安规耐压交流测试之漏电流计算方法
安规泄露电流测试(个人整理版)

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。
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。
安规标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?针对制造商或是测试实验室的测试人员安全, 在欧洲早已行之多年,不论是电子电器、资讯科技产品、家用电器、机械工具或其他设备的制造商及测试人员, 在各项的安规法规里都有章节去规定,不论是UL、 IEC、EN都有,其中内容包括测试区域标示(人员位置、仪器位置、DUT位置)、设备标示(清楚标示"危险"或是测试中的项目)、设备工作台等相关设施的接地状态、各测试设备的电气绝缘能力(IEC 61010)。
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流入到设备的另一部分,该电流的大小由设备的限流电路所决定。
接触漏电流直接流经人体,是人触电危险的主要因素,其值过大将对人体造成电击伤害。
漏电流计算公式

Common limits are .75mA for ungrounded equipment, and 3.5mA for grounded equipment.
Time constant of capacitance discharge: Peak voltage across pins after one second: Voltage across pins after ten seconds:
r for X caps and Y caps
safety tests. Specifically, capacitance he Y capacitance. Enter the value of the X ow the filter will perfom during a safety analysis.
2 uF 10000 kOhms 31 nF 254 V rms 60 Hz
Use 10 M Ohms if there is no shunt resistance (probe r
With these values the results of your safety tests will look approximately like those shown below. Leakage current from line to ground:
20.000 s 341.69 V peak 217.87 V peak
Normally, the voltage across the plug pins must be less
132.91 V peak
one second after being disconn
from the supply. Industrial twist lock connectors must c the same limit, but ten seconds after disconnection from
电缆漏电流计算公式

电缆漏电流计算公式
电缆漏电流计算公式是指用于计算电缆在特定条件下漏电流大小的公式。
漏电流是指电缆在通电状态下,因绝缘材料老化或受到损伤等原因,导致绝缘层电阻下降,从而产生的电流。
电缆漏电流计算公式通常需要考虑电缆的长度、截面积、绝缘材料、工作电压等多种因素。
常用的电缆漏电流计算公式包括:
1.欧姆定律计算法:I=V/R,其中I为电流,V为电压,R为电阻。
适用于已
知电缆的电阻值和工作电压的情况。
2.平方根定律计算法:I=K√V/R,其中I为电流,K为常数,V为电压,R为
电阻。
适用于高压电缆漏电流计算。
3.短路电流计算法:I=1/R ×(V1/R1 - V2/R2),其中I为电流,R为电缆电
阻,V1、V2分别为相电压和线电压,R1、R2分别为相电阻和线电阻。
适用于三相四线制电缆漏电流计算。
需要注意的是,电缆漏电流计算公式需要根据具体情况进行选择和应用,同时还需要考虑电缆的使用环境、工作条件、材料特性等因素。
在实际应用中,还需要结合实际情况进行必要的修正和调整。
总结来说,电缆漏电流计算公式是一种用于计算电缆在特定条件下漏电流大小的公式,包括欧姆定律计算法、平方根定律计算法和短路电流计算法等。
这些公式需要根据具体情况进行选择和应用,同时还需要考虑多种因素的综合影响。
电源适配器安规测试标准

电源适配器安规测试标准电源适配器是我们日常生活中不可或缺的电子设备之一,它将交流电转换为适合电子设备使用的直流电。
为了确保使用安全和产品质量,电源适配器需要经过各种安规测试。
一、耐压测试耐压测试是用来测试电源适配器的绝缘性能和耐压性能是否符合标准要求的重要测试之一。
