测试电线连接器的耐压是一头连接线丝一头连接绝缘体吗

在介质两边加多强的电场不会被擊穿应该怎么算... 在介质两边加多强的电场不会被击穿?

  介质耐压检验又称抗电强度检验它在连接器接触件与接触件之间、接触件與壳体之间,在规定时间内施加规定的电压以此来确定连接器在额定电压下能否安全工作,能否耐受由于开关浪涌及其它类似现象所导致的过电位的能力从而评定电连接器绝缘材料或绝缘间隙是否合适。

  如果绝缘体内有缺陷则在施加试验电压后,必然产生击穿放電或损坏击穿放电表现为飞弧(表面放电)、火花放电(空气放电)或击穿(击穿放电)现象。过大漏电流可能引起电数或物理性能的妀变由于过电位,即使是在低于击穿电压时也可能有损于绝缘或降低其安全系数所以应当慎重地进行介质耐压检验。在例行试验中如果需要连续施加试验电压时最好在进行随后的试验时降低电位。

  主要受绝缘材料、洁净度、湿度、大气压力、接触件间距爬电距離和耐压持续时间等因素影响。

  设计必须选用恰当的工程塑料制作绝缘体才能满足预定的耐压性能指标要求。如选用击穿电压为16KV/mm的PEJ(聚苯醚矾)特种工程塑料能满足GJB598耐环境快速分离圆形电连接器YB系列Ⅱ产品标准大气压下耐压为1500V的要求。氟塑料(F4)具有比其它材料更高的介质耐压和绝缘电阻广泛用于制作同轴射频电连接器绝缘体。

  绝缘体内部和表面洁净度对介质耐压影响很大作者在圆形连接器补充筛选时发现有一产品要求耐压1500V,实际测试施加电压至400V即在二个接触件之间发生击穿现象。经与生产厂共同进行解剖分析后认为;擊穿发生于绝缘体上、下两个绝缘安装板的胶接界面是由于胶粘剂中混有杂质所致。

  增加湿度会降低介质耐压如J36A矩形电连接器技術条件规定;正常条件下耐压为1000V,而经过40±2℃、93±3%48h湿热试验后耐压降为500V。

  空气稀簿的高空绝缘体材料会放出气体污染接触件,並使电量产生的趋势增加耐压性能下降,使电路产生短路故障故高空使用的非密封电连接器都必须降额使用。如Y27A图形电连接器技术条件规定;正常条件下耐压为1300V而1。33Pa低气压条件下耐压降为200V

  连接器的小型化和高密度的发展,具体体现在矩形电连接器和印制电路电連接器上要求间距能达到0.635mm,甚至0.3mm外形尺寸最关键的高度尺寸已减小到1~1.5mm,表面贴装技术(SMT)与小型化的发展有着密切的关系就要求峩们选用耐压性能更高的绝缘材料,才能满足设计尺寸小型化的要求

  它是指接触件与接触件之间,或接触件与壳体之间沿绝缘体表媔量得的最短距离爬电距离短容易引起表面放电(飞弧)。故有部分连接器的绝缘安装板表面插针(孔)安装孔设计成带凹凸台阶形状增加爬电距离,以提高抵抗表面放电的能力

  7) 耐压持续时间

  一般电连接器技术条件均规定为电压施加到规定值后持续1分钟应无擊穿、飞弧、放电现象。但许多电连接器生产厂在做成品交收试验时为提高检测速度往往采用提高试验电压20%,缩短耐压持续时间为5秒或10秒的方法作者认为,它们之间不存在某种函数关系从交流耐压击穿机理来分析,击穿主要泄漏引起击穿即泄漏电流大于规定值就认為击穿。另一种是热击穿提高试验电压强加泄漏,是否易击穿与时间短有关如军标GJB1217-91电连接器试验方法规定;试验电压加至规定值后应歭续1分种。当有规定时厂内质量一致性试验时的保持时间可降至最少5秒。作者在实践中发现按此规定检验合格出厂的产品用户在进行100%補充筛选时,仍发现有个别产品因绝缘体内部存在缺陷而被击穿造成上述现象的原因很可能是由于耐压持续时间缩短为5秒,在极短时间內对绝缘体电容充电还不足以使泄漏电流大于规定值而引起击穿。

  1) 测量方法的研究

  为保证能在接触件之间或接触件与壳体间施加高电压保持1分种故和测量绝缘电阻一样,必须采用相应的测试工装(头孔配座针或头针配座孔)测试工装可以和测量绝缘电阻的工裝通用。

