电气工业中“三防”设计
电子设备的三防设计

e u p e t sn q i m n s i gmus a et r ed f n e i nt a u r n e t o m a r T s e t oee to c q i me s u t v e e e dd sg c ng a a t eisn r l h h o wo k。 hi x lcr nise u p nt t t o t r ed f n e ed sg a es m eito u to t t d . f h e ee d dt e int m k o r d c inwihsu y h o n
取 相 应 的 防 护 措 施 , 也 就 是 说 , 三 防 设 汁 在 实 际 应 用
变 电气 性 能 )。 湿 气 往 往溶 解 有 氯 化 物 、硫 酸 盐 和 硝
酸 盐 等 , 能 引 起 或 加 剧 金 属 的 腐 蚀 。 潮 湿 会 降 低 绝 缘
材 料 和 层 压 电 路 板 的介 电强 度 和 体 积 绝 缘 电 阻 ,增 大 损 耗 角 的正 切 值 , 潮 湿 还 为 霉 菌 的 生 长 提 供 了 有 利 条 件 。 空 气 中 的 水 汽 不 仅 能吸 收 电磁 能 量 , 而 且 加 剧 了 两 个 电极之 间击 穿 的危险性 ,由于水 的介 电常数 高 , 大 多 数 电容 器 吸 水 率 超 过0 1 就 失 效 。在 高 密 度 的 微 .%
维普资讯
环境 防护
电子设 备 的三 防设 计
El c r n c e t o i sEqui e t ft e f nde t sg pm n s o hr e de e d he de i n
中 国 电子科 技 集 团公 司 第 四 十0 g
可以采用单万方数据环境防护表1潮湿盐雾霉菌的环境影响和故障模式环境因素主要影响典型故障模式吸收湿气电化反应锈蚀电解物理性能下降介电强度降低绝缘电阻降低电介常数增大机械强度下降影响功能电气性能下降增大绝缘体的导电性高湿度化学反应锈蚀和腐蚀电解增大磨损机械强度下降电气性能变化绝缘材料腐蚀产生电化学腐蚀结构强度减弱盐雾霉菌吞噬和繁殖有机材料强度降低损坏活动部分受阻塞导致其它形式的腐蚀如电化学腐蚀光学透镜霉菌吸附水分分泌腐蚀液体表面浸蚀金属腐蚀和氧化表2成对环境因素的相互作用环境因素相互作用高温将提高湿气浸透速度高温将提高湿度的诱蚀影响高温和湿度高温和盐雾高温将增大盐雾所造成锈蚀的速度使霉化微生物生长需要一定的高温但温度在71以上霉化和微生物不能发展高温和霉化低温和盐雾低温可以减少盐雾的侵蚀速度湿度随温度的降低而减小但低温会造成湿气冷凝如果温度更低还会出现霜冻和结冰现象低温和湿度低温可以减小霉化作用在0以下霉化现象呈不活动状态低温和霉化湿度有助于霉化和微生物的生长但对它们的影响无促进作用湿度和霉化湿度可以增大低压影响特别对电子或电气设备更是如此影响的程度取决于温度湿度和低压高湿度可以冲淡盐雾浓度但它对盐的侵蚀作用没有影响湿度和盐雾湿度和振动将增大电气材料的分解速度砂尘对水具有自然的附着性因而这种综湿度和砂尘合可增大磨蚀作用湿度和太阳辐射湿度可以增大太阳辐射对有机材料的侵蚀影响盐雾和砂尘这种综合可增大磨蚀作用盐雾和振动这将增大电气材料的分解速度项或几项综合措施来防止湿气的影响设计方法包括
电子设备三防结构与设计

电子设备三防结构与设计电子设备的三防结构和设计是指在电子设备制造中,为了提高设备的防水、防尘和防震能力而采取的一系列措施。
随着电子设备的广泛应用,对设备可靠性和稳定性的要求也越来越高,特别是在恶劣环境条件下的使用,如户外,工业等场合,电子设备必须具备良好的防护能力。
本文将详细介绍电子设备三防结构与设计的相关内容。
首先,防水是电子设备的重要需求之一、电子设备的内部电子元件、线路板和相关连接器等都非常敏感,容易受到水的侵蚀而损坏。
因此,在设计防水结构时,首先需要确保设备的外壳具有良好的密封性能,阻止水分从外部渗入设备内部。
常用的防水结构设计包括采用封闭式外壳和密封胶垫等。
