野马一样冲出来,电到你可就不好玩啦!而优质的绝缘材料,就像是坚不可摧的盾牌,把电流牢牢地挡在里面,保障设备和使用者的安全。

所以呀,在耐压测试中,对绝缘性能的检测绝对是重中之重,这关系到设备能不能成为可靠的“安全卫士”。

**三、“测试参数之谜:破解密码的关键”**“测试参数之谜:破解密码的关键”,这可是耐压测试中的核心机密!测试参数就像是一组神秘的密码,只有准确地掌握和设置,才能打开成功测试的大门。

电压值、测试时间、电流限制等等,这些参数就像是一个精密仪器的各个零件,任何一个出错,整个测试就可能全盘皆输。

耐压试验标准

耐压试验标准

耐压试验标准
耐压试验是指在一定条件下,将一定压力施加在物体或结构上,以检查其承受所施加的压力的能力,以及它承受压力后的变形量,从而验证设计和制造要求是否达标的试验。

耐压试验分为流体压力试验和结构压力试验,下面介绍一下耐压试验的标准。

流体压力试验的标准:
1、压力:按设计文件确定,有时需要测量压力。

2、持续时间:按设计文件确定,一般为15分钟,有时需要长达一小时以上。

3、温度:一般以常温为准,有时需要按设计文件确定。

4、泄漏:测量压力平衡时,不得有明显的泄漏现象发生。

结构压力试验的标准:
1、压力:按设计文件确定,有时需要测量压力。

2、持续时间:一般不超过1小时,有时需要长达一天以上。

3、温度:一般以常温为准,有时需要按设计文件确定。

4、变形:检查变形量,应满足设计要求。

通过耐压试验,能够检查出物体或结构在恒定压力作用下的变形量,从而验证设计要求是否达标,是一项重要的技术检验手段。

耐压试验标准非常重要,它可以帮助检验人员正确进行耐压试验,有效地保证物体或结构的安全性,确保产品的质量。

电线绝缘耐压标准

电线绝缘耐压标准

电线绝缘耐压标准
电线绝缘耐压标准通常是根据电线的应用场景和电压等级来确定的。

以下是一些常见的电线绝缘耐压标准:
- 配电室电压10KV选8mm厚,工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿。

- 配电室电压35KV 12mm厚,工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿。

- 配电室低压选5mm厚500V以下,工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿。

电线绝缘耐压标准是为了保证电线在使用过程中的安全性和可靠性。

在选择和使用电线时,应该遵循相关的标准和规范,确保电线能够满足应用需求。

如果需要了解更详细的电线绝缘耐压标准,可以咨询专业的电线制造商或电气工程师。

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高压输变电设备的绝缘配合(GB 311.1-83)1 引言1.1 适用范围本标准适用于额定电压3~500kV三相交流电力系统中使用的下列户外及户内输变电设备,但仅包括相对地绝缘。

a.变压器类:电力变压器、并联电抗器、消弧线圈和电磁式电压互感器;b.高压电器:断路器、隔离开关、负荷开关、接地短路器、熔断器、限流电抗器、电流互感器、全封闭组合电器和组合电器等;c.电力电容器:耦合电容器(包括电容式电压互感器)和并联电容器;d.高压电力电缆;e.电站瓷绝缘、穿墙套管;f.阀式避雷器瓷套。

1.2 不适用范围a.接在变压器中性点上的电抗器和中点调压变压器;b.启动自耦变压器和启动电抗器;c.安装在严重污秽或带有对绝缘有害的气体、蒸汽、化学性沉积物的场合下的设备;d.运行在特殊条件下,月平均最大相对湿度大于80%且不通风的户内用设备。

1.3 设备适用的电力系统中性点,额定电压3~63kV者是非有效接地的;额定电压110kV及以上者应为有效接地系统。

注:110kV经消弧圈接地的系统除外。

1.4 目的本标准的目的在于规定用于某一定装置中设备的绝缘要求。

在制定各设备标准时,必须满足本标准的要求。

各设备标准中,应制定本标准中未规定的适合于该类设备的特殊的要求和试验项目。

1.5 本标准所用名词术语的定义见GB 2900.19-82《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》。

1.6 使用条件1.6.1 额定使用条件本标准规定的绝缘水平,仅用于下列使用条件下运行的设备:a.最高空气温度不超过40℃;b.安装地点的海拔高度不超过1000m。

1.6.2 对于拟用于环境空气温度高于40℃处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘温度校正系数KtKt=1+0.0033T (式中 T 高于正40℃的温度值,℃。