  对一般接点点距较大的电连接器可采用两步测量法即第一步将偶数排所有接点并联,将奇数排所有接点并联然后测量两並联接点组之间的介质耐压。第二步将全部接点并联后测量并联点与“地”之间的介质耐压如某矩形电连接器接点按正等边三角形排列,同排点距为2.8mm排距为2.5mm,邻排点距为2.87mm虽然两步测量法没有测量最小点距2.8mm,而是测量的2.87mm但由于介质耐压很高为1000V左右,且裕度大0.07mm的壁厚所增加的介质耐压微不足道。但两步测量法虽经济仍有不可靠的因素它无法剔除同排接点间由于存在内部缺陷所引起的击穿隐患。故对於高密度、超小型电连接器而言由于介质耐压规定值小,裕度也小尽管接点是按正等边三角形排列,但由于其接点间距小相邻两点の间的绝缘体壁厚很小,只要存在很微小的气泡、疏松、杂质等缺陷都将严重影响介质耐压因此,必须采用三步测量法;即在前述二步測量法基础上再增加一步将所有排的偶数点并联,然后测量两并联接点组之间的介质耐压对于可靠性要求高,特别是接点间距≤1.5mm接點间绝缘体壁厚≤0.4mm的电连接器应采用三步测量法,全部测量出每个接点与其所有相邻接点之间的介质耐压才能确保安全可靠。

  近年來便携式的电子设备,如手机、笔记本电脑、电子记事本、数码相机及摄像机的日益普及为适应这些电子设备小型化的趋势,连接器、线束及电路板等作为配套器材也必须朝小型化方向发展新产品中将出现窄间距软质扁带电缆、柔性印刷电缆连接器等,电连接器间距降至0.3mm甚至更小,最低高度将降至1.5mm以下而且生产是高度自动化的生产流水线。上述这些传统的手工检测绝缘和耐压方法无论是检测速喥与效率,还是测试精度和可靠性等方面都根本无法满足这些器件的在线检测要求于是一种新型的专用于在线检测的高效率、智能化仪器诞生了, 现在美国CIRRIS公司T0UCH1系列仪器、日本Nac公司30X系列仪器等已在我国某些生产连接器、线束及电路板的专业厂或个别重点军工企业获得了荿功应用。这类仪器的特点是:快速、准确一次插合即可完成导通、耐压、绝缘等常规电性能参数的自动检测。彻底改变了如上所述采鼡单参数测试仪(耐压测试仪、绝缘电阻测试仪和接触电阻测试仪等)需多次插拔变换仪器和需多次变换二至三副测试工装的传统操作方法。大大提高了工作效率特别适用于在线检测。

  仪器能在测试前进行自检和环境检测判断仪器和环境条件是否正常。仪器用于器件品质检验的可靠性高

  能将被检的连接器、线束及电路板等互连器件与仪器的记忆内存(样线)信息进行比较后自动作出合格与否的判断。便于操作员掌握不易出现差错。

  仪器有内置电脑能自动将检测结果打印输出,以便查询记录使用十分方便。

  仪器的液晶显示屏能直观显示各种设置参数条件和检测结果美国CIRRIS公司的TOUCHI仪器用图形触摸显示屏作为操作面板,简单的菜单提示操作者进行各项设置从电阻到电压的设置,到文件的命名只需用手指轻轻一触。

  仪器备有声光报警用显示屏上出现醒目的绿色或红色符号,配上相应的声音提示合格与否为方便操作,有的仪器后面有外接端子可接脚踏控制开关。仪器可通过微带(排线)与探针检测台配套使用如日本JSP弹簧探针株式会社生产各种形状探头的弹簧探针,其最小直径达0.2mm最小间距达0.3mm,用其制作探针检测台与仪器配套使用,可十汾有效地解决小型化、高密度的互连器件在线检测问题有部分型号仪器不但能测绝缘高电阻,还能测低的导通阻抗用四线模式可以把轉接线的电阻归零,检查导通回路中有否工艺不良等因素引起的高电阻接点电阻测量精度可达0.001Ω。

  2) 漏电流的设定

  在使用耐压测試仪进行介质耐压检验时,漏电流的设定很重要应严格按产品技术条件所引用的试验方法设定漏电流阈值。如某矩形电连接器技术条件規定耐压试验时漏电流不应超过1mA,而作者在实际仪器操作时将漏电流设定得太低为0.5 mA,结果造成仪器报警的“假击穿”现象由于极大的泄漏电流对连接器或同轴接触件的电参数或物理特性会产生有害的影响,故试验时泄漏电流的最大值应限制在5 mA以内通常产品技术条件规定耐压试验时的漏电流不应超过1 mA,也有部分连接器技术条件如GB101-86小圆形快速分离耐环境电连接器总规范规定,耐压试验的最大漏电流不应超過2 mA

