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一种漆包线击穿电压检测方法

文献发布时间:2023-06-19 11:00:24


一种漆包线击穿电压检测方法

技术领域

本发明涉及漆包线检测领域,尤其涉及一种漆包线击穿电压检测方法。

背景技术

漆包扁线击穿电压检测方法根据GB/T4074.5-2008规定,采用钢珠法测试击穿电压:将一根足够长(长度大约350mm)的校直试样的一端除去绝缘。将试样放入容器中,周围至少应保持有5mm厚金属珠填充,试样端部应伸出足够长以避免闪络。将金属珠轻轻倒入容器,直至试样至少覆盖90mm深的钢珠。

其中,金属珠直径应不大于2mm,优选使用不锈钢钢珠、镍珠或镍铁珠。金属珠需定期清洗,清洗溶剂为:1,1,1-三氯乙烷。

上述检测方法存在以下缺陷:

1.需定期用溶剂清洗钢珠,清洗溶剂1,1,1-三氯乙烷溶剂属于国务院安全生产监督管理部门会同国务院公安、环保、卫生、质检、交通部门确定并公布的剧毒化学品目录中的化学品,属于剧毒化学品,对员工健康有极大伤害。

2.进行多次试验时,需频繁将钢珠在两个容器中来回放置,员工劳动力大,检测效率低;试验时,需准备两个容器,将准备的试样放入第一容器中,往第一容器倒入至少深90mm的钢珠,试验完成后取出被击穿的试样。再次试验时,从第一容器中取出被击穿试样,将准备的新试样放入第二容器中,将第一容器中的钢珠倒入第二容器中,再次试验。因此测试过程需要频繁搬动钢珠,检测效率低。

3.利用钢珠法检测漆包扁线击穿电压,检测条件单一,仅适应试样常态检测且试样的长度有限制,且理论上存在钢珠与漆包扁线接触不到的点,影响检测结果。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明提供了一种漆包线击穿电压检测方法,所述漆包线击穿电压检测方法包括以下步骤:

将试样一端去除漆膜后将所述试样及阴极材料放入盛有电解液的容器中,试样去除漆膜端与试验电压正极相连,阴极材料与试验电压负极相连;

按规定给试样施加试验电压,直至试样被击穿;其中,所述电解液能够在试样被击穿后发生电解反应。

优选地,所述电解液为1.5g/L~7g/L的氯化钠溶液或氯化钾溶液,优选为2g/L的氯化钠溶液或氯化钾溶液,更优选为2g/L的氯化钠溶液。

更优选地,所述电解液内含酚酞或石蕊试液。

优选地,所述试样的形态包括常态、窄边弯曲、宽边弯曲中的任一种;所述试样的长度根据试验需求增加。

优选地,阴极材料为石墨或金属。

与现有技术相比,本发明的漆包线击穿电压检测方法具有以下优点:

1.利用电解池原理,将试验介质“钢珠”更换为能够与击穿后的试样发生电解反应的电解液,检测过程中无需人工搬动钢珠工序,提高了检测效率;

2.由于试验介质采用能够与击穿后的试样发生电解反应的电解液,如氯化钠溶液或氯化钾溶液,去除清洗钢珠环节,减少了溶剂对员工健康的危害;

3.由于试验介质采用电解液,适用多种试验条件下检测,且在试样被击穿后,更容易找到试样缺陷点便于分析。

4.通过将试验介质更改为能够在试样被击穿发生电解反应的电解液之后,测试样品与电解液属于100%全接触,解决了钢珠与漆包线接触不到问题,提高检测质量与效率。

上述技术特征可以各种技术上可行的方式组合以产生新的实施方案,只要能够实现本发明的目的。

附图说明

在下文中将基于仅为非限定性的实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。其中:

图1显示了利用本发明的漆包线击穿电压检测方法对试样常态进行试验时的测试示意图;

图2显示了利用本发明的漆包线击穿电压检测方法对试样窄边弯曲状态进行试验时的测试示意图;

图3显示了利用本发明的漆包线击穿电压检测方法对试样宽边弯曲状态进行试验时的测试示意图;

图4显示了利用本发明的漆包线击穿电压检测方法对试样增加长度进行试验时的测试示意图。

在图中,相同的构件由相同的附图标记标示。附图并未按照实际的比例绘制。

图中附图标记为:

1、试验电压;2、试验电压正极;3、试验电压负极;4、试样去除漆膜端;5、阴极材料;6、容器;7、电解液;8、试样。

具体实施方式

以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。需要说明的是,只要不构成冲突,本发明中的各个实施例以及各实施例中的各个特征可以相互结合,所形成的技术方案均在本发明的保护范围之内。

本发明中未述及的部分采用或借鉴已有技术即可实现。

本发明提供了一种漆包线击穿电压检测方法,所述漆包线击穿电压检测方法包括以下步骤:

将试样8的一端去除漆膜后将试样8与阴极材料放入盛有适量电解液7的容器6中,试样去除漆膜端4与试验电压正极2相连,阴极材料5与试验电压负极3相连;

按规定给试样8施加试验电压,直至试样8被击穿。

如图1-4所示,根据试验要求,可将试样调整为“试样常态(图1所示)”、“试样窄边弯曲状态(图2所示)”、“试样宽边弯曲状态(图3所示)”、“试样的长度可根据试验需求增加(图4所示)”等状态。

电解液7优选为1.5~7g/L的氯化钠溶液,以电解液为2g/L氯化钠溶液为例,向氯化钠溶液中滴入适量的酚酞,当试样被击穿,试样击穿点漏铜部位与氯化钠溶液反应形成回路(导通),发生电解氯化钠反应,反应式为2NaCl+2H

电解生成的NaOH为强碱性物质,由于氯化钠溶液中含有酚酞,碱性遇酚酞呈紫红色,因此击穿点会显示出紫红色,可以很明显观察到击穿点,便于分析缺陷原因。

再次试验时,只需将试样从容器中取出,重新放入需测试的试样即可。

本发明的方法避免了钢珠法测试击穿电压需在两个容器中来回倒钢珠的流程,去除人工搬动钢珠环节,可以明显的降低试验时间,提高试样检测效率。由多次试验统计时间可知:测试五个试样检测时间可以由10min降为2.5min,可见检测效率可以提高75%。

电解液7如氯化钠溶液或氯化钾只需定期更换,处理十分简单,无危害,对员工健康无危害并且成本低廉。

需要说明的是,电解液7也可以根据需要替换为能够在试样被击穿后发生电解反应、生成强碱性或强酸性物质的其他电解液,优选价格低廉易获得的电解液。溶液中的酚酞也可以根据需要换成其他能够测试溶液酸碱性的溶剂,如石蕊试液。

阴极材料5可以选择石墨或者能够与试样及电解液组成电解池的其他金属材料。

除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。

至此,本领域技术人员应该认识到,虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述,但在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

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技术分类

06120112759769