)1.6.3 对于拟用于海拔高于1000m,但不超过4000m处的设备的外绝缘及干式变压器的绝缘,其试验电压按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正系数Ka1.7 本标准参照采用了国际电工委员会71-1出版物的结构体系和内容。

2 绝缘配合的基本原则2.1 绝缘配合综合考虑系统中可能出现的各种作用电压、保护装置特性及设备的绝缘特性,确定 1.1条所列设备的绝缘水平及其使用,从而使设备绝缘故障率或停电事故率降低到在经济上和运行上可以接受的水平。

2.2 设备绝缘上的各种作用电压设备在运行中可能受到下述各类电压的作用:a.正常运行条件下的工频电压,它不超过设备的最高工作电压Um;b.暂时过电压(包括工频电压升高);c.操作过电压;d.雷电过电压。

对给定的作用电压,内绝缘的性能会受到老化程度的影响,外绝缘的性能会受到大气污秽程度的影响。

2.3 绝缘试验2.3.1 绝缘试验的类型本标准中考虑了下述几类绝缘试验:a.短时(1分钟)工频试验;b.长时间工频试验;c.操作冲击试验;d.雷电冲击试验。

操作和雷电冲击试验可以是其值为额定冲击耐受电压作用于设备绝缘上一定次数的耐受试验;也可以是50%破坏性放电试验,此时,绝缘对额定冲击耐受电压的耐受能力可由其50%破坏性放电电压的测量值中推出,显然,它只适用于自恢复绝缘。

短时工频试验是耐受试验。

短时工频、操作和雷电冲击额定耐受电压值均由本标准中规定。

但对长时间工频试验电压仅给出一般性规定,供制订各类设备标准时考虑。

2.3.2 绝缘试验类型的选择在本标准中,对不同的电压范围,选用不同类型的绝缘试验。

设备的类型也会影响试验类型的选择。

2.3.2.1 3~220kV的设备在工频运行电压、暂时过电压和操作过电压下的绝缘性能,一般用短时工频试验来检验。

在雷电过电压下的绝缘性能用雷电冲击试验予以检验。

当内绝缘的老化和外绝缘的污秽对工频运行电压及过电压下的性能有影响时,需做长时间工频试验。

长时间工频试验应在有关设备标准中规定。

注:220kV变压器和电抗器一般应做长时间工频试验。

2.3.2.2 330~500kV的设备在工频运行电压、暂时过电压下的绝缘性能以及在操作过电压下的性能用不同类型的试验予以检验。

在工频运行电压及暂时过电压下设备绝缘对老化或对污秽的适应性宜用长时间工频试验检验。

在操作过电压下设备的绝缘性能用操作冲击试验检验。

在雷电过电压下设备的绝缘性能用雷电冲击检验。

2.3.2.3 220~500kV的有关设备应同时或单独作局部放电测量,允许的局部放电量由有关设备标准规定。

2.4 关于正常运行电压和暂时过电压的绝缘配合在3~220kV,本标准规定的短时工频耐受电压所确定的设备绝缘一般均能满足在正常运行电压和暂时过电压下的要求。

为检查设备老化对内绝缘、污秽对外绝缘性能的影响所进行的长时间工频试验。

应在有关的设备标准中规定。

下面仅给出应遵循的一般规定。

2.4.1 对正常运行条件,绝缘应能长期耐受设备最高工作电压Um。

2.4.2 设备在预期的寿命期内不致因局部放电而使绝缘显著劣化以及在最苛刻的工况下,绝缘不会失去热稳定性,为尽可能符合实际,应用工频电压试验检验,试验时所加电压可高于Um/而持续时间由系统的工况决定,同时应使所有元件上的作用电压与运行时的值成比例。

2.4.3 有关设备标准应制订设备耐受工频电压升高的允许时间,并确定有关的试验程序、试验电压及试验条件。

2.5 关于操作和雷电过电压的绝缘配合在所有情况下,进行绝缘配合时必须考虑:设备安装点的预期过电压值(要计及系统的某些偶然的变化),系统与设备的电气特性,类似的系统的运行经验以及所有保护装置的限压效果。

2.5.1 雷电过电压下的绝缘配合对受避雷器保护的设备,其额定雷电冲击耐受电压主要由避雷器的雷电冲击保护水平决定。

避雷器的保护性能由下述三个数据表征:a.标称放电电流下的最大残压;b.1.2/50μs标准雷电冲击放电电压上限;c.冲击波波前放电电压最大值除以1.15。

设备的额定雷电冲击耐受电压和避雷器保护水平之间应取一定的安全裕度系数。

2.5.2 操作过电压下的绝缘配合对330~500kV设备,根据其上的统计过电压水平、避雷器的操作冲击保护水平和设备的绝缘特性,并取一定的安全裕度系数计算选取额定操作冲击耐受电压。