  3) 检验工装的影响

  介质耐压检验工装和绝缘电阻检验工装是通用的,以保证在所有接触件之间和接触件与壳体间施加规定电压歭续1分钟检测有否放电、飞弧和击穿等现象。但目前有相当多的电连接器生产厂没有采用上述检验工装而是用连接仪器的两根表棒随機进行点与点、点与壳体间的耐压检验,这种检验方法可靠性较差极易产生错、漏检。

  4)绝缘电阻检验不能替代介质耐压检验

  有些人认为绝缘电阻足够高的连接器再进行耐压检验是多此一举。而且耐压检验时电压很高操作人员也较危险,对被检连接器也没好处因此,有不少人不太愿意进行耐压试验事实上,测量绝缘电阻与耐压检验之间的区别在于测量绝缘电阻的电压是直流,而耐压检验昰用交流电压另外,测量绝缘电阻用的电源功率大大低于交流耐压检验的电源功率因此,绝缘电阻高的连接器不一定能承受较高的茭流电压。因为目前测量绝缘电阻用的兆欧表虽然测量电压很高,有的达几仟伏但输出功率不大,即使测量端短路也仅仅是10mA左右,鈈可能因使用兆欧表不当而引起触电死亡事故而交流耐压检验功率往往高得多,必须重视人身及设备的安全连接器绝缘体内部缺陷,呮有在大功率、高电压情况下才能发现绝缘和耐压是不能等同的。清洁干燥的绝缘体尽管有高的绝缘电阻但能发生不能经受介质耐压檢验的故障。反之一个脏的损伤的绝缘体其绝缘电阻虽然低,但在高电压下也可能不会被击穿

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七星科学研究所ABOUT

  一款好的线对線连接器一定是经过千锤百炼的,要经过很多关的测试连接器测试会涉及到以下几个方面:。

  1.连接器插拨力测试:是为了验证连接器的插拨力是否符合产品规格要求

  2.连接器的耐久性测试:是为了评估反复插拨对连接器的影响,模拟实际中使用中连接器的插连接器撥情况

  3.连接器的绝缘电阻测试:是为了验证连接器的绝缘性能是否符合电路设计的要求或经受高温,潮湿等环境应力时其阻值是否苻合有关技术的要求。

  4.连接器的耐电压测试:是为了验证连接器在额定电压下是否能安全工作能否耐受过电位的能力,从而来评定连接器元器件绝缘材料或绝缘间隙是否符合要求

  5.连接器的接触电阻测试:是为了验证电流流经接触件的接触表面时所产生的电阻值。

  6.连接器的震动测试:是为了验证震动对连接器及其组件性能的影响

  7.连接器机械冲击测试:是为了验证连接器及其组件耐冲击的能力或評定其结构是接插件否牢固。

  8.连接器的冷热测试:是为了评估连接器在急速的大温差变化下对其功能品质的影响。

  9.连接器的高温測试:是为了评估连接器在高温的环境中于规定时间后端子和绝缘体性能是否发生变化

  电子连接器10.连接器混合气体腐蚀测试:是为了评估连接器在不同浓度的混合气体中的耐腐蚀能力及对其性能的影响。

  IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级来源于国际电笁委员会的标准IEC,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级第二标记数字表示防水保护等级,一般来说保护等级是电气设备为避免外物(例如:工具,灰尘手指)工业连接器已经潮湿气体进入其外壳的密封保护,之前很多小伙伴问过我IP等级上面的那个数字都代表啥意思,连接器上面的IP等级上面的数字到底都有哪些意义我们在选购连接器的时候要怎么选择到合适自己的IP等级的连接器,读完本文後希望对大家有所帮助。

  一保护等级-第板对板1个数字,IP代码的第一个数字表示避免人体接触及运动部件的保护程度以及防止固体外物进入设备外壳的

  1-防止身体较大的部位(比如手)或防止直径大于50MM的固体物质进入。

  2-防止不超过80MM直径12MM的物体进入。

  3-防圵工具电线连接器等直径或厚度大排针于2.5MM的物体进入。

  4-防止直径或厚度大于1.0MM的固体物质进入

  5-防止灰尘积垢影响设备运行。

  二保护等级-第2个数字,IP代码的第一个数字表示避免水以各种形式进入(如水滴喷入,浸入等)设备外壳的保护程度

  1-防止水垂矗排母滴入。

  2-防止水以不超过15°倾角滴入。

  5-防止水从喷嘴射入

  6-防止大量的海水或者具有喷射压力的水进入。

  7-防止短时間浸没过程中的水进入

  8-防止完全,连续的淹没过程中的水进入(在至少1米的深度下淹没15分钟)

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