其中,封闭式外壳一般采用金属材料,具有较高的强度和硬度,能够有效地抵抗外界环境的侵蚀。
而密封胶垫则可以在外壳的连接部位和开口处进行填充,形成一层保护膜,防止水分渗入。
其次,防尘是电子设备三防结构的另一个重要方面。
尘埃和微小颗粒的存在会导致设备的正常运行受到干扰,进而影响设备的使用寿命。
因此,在设计防尘结构时,需要考虑设备的内部结构以及外壳的密封性能。
常见的防尘设计包括设置过滤器和空气流道。
过滤器可以阻止尘埃和颗粒物进入设备内部,并且可以定期更换或清洁以保持其防尘效果。
而空气流道的设计则可以通过气流的流动来阻止尘埃的积聚,减少设备内部的尘埃含量。
最后,防震是电子设备三防结构中的另一个重要方面。
在移动设备或运动设备中,由于震动和冲击的存在,设备的电子元件和线路板容易受到损坏。
因此,在设计防震结构时,需要考虑设备的内部固定和缓冲装置的设计。
内部固定可以通过使用阻尼材料或合理安装元件来实现,减少元件在震动或冲击中的位移。
缓冲装置可以通过使用橡胶垫、弹簧等材料来实现,减少外界冲击对设备内部的传递,保护设备的电子元件和线路板。
综上所述,电子设备的三防结构与设计是在电子设备制造中必不可少的一环。
通过合理的防水、防尘和防震设计,可以提高设备的可靠性和稳定性,延长设备的使用寿命。
三防国标要求

三防国标要求随着科技的发展和人们对生活品质的不断追求,电子产品的防水、防尘和防震性能变得越来越重要。
为了规范市场,确保产品质量,我国颁布了GB/T 2423.1-2008《电子设备防护试验通用规范》和GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法》等三防国标。
以下将详细介绍三防国标的要求及在我国的应用与发展。
一、三防国标概述三防国标主要针对电子设备在运输、存储和使用过程中的防水、防尘和防震性能进行规范。
通过对产品进行严格的测试,确保其在恶劣环境下仍能保持良好的性能。
二、三防国标的具体要求1.防护等级分类三防国标将产品的防护等级分为IP等级和IK等级。
IP等级根据防护程度分为IP65、IP66、IP67、IP68四个等级,分别代表防护程度的不同级别。
IK 等级则根据冲击力度和方向分为IK01-IK10共10个等级。
2.测试方法与要求三防国标对产品的防水、防尘和防震性能进行了详细的规定。
测试方法包括喷淋试验、浸泡试验、砂尘试验、振动试验等。
在测试过程中,产品需满足一定的性能指标,如防水试验中,产品内部不应出现积水;防尘试验中,产品内外部不应有尘埃进入等。
3.标志与标识符合三防国标的产品应加贴相应的标志和标识,以方便消费者识别。
标志和标识包括IP等级、IK等级以及相关试验合格标志。
三、三防国标在我国的应用与发展随着我国电子产品市场的日益繁荣,三防国标在手机、平板、穿戴设备等领域得到了广泛应用。
越来越多的企业开始关注产品的防护性能,并在产品设计、生产和测试过程中严格遵循三防国标。
这不仅提高了产品质量,还提升了我国电子产品在国际市场的竞争力。
四、符合三防国标的产品意义及其市场前景符合三防国标的产品具有优良的防水、防尘和防震性能,能在恶劣环境下保持稳定运行。
这为广大消费者带来了更好的使用体验,特别是在户外、运动等领域。
随着人们生活品质的不断提高,对三防性能的需求将更加迫切。
因此,符合三防国标的产品市场前景广阔,有望成为电子产品市场的新趋势。
三防安全技术措施

三防安全技术措施摘要:随着科技的不断进步,三防安全技术在现代社会变得越来越重要。
本文将介绍三防安全技术及其在不同领域中的应用,具体包括防水、防尘和防摔技术。
引言在现代社会中,计算机、智能手机、工业设备等电子设备的普及已经改变了我们的生活和工作方式。
然而,这些电子设备在使用过程中面临着很多潜在的危险,如水、灰尘、震动等。
为了保护设备的正常运行和延长其寿命,三防安全技术应运而生。
一、防水技术防水技术是指通过采取一系列措施,将电子设备与外部环境中的水隔离,从而达到保护设备的目的。
常见的防水技术包括防水涂层、防水接口密封、防水膜等。
防水涂层通常是一种特殊的涂料,可以覆盖在设备的表面,形成一层防水障壁。