2.5.3 雷电和操作过电压下的绝缘配合可以用统计法或惯用法。

2.6 绝缘配合方法的选择由于需要对系统的过电压进行深入的研究,以及在试验时需要施加冲击电压的次数较多,故绝缘配合统计法的应用实际上有些限制。

当降低绝缘水平具有显著经济效益,特别是当操作过电压成为控制因素时,统计法才特别有价值。

因此,统计法主要用于330~500kV设备,而有3~220kV设备通常采用惯用法。

在所有电压范围内,当设备绝缘主要是非自恢复型时,为检验耐受强度是否得到保证,一般只能加有限次数的冲击 (如在给定试验条件下加3次),因此,限于目前的技术水平,尚不能考虑将绝缘故障率作为定量的设计指标,故统计法至今仅用于自恢复型绝缘。

2.6.1 统计法统计法承认绝缘故障可能发生的事实,企图对绝缘故障率定量并将其作为绝缘设计中的一个安全指标。

当对某种电压严格计算绝缘故障率时,需要给出此过电压及设备的绝缘特性两者各自的分布规律。

在简化统计法中,对概率曲线的形状作了若干假定 (如已知标准偏差的正态分布) 这就使得可用与一给定概率相对应的点来代表一条曲线。

在过电压概率曲线中称该点的纵坐标为“统计过电压”,而在耐受电压曲线中则称该点的纵坐标为“统计冲击耐受电压”。

设备的冲击耐受电压的参考概率取为90%。

绝缘配合的简化统计法是对某类过电压在统计冲击耐受电压和统计过电压之间选取一个统计安全裕度系数,使所确定的绝缘故障率由系统的可靠性和费用方面来看是可以接受的。

额定的操作和雷电冲击耐受电压应从 3.2.2的标准数列值中选取。

需要施加较多次数的冲击电压以检验在可接受的置信度下实际的统计耐受电压不低于额定冲击耐受电压。

对自恢复绝缘可由超过额定耐受电压的50%放电电压予以检验。

由此可得出具有良好置信度的实际统计(90%的耐受概率)耐受电压。

但对某些绝缘,如套管、仪用变压器及开关设备等的绝缘,在50%放电电压下可能是非自恢复的,而在额定耐受电压下是自恢复的,则须以额定耐受电压进行检验。

2.6.2 惯用法绝缘配合惯用法的原则是在惯用过电压 (即可接受的接近于设备安装点的预期最大过电压) 与冲击耐受电压之间按设备制造和电力系统运行经验选取适宜的安全裕度系数,相应的冲击耐受电压应从 3.2.2的标准数列值中选取。

3 绝缘水平3~500kV输变电设备的基准绝缘水平列于表1表1 3~500kV输变电设备的基准绝缘水平━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━额定电压最高工作电压额定操作冲击耐受电压额定雷电冲击额定短时工频kV kV kV 相对地过电耐受电压耐受电压(有效值) (有效值) (峰值) 压标么值 kV(峰值) kV(有效值)------------------------------ⅠⅡⅠⅡ─────────────────────────────────────── 3 3.5 - - 20 40 10 186 6.9 - - 40 60 20 2310 11.5 - - 60 75 28 3015 17.5 - - 75 105 38 4020 23.0 - - - 125 - 5035 40.5 - - - 185/200* - 8063 69.0 - - - 325 - 140110 126.0 - - - 450/480* - 185220 252.0 - - - 850 - 360 - - - 950 - 395330 363.0 850 2.85 - 1050 - (460) 950 3.19 - 1175 - (510)500 550.0 1050 2.34 - 1425 - (630) 1175 2.62 - 1550 - (680) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━注:①带“*”的数值,仅用于变压器类设备的内绝缘。

②用于15kV及20kV电压等级的发电机回路的设备,其额定短时工频耐受电压一般提高1~2级。

③对于额定短时工频耐受电压,干试和湿试选用同一数值,括号内数值为330~500kV设备额定短时工频耐受电压,供参考。

3.1 3~220kV设备的绝缘水平在此电压范围,选取设备的绝缘水平时应首选考虑雷电冲击和每一额定电压相对应,给出了设备绝缘水平的两个耐受电压,即:a.额定雷电冲击耐受电压;b.额定短时工频耐受电压。

对3~15kV设备给出绝缘水平的两个系列:系列Ⅰ和系列Ⅱ。

应考虑设备遭受的雷电和操作过电压的程度和所用过电压保护装置的性能选用系列Ⅰ或系列Ⅱ的绝缘水平。

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