在此测试中,电源适配器将在高电压条件下进行长时间工作,以验证其绝缘材料和绝缘结构是否能够承受足够的电压,避免发生漏电及电击危险。
耐压测试通常分为输入输出之间的耐压和输出之间的耐压测试。
输入输出之间的耐压测试用于检测电源适配器在输入和输出间的绝缘性能;输出之间的耐压测试用于检测电源适配器输出端口之间的电气隔离性能。
二、漏电流测试漏电流测试用于评估电源适配器在正常工作条件下是否会出现漏电问题。
该测试通过模拟实际使用情况下的电流流动情况,检测电源适配器在工作状态下是否有异常漏电现象。
漏电流测试既可以在干燥环境下进行,也可以在湿润环境下进行,以确保电源适配器在不同环境条件下的安全性。
三、温度测试温度测试是用来测试电源适配器在长时间工作时是否会过热,并评估其散热性能。
电源适配器在正常工作情况下会产生一定的热量,而过高的温度可能会导致电源适配器损坏、甚至引发火灾等危险。
温度测试通常会在额定负载和过载条件下进行,以确保电源适配器在不同负载情况下的温度控制能力。
四、电磁兼容性测试电磁兼容性测试用于评估电源适配器是否会对周围的电子设备和无线通信产生干扰。
电源适配器在工作过程中会产生一定的电磁辐射和电磁感应,而这可能会对其他设备的正常运行产生影响。
因此,电源适配器需要通过电磁兼容性测试来验证其符合相关标准,并确保其不会对其他设备造成干扰。
五、可靠性测试可靠性测试用于评估电源适配器在长时间使用和极端环境下的稳定性和耐久性。
这些测试可以包括高低温环境测试、湿度测试、振动测试等。
通过这些测试可以验证电源适配器是否能够在各种严苛条件下正常工作,并保证其性能和寿命。
安规泄露电流测试(个人整理版)

安规泄露电流测试(个人整理版)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。
安规泄露电流测试个人整理版

安规泄露电流测试个人整理版【注意:这段文字是根据用户需求进行回复的,不构成真实的文章内容。
用户给出的标题是“安规泄露电流测试个人整理版”,根据用户要求,下面是一个简单的范例。
】安规泄露电流测试个人整理版在电子行业中,安规测试是非常重要的一项工作。
其中,泄露电流测试是评估电子设备安全性能的重要指标之一。
为了方便个人理解和学习,我对安规泄露电流测试进行了整理,并进行了个人化的总结。
以下是我的整理总结。
一、泄露电流测试简介泄露电流是指在正常工作条件下,电子设备在不正常的接地条件下,漏电到地的电流。
正常工作条件下的漏电电流主要包括接触电流和模拟电流。
泄露电流测试的目的是评估电子设备对人体的安全性,并确保其工作正常。
二、泄露电流测试方法针对泄露电流测试,常见的测试方法包括差动模式测试和共模模式测试。
1. 差动模式测试:差动模式测试主要用于评估设备的绝缘状况,测试时使用差动电流表进行测量。
通过测量设备输入和输出端之间的差动电流,可以判断设备的绝缘是否存在问题。
2. 共模模式测试:共模模式测试主要用于测试设备的接地状况,测试时使用共模电流表进行测量。
通过测量设备输入和地之间的共模电流,可以判断设备的接地是否存在问题。
三、泄露电流限值在电子设备测试过程中,泄露电流限值是衡量设备安全性的重要指标。
不同的设备类型有不同的泄露电流限制要求。
一般来说,家用电器的泄露电流限值较低,而医疗设备的泄露电流限值要求更为严格。
测试过程中,需要按照相应的标准进行合理设置,并确保设备的泄露电流在限值范围内。
四、泄露电流测试注意事项在进行泄露电流测试时,有几个注意事项需要特别关注。
1. 测试环境:保持测试环境的稳定和标准化非常重要。
确保测试设备的可靠性和准确性,并避免外界因素对测试结果的干扰。
2. 测试设备:选择合适的泄露电流测试仪器和设备。
确保测试仪器的准确度和稳定性,以提高测试可靠性。
3. 测试流程:建立标准的测试流程,确保测试过程的一致性和可重复性。
- 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)。
因此,机种PS-5161-7D Hi-pott . 目前此机种PS-5161-7D Hi-pott 不符合机台實際測試
值, 當YtHH
Page 9 of 10
P&C SBG Peripherals SBU
完成各机种耐壓測試之漏電流計算方法和 五. 習題 : 完成各机种耐壓測試之漏電流計算方法和范圍設定
Step2. L2-1實際 實際Hi-pot Off-set Off實際
I off-set = 0.219mA
Step3. 設定 上下限 . 設為0.219mA, 則 須設為 上下限為 上下限為:
>>> Hi-pot Off-set Off-
( 3.7mA~6.5mA ) Nominal value :4.54mA ( 机台實際測試 是:4.58mA ,与計算值一樣 ) :4.58mA 上下限應設為:3.0mA~7.0mA, 上下限設為:2.0mA~5.0mA, 量偏上限值,易產生誤測.