防水接口密封是通过对设备的接口进行特殊处理,使其在受到水的侵蚀时仍能保持正常工作。
防水膜是一层覆盖在设备内部的薄膜,可以避免水分进入设备内部。
防水技术主要应用于户外电子设备、手机等日常生活中经常接触到水的设备。
例如,智能手机的防水技术能够在用户使用时避免因误操作而导致水进入设备内部。
在海洋勘探、军事等领域,防水技术也被广泛应用于水下设备,如潜水器、水下相机等。
二、防尘技术防尘技术是指通过控制设备内部的空气流动,阻止外部灰尘进入设备内部。
常见的防尘技术包括滤尘网、防尘材料等。
滤尘网通常是位于设备进风口的组件,能够阻拦大颗粒灰尘,保护设备内部组件的正常工作。
防尘材料是一种可以覆盖在设备表面的特殊材料,能够在遇到灰尘时阻止其进入设备内部。
防尘技术广泛应用于工业设备、电子计算机等需要长时间运行的设备。
例如,在工厂生产线上,工业设备可能会长时间暴露在灰尘环境中,如果没有良好的防尘技术,设备内部的运转机构容易受到灰尘的侵蚀,造成设备故障。
此外,防尘技术也被广泛应用于高温环境下的设备,如石油炼厂、钢铁厂等。
三、防摔技术防摔技术是指通过采取一系列的物理措施,降低设备摔落时受到的冲击力,从而减少设备的损坏。
常见的防摔技术包括抗震悬挂、防摔材料等。
电气三防标准

电气三防标准
电气三防标准是指电气设备在特殊环境下能够防止水、尘和腐蚀的能力的评定标准。
常见的电气三防标准有:
1. IP(Ingress Protection)标准:IP标准是一种国际上常用的评定电气设备防护等级的标准。
IP标准由两个数字组成,第一个数字表示设备对固体微粒的防护能力,第二个数字表示设备对液体的防护能力。
例如,IP65表示设备对尘土和水有很好的防护能力。
2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association)标准:NEMA标准主要在美国使用,是评定电气设备在各种环境条件下的防护能力的标准。
NEMA标准根据设备对固体、液体和腐蚀物的防护能力进行分类,例如NEMA 4X标准表示设备对腐蚀物、水和尘土有很好的防护能力。
3. GB(国家标准)标准:国家标准是中国的电气三防标准,根据设备对尘土、水和腐蚀物的防护能力进行评定。
例如,GB 4208标准是评定低压电器外壳防护等级的标准,GB 4942标准是评定防爆电气设备的标准。
这些电气三防标准的目的是为了确保电气设备在特殊环境下的安全运行,提高设备的可靠性和耐用性。
在选择和购买电气设备时,可以参考这些标准来判断设备的防护等级,从而选择适合特定环境的设备。
电路板三防处理工艺标准

电路板三防处理工艺标准电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着电子元器件的连接和传输功能。
然而,在特定环境下,电路板可能会受到湿气、尘埃和化学物质的侵蚀,从而导致电路板的性能下降甚至损坏。
为了保护电路板免受这些不利因素的影响,三防处理工艺标准应运而生。
一、防潮处理湿气是电路板最常见的敌人之一。
在潮湿的环境中,湿气会渗入电路板的内部,导致电路板的绝缘性能下降,甚至引起短路。
因此,防潮处理是电路板制造过程中的重要环节。
防潮处理的方法有很多种,其中最常见的是使用防潮剂。
防潮剂可以在电路板的表面形成一层保护膜,阻止湿气的渗入。
此外,还可以采用真空封装的方式,将电路板完全隔离,防止湿气的侵入。
二、防尘处理尘埃是另一个常见的电路板敌人。
尘埃会附着在电路板的表面,影响电路板的散热和信号传输效果。
因此,防尘处理也是电路板制造过程中的重要环节。
防尘处理的方法有很多种,其中最常见的是使用防尘涂料。
防尘涂料可以在电路板的表面形成一层保护膜,阻止尘埃的附着。
此外,还可以采用封闭式的外壳设计,将电路板完全封装起来,防止尘埃的进入。
三、防化学处理化学物质是电路板的另一个潜在威胁。
在某些特殊环境下,电路板可能会接触到腐蚀性物质,导致电路板的金属部分腐蚀,从而影响电路板的性能。
防化学处理的方法有很多种,其中最常见的是使用防腐剂。
