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.