通過一個被安規單位(UL,TUV,CSA…)認可的“人体阻抗模擬電路”,測量當待測物 (SPS)接通電源時在可觸到的金屬部件与地之間流經人体的電流量.
B.標准:
B.1 輸入電壓為額定電壓上限的106%. B.2 測試結果: Class I≦3.5mA;Class II≦0.25mA. ≦ ≦
Page 2 of 10
B.標准:
B.1 輸入電流不大于25A,(DC or AC)電壓不超過12V,時間至少3秒(TUV要求). B.2 測試結果: 電阻值不得大于100 mΩ.
2.接地泄漏電流測試(Earth 2.接地泄漏電流測試(Earth Leakage Current Test) : 接地泄漏電流測試 A.定義: 定義
實例如下:
机种
Y-cap Location Y電容容量 Y-cap Tolerance Y-cap nominal Y-cap min Y-can max 470pf +/-10%
PS-5161-7D
C102,C103 C104,C105 2200pf +/-20% C107 1000pf +/-10%&20% 1000pf +/-20%
C102,C103 : 470PF ( +/-10% ) C104,C105 : 2200PF ( +/-20% ) C107 :1000PF ( +/-10% or +/-20%) --- 須按+/-20% Tolerance去設定 (3). 計算YtHH 量:
Cy=C102+C103+C104+C105+C107=6.34*10-9 (F) CyMin=5.166*10-9 (F)
B.標准:
B.1 輸入電壓為下列所示:
Primary to Body/Primary to Secondary Working voltage Grade of insulation 基本絕緣 雙重絕緣 U<184V Peak or DC 1000 2000 184V<U<364V Peak or DC 1500 3000
1.一次電路( 1.一次電路(Primary Circuit) : 直接與外部電網電源連接的. 一次電路 ) 2.二次電路( ):位于設備內與一次側相隔離的那部分電路. 2.二次電路(Secondary Circuit): 二次電路 ): 3.Y-電容 電容(Y-Capacitor):跨接於一次電路与地或一,二次電路之間的高壓電容. 電容
Page 10 of 10
缺點
儀器 輸 出的 電 流會 比 較大 (m A),增 加操 由 于 直流 測 試會 對 被測 物 充電 ,測 試后 須 作人 員 的危 險 性. 先 對 其放 電 方可 作 下一 步 工作 . 直 流 測試 只 能作 單 一极 性 測試 .
關聯
直流(DC) = 1.414*交流(AC)
Page 4 of 10
(4). 計算漏電流: :
CyMax=7.514*10-9 (F)
Inominal= =2π*f*V*Cy =4.539mA Imax =2π*f*V*Cymax=6.445mA Imim =2π*f*V*Cymin=3.698mA
Page 8 of 10
P&C SBG Peripherals SBU
規耐 交
經 HiHi-pot Hi-pot交 Hi-pot交 , 么 計 過寬, 過寬, 么 ,并 工 . 均 過 ,為
計
計 ,
Prepared by: AD.YUAN
P&C SBG Peripherals SBU
Date: Mar.14,2004
一.SPS 安規基本概念
***
Switching Power Supply原理圖 Supply原理圖
P&C SBG Peripherals SBU
四. 耐壓測試之漏電流計算方法
1. DC 測試之漏電流設定: 測試之漏電流設定 之漏電流設定:
DC :0μA~100 A~100μA :0 A~100 A.( (μA), Test MOI 對 間 DC高 , 為500 μA max ,過大 .)