防腐剂可以在电路板的金属部分形成一层保护膜,阻止腐蚀性物质的侵蚀。
此外,还可以采用特殊材料的电路板,具有抗腐蚀性能,从而提高电路板的耐化学性。
综上所述,电路板三防处理工艺标准是保护电路板免受湿气、尘埃和化学物质侵蚀的重要手段。
通过防潮处理、防尘处理和防化学处理,可以有效提高电路板的使用寿命和可靠性。
在电子产品制造过程中,应严格按照三防处理工艺标准进行操作,确保电路板的质量和性能。
只有这样,才能满足用户对电子产品的需求,提高产品的竞争力。
电子产品三防

⑶霉菌
霉菌在一定温度、湿度(一般温度在25℃~35℃,相对湿度在80£¥以上)的环境条件,繁殖生长迅速,其分泌物形成的斑点影响产品外观。这些分泌物所含的弱酸会使电工仪表的金属细线腐蚀断裂,损坏电路功能。尤其在光学检测相关的仪器上长霉,会使玻璃的反射和透光性能明显下降,破坏光学性能。
霉菌在新陈代谢中能分泌出大量的酵素和有机酸,对材料进行分解反应或老化.影响材料的机械性能和外观。特别是不抗霉菌的材料最容易被霉菌分解,并作为它的食物而直接被破坏,导致材料物理性能的明显恶化。在绝缘材料上生长的霉菌丝含有水分,水具有导电性,因而影响电子产品及材料的电气性能。有时菌丝层会越过绝缘材料形成电气回路,使绝缘材料的绝缘电阻明显降低.通电时容易造成短路,烧坏仪器。菌丝还可能改变有效电容.而使设备的谐振电路不协调。这可能给某些电气设备造成严重故障。菌丝还可能改变有效电容,而使设备的谐振电路不协调。这可能给某些电气产品造成严重故障。
什么是电子电器产漆——任何电气产品都是在一定的环境下工作的,而潮湿、盐雾和霉菌会降低材料的绝缘强度,引起漏电、短路,从而导致电气故障和事故。因此,必须采取防止或减少环境条件对电气产品可靠性的不利影响,以保证电气产品工作中的各项性能,增加产品在恶劣环境中运行的可靠性。
2 “三防”问题产生的机理
⑴潮湿
当空气相对湿度大于80£¥时,电气产品中的有机和无机材料构件由于受潮将增加重量、膨胀、变形,金属结构件腐蚀也会加速。如果绝缘材料选用及工艺处理不当,则绝缘电阻会迅速下降,以致绝缘被击穿。为保证电气产品的可靠性,防潮湿设计显得特别重要。
⑵盐雾
盐雾指悬浮在大气中的气溶液状的Na2O粒子。它的形成主要是因为风引起海面扰动和涨、落潮时,海水相互间的冲击和海浪拍击海岸,致使很多海浪粒子拖入空中,水分发蒸后,留下一些极小的盐粒,在大气团的平流和紊流交换作用下,这些盐粒在空气中散开来,并随风流动形成沿海地区盐雾。盐雾与潮湿空气结合时,其中所含的直径很小的氯离子对金属保护膜有穿透作用。盐和水结合能使材料导电,故可使绝缘电阻降低,引起金属电蚀、化学腐蚀加速,使金属件与电镀件受到破坏。在盐雾环境中,各类端子搭接处腐蚀较为明显:铜-铜接头腐蚀比较轻;铝-铝接头的腐蚀就很严重;铜-铝接头处则明显可看出,铝接头侧通常会白色斑斑,并有烧伤的痕迹。如果不加以预防,会造成空气开关,隔离开关、接触器,变压器等设备的正常工作。
三防电器技术要求

三防电器技术要求三防电器是指能够抵抗恶劣环境条件下使用的电器设备。
在工业生产、战地作战、户外运动等环境中,往往存在高温、低温、潮湿、灰尘等不利因素,这些因素对电器设备的正常工作和长期使用造成了很大的困扰。
为了解决这一问题,人们对电器设备提出了三防电器技术要求。
下面将详细介绍这些要求。
首先,三防电器要求具有抗高温功能。
高温环境容易使电器设备过热、短路等故障,严重时甚至会导致设备的损坏和失效。
为了解决这一问题,三防电器应该具有耐高温的特性。
这包括采用高温耐受材料、合理的散热设计、温度控制等措施,以确保设备能够在高温环境下安全稳定地运行。
其次,三防电器要求具有抗低温功能。
低温环境下,电器设备的材料会变脆,电池容量下降,电路反应迟缓等问题,从而降低设备的性能和可靠性。
为了解决这一问题,三防电器应该具有耐低温的特性。
这包括采用低温耐受材料、合理的保温设计、温度控制等措施,以确保设备能够在低温环境下正常工作。
再次,三防电器要求具有抗潮湿功能。
潮湿环境容易导致设备内部短路、腐蚀等故障,从而影响设备的正常使用。
