Kuinka testata lämpöparien eristysteho halkaisijan pienennysprosessin jälkeen

May 06, 2026

Jätä viesti

Lämpöparien eristyssuorituskyvyn testaamiseen halkaisijan pienennysprosessin jälkeen kuuluu pääasiassa eristysvastuksen mittaaminen signaalin vakauden varmistamiseksi ja vuotojen tai oikosulkujen riskin poistamiseksi korkeissa lämpötiloissa ja korkeapaineisissa ympäristöissä.

1. Eristysresistanssin mittausmenetelmä

① Huonelämpötilan eristyskestävyystesti

Testiolosuhteet: Ympäristön lämpötila 15–35 astetta, suhteellinen kosteus Alle tai yhtä suuri kuin 45 %, ilmanpaine 86–106 kPa.

Testijännite: DC 500V (±50V).

Testivaiheet:

Oikosulje termoparin kaksi elektrodia-;

Liitä megaohmimittarin (tai suurvastusmittarin) toinen pää elektrodiin ja toinen pää metalliseen suojaputkeen (tai maadoitettuun koteloon);

Kun jännitettä on kytketty 60 sekuntia, lue eristysvastuksen arvo. Otetaan kahden mittauksen (positiivinen ja negatiivinen polariteetti) pienempi arvo lopulliseksi tulokseksi.

Hyväksymiskriteerit:

Pituus > 1 m: Eristysresistanssi × pituus Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 MΩ·km;

Pituus Enintään 1 m: Eristysvastus Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 MΩ.

Huomautus: Ennen testausta termopari on asetettava normaaleihin ilmakehän olosuhteisiin vähintään 2 tunniksi kosteuden vaikutuksen välttämiseksi.

② Korkean lämpötilan eristyskestävyystesti (ylälämpötila)

Sovellettavat skenaariot: Käytetään simuloimaan eristystehoa korkeissa{0}}lämpötiloissa, kuten kuumakanavissa.

Testijännite: DC 10V (±1V).

Lämmitysvaatimukset:

Lämmityspituus: 300 mm tai 50 % kokonaispituudesta (sen mukaan kumpi on pienempi);

Lämpötilan poikkeama: ±10 asteen sisällä;

Pitoaika: Vähintään 5 kertaa lämpövasteaika T₀.₅.

Hyväksymiskriteerit: Käyttölämpötilasta riippuen eristysvastuksen tulee saavuttaa tietty kynnys (esim. suurempi tai yhtä suuri kuin 0,02 MΩ 1300 asteessa).

2. Paikan päällä-nopeat testausmenetelmät

Menetelmä

Toiminta

Tuomioperuste

Yleismittarin alustava tuomio

Mittaa elektrodien ja kotelon välinen vastus käyttämällä korkean{0}}resistanssin asetusta.

>100MΩ: Hyvä;<1MΩ: Severe leakage.

Megohmimittarin todellinen mittaus

Mittaa 500 V megaohmimittarilla.

Yllä olevien standardien noudattaminen tarkoittaa normaalia toimintaa.

Vertailumenetelmä

Vertaa lukemaa saman erän normaaleihin tuotteisiin.

Huomattavasti pienempi lukema osoittaa eristysvirheitä.

3. Yleiset ongelmat ja riskivaroitukset

Eristyksen huononemisen ilmenemismuodot: Lämpötilapoikkeama, signaalin vaihtelut, PID-säädön värähtely;

Tärkeimmät syyt: Magnesiumoksidin kosteuden imeytyminen, mikro-halkeamat, prosessikontaminaatio (öljy, hiki, nukka);

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Sulje välittömästi tyhjiössä tai kuivaa halkaisijan pienentämisen jälkeen;

Vältä kosketusta eristysmateriaalien kanssa paljain käsin;

Käytä säilytykseen kosteutta{0}}kestävää pakkausta.

Alan käytäntö: Huippuluokan-kuumakanavapanssaroidut lämpöparit vaativat eristysresistanssin, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 1000 MΩ, mikä ylittää paljon yleiset teollisuusstandardit, pitkän -vakauden takaamiseksi.

info-1328-915

Lähetä kysely
Ota yhteyttäjos on kysyttävää

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai alla olevalla verkkolomakkeella. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä pian.

Ota yhteyttä nyt!