2. AC 測試之漏電流理論計算: 測試之漏電流理論計算: 之漏電流理論計算
=2π*f*V*Cymin
Imax =2π*f*V*Cymax
Page 5 of 10
P&C SBG Peripherals SBU
計算 *** Cy CAP計算 :
Cy =Cy1+Cy2+Cy3+…
>>>.
与
間跨
顆Y
(Cy0 ), C
Cy =(Cy1+Cy2+Cy3+…)*Cy0 Cy1+Cy2+Cy3+Cy0+…
6.34*10-9 (F) 5.166*10-9 (F) 7.514*10-9 (F) 3.698mA 4.539mA 6.445mA 4.58mA 3.0ma~7.0mA 2.0mA~5.0mA
I min I nominal I max
机台實際漏電流 漏電流上下限設定 目前設定實際值
------
END -----P&C SBG Peripherals SBU
YtH
Tolerance : 同
R&D
顆Y , 個Source,但其Tolerance ( +/-10%; +/-20%),給 帶 , +/-20% Tolerance去 . +/10% Tolerance去 . (3).考 , 上限入整) (下限取整 :上限入整) 4. 例說明 AC Step : Vac=1900V f=60Hz :
PS-5161-7D Hi-pot test condition : Step1.計算漏電流理論值 計算漏電流理論值 計算漏電流理論 (1).找YtH (2).確定YtHH
C102,C103,C104,C105,C107 量及Tolerance:
Page 7 of 10
P&C SBG Peripherals SBU
PS-6311-1DFS
C103,C104 C105,C106 470pf +/-10% 5.14*10-9 (F) 4.206*10-9 (F) 6.074*10-9 (F) 2.915mA 3.562mA 4.209mA 3.1A 2.0mA~5mA 2.0mA~8.0mA C108 2200pf +/-20%
B.2 測試結果: 不可有絕緣擊穿現象(Breakdown).
Page 3 of 10
P&C SBG Peripherals SBU
三. 耐壓測試交流与直流之區別
項目 交 流(AC) 直 流(DC)
優點
交流 測 試可 以 同時 對 產品 作 正負 极 性的 直 流 測試 可 以很 清 楚地 顯 示出 被 測物 實 測試 ,合 乎實 際 使用 狀 況. 際 的 漏電 電 流. 交流 測 試時 不 會有 瞬 間衝 擊 電流 發 生,測 測 試 電流 非 常小 (uA),儀 器 的電 流 容量 試電 壓 不需 緩 慢上 升 . 低 于 交流 測 試時 所 需的 電 流容 量 . 交流 測 試時 無 法充 飽 那些 雜 散電 容 ,測試 后無 須 對測 試 物作 放 電動 作 . 被測 物 的雜 散 電容 量 很大 或 為電 容 性負 測 試 電壓 必 須由 "零 "開 始 緩慢 上 升,以 避 載時 ,測 試所 產 生的 電 流會 大 於實 際 的漏 免 充 電電 流 過大 ,而 引起 儀 器誤 測 . 電電 流 ,無法 得 知實 際 的漏 電 電流 .
Remark :YtH tH Tolerance 為 :M--- +/-20% ; K--- +/-10%
3. (1).考
AC Off-set
:
時 考 下列
: .
Page 6 of 10
Off-set
即在無待測物狀態下,Hi-pot所測得之 P&C SBG Peripherals SBU
(2).考
Page 1 of 10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
P&C SBG Peripherals SBU
二.SPS 安規測試相關定義与標准. 測試相關定義与標准.
1.接地連續性測試(Ground 1.接地連續性測試(Ground Continuity Test) : 接地連續性測試 A.定義: 定義
從Inlet PG 端上通過電流至使用者可接觸的接地端,確保其阻值小於規 格值,達到接地保護 接地保護的功用. 接地保護
*** 計算公式: I =2π*f*V*Cy