为了解决这一问题,三防电器应该具有防潮湿的特性。
这包括采用防潮材料、密封设计、防水涂层等措施,以确保设备可以在潮湿环境下正常工作。
最后,三防电器要求具有抗灰尘功能。
工业生产、战地作战等环境中,灰尘较多,容易进入电器设备内部,导致设备故障。
为了解决这一问题,三防电器应该具有防尘的特性。
这包括采用防尘材料、密闭设计、过滤器等措施,以确保设备可以在灰尘环境下正常工作。
总结起来,三防电器技术要求包括抗高温、抗低温、抗潮湿和抗灰尘功能。
通过合理的设计和材料选择,可以使电器设备在恶劣环境下具有更好的耐用性和可靠性。
这对于保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
在电气工业中,“三防”设计是指防潮湿、防盐雾、防霉菌设计。
我国幅员辽阔,电气产品使用环境极其复杂,尤其是在沿海地带的户外使用的电气产品,必须具备完善的“三防”设计才能保证其正常工作。
“三防”设计是电气产品在各种不同的环境中正常运行的重要保证,产品开发研制时即应从电路设计、材料应用、结构设计和工艺技术等诸方面进行系统性的“三防”设计。
在电气化应用日益广泛的现代社会里,电气工业的蓬勃发展是一个必然的趋势。
“三防”设计的完善在电气产品的整个系统中显得特别重要。
在绝大部分电气产品的整机设计中,“三防”设计都是非常关键的。
本文综合的分析了“三防”问题的产生的机理和实际“三防”设计中的注意事项。
⑴潮湿当空气相对湿度大于80%时,电气产品中的有机和无机材料构件由于受潮将增加重量、膨胀、变形,金属结构件腐蚀也会加速。
如果绝缘材料选用及工艺处理不当,则绝缘电阻会迅速下降,以致绝缘被击穿。
为保证电气产品的可靠性,防潮湿设计显得特别重要。
⑵盐雾盐雾指悬浮在大气中的气溶液状的Na2O粒子。
它的形成主要是因为风引起海面扰动和涨、落潮时,海水相互间的冲击和海浪拍击海岸,致使很多海浪粒子拖入空中,水分发蒸后,留下一些极小的盐粒,在大气团的平流和紊流交换作用下,这些盐粒在空气中散开来,并随风流动形成沿海地区盐雾。
盐雾与潮湿空气结合时,其中所含的直径很小的氯离子对金属保护膜有穿透作用。
盐和水结合能使材料导电,故可使绝缘电阻降低,引起金属电蚀、化学腐蚀加速,使金属件与电镀件受到破坏。
在盐雾环境中,各类端子搭接处腐蚀较为明显:铜-铜接头腐蚀比较轻;铝-铝接头的腐蚀就很严重;铜-铝接头处则明显可看出,铝接头侧通常会白色斑斑,并有烧伤的痕迹。
如果不加以预防,会造成空气开关,隔离开关、接触器,变压器等设备的正常工作。
⑶霉菌霉菌在一定温度、湿度(一般温度在25℃~35℃,相对湿度在80以上)的环境条件,繁殖生长迅速,其分泌物形成的斑点影响产品外观。
这些分泌物所含的弱酸会使电工仪表的金属细线腐蚀断裂,损坏电路功能。
尤其在光学检测相关的仪器上长霉,会使玻璃的反射和透光性能明显下降,
破坏光学性能。
霉菌在新陈代谢中能分泌出大量的酵素和有机酸,对材料进行分解反应或老化.影响材料的机械性能和外观。
特别是不抗霉菌的材料最容易被霉菌分解,并作为它的食物而直接被破坏,导致材料物理性能的明显恶化。
在绝缘材料上生长的霉菌丝含有水分,水具有导电性,因而影响电子产品及材料的电气性能。
有时菌丝层会越过绝缘材料形成电气回路,使绝缘材料的绝缘电阻明显降低.通电时容易造成短路,烧坏仪器。
菌丝还可能改变有效电容.而使设备的谐振电路不协调。
这可能给某些电气设备造成严重故障。
菌丝还可能改变有效电容,而使设备的谐振电路不协调。
这可能给某些电气产品造成严重故障。
电气产品内部的元器件材质一般分为金属与非金属。
金属在水、盐雾、霉菌的环境中会加快氧化腐蚀;非金属在太阳光、氧、盐雾以及粉尘中也会加快腐蚀。
因此,必须采取防止发生氧化反应的措施,防止环境因素对电气产品因机械性能的变化导致电性能发生变化并对其造成破坏。
“三防”设计就是调查产品在贮存、运输和工作过程中可能遇到潮湿、盐雾、霉菌等环境影响因素,以便研究对策,采取有效措施,设计和制造耐环境的电气产品,提高产品的可靠性,这也是“三防”设计基本出发点。