文章阐述了关于如何测量绝缘材料的CTI,以及测量绝缘的步骤及工具使用的信息,欢迎批评指正。
1、CTI,英文全称Comparative Tracking lndex,中文解释为相对漏电指数(或相比漏电指数)。材料表面能经受住50滴电解液(0.1%氯化铵水溶液)而没有形成漏电痕迹的最高电压值,单位为V。
2、CTI,全称为Comparative Tracking lndex,即相对漏电指数,亦称相比漏电指数。其定义是在特定条件下,材料表面能经受住50滴0.1%氯化铵水溶液(电解液)而没有形成漏电痕迹的最高电压值,单位为伏特(V)。
3、CTI: 是Comparative tracking index的缩略语,中文意思是相比耐漏电起痕指数,是表示耐漏电的性能指标.CTI值是表示耐漏电性的指标值.在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到5进行分级。数字越小,耐漏电性越高。
4、污染等级。CTI是绝缘材料表面能经受住50滴电解,污染等级来确定绝缘材料CTI值,CTI指相对电痕化指数。确定零件需要的CTI指数每种材料都有对应的CTI值,CTI值可根据GBT4207来测得。
5、CTI值是衡量电气绝缘材料耐电漏电性能的关键指标,表明材料抵抗电击穿的能力。高CTI值意味着材料的电气绝缘性能卓越。测量CTI值的步骤如下:首先,样品准备阶段需确保尺寸标准的塑料样品,应无明显瑕疵和表面平整,为测试提供准确数据。接着,准备测试设备,通常包括电极和样品支架。
1、污染等级。CTI是绝缘材料表面能经受住50滴电解,污染等级来确定绝缘材料CTI值,CTI指相对电痕化指数。确定零件需要的CTI指数每种材料都有对应的CTI值,CTI值可根据GBT4207来测得。
2、CTI值的选择应根据具体应用场景、所需精度、成本以及测试环境等因素综合考虑。CTI值,即比较测试指数,是衡量材料在特定条件下表面耐电痕化能力的指标。在实际应用中,选择合适的CTI值对于确保电气设备的安全运行至关重要。在选择CTI值时,首先要考虑的是应用场景。
3、在电气安全评估中,漏电起痕指数(CTI)和耐漏电起痕指数(PTI)是两个重要的参数。CTI定义为五个测试样品在经受50滴液体滴落的试验过程中,能够保持不产生漏电起痕失效和持续火焰的最高电压值。这个指标反映了材料在特定条件下的耐电痕性能。
4、液滴量大小应精确控制在44滴至45滴每毫升,可通过特定的方法确定。电极清洁应严格遵守,使用清洁剂或酒精清洗,不得使用腐蚀性清洁剂。若试验中试样燃烧导致铂电极熔融,应立即进行电极修整,保持其形状和尖锐度不变。
5、测试过程中,向试样施加预设的电压,并在一定时间内连续测量试样表面的电痕化现象,包括电痕的形成、扩展和深度等参数。通过观察和记录试样表面的电痕化现象,可以评估绝缘材料在潮湿条件下的漏电起痕能力。测试结果通常以相对漏电起痕指数CTI表示,CTI值越高,说明材料抵抗漏电起痕的能力越强。
6、该PCB基材CTI值为175的板材仍然可以使用。详细解释如下:PCB基材的CTI值,即Comparative Tracking Index,相对跟踪指数,是评估绝缘材料耐电痕化性能的指标。当CTI值达到特定水平时,表示材料具有相当的绝缘性能和阻燃性能。
CTI测试结果分为三个组别:绝缘材料组别Ⅰ(CTI≥600)、绝缘材料组别Ⅱ(400CTI600)、绝缘材料组别Ⅲa(175CTI400)、绝缘材料组别Ⅲb(100CTI175),分别对应不同级别的绝缘性能。
放电产生的热量促使材料表面局部碳化。碳化生成物具有高导电率,电场密度在此部分集中,引起放电的重复发生,产生更多碳化物,形成碳化导电路,并向电极方向伸展,最终导致短路。电痕起痕模型如上图所示的漏电模型。这一模型直观地展示了聚合物绝缘材料表面电痕劣化和电痕破坏的过程。
DF,介质损耗,是电介质在交变电场中因导电载流子而发热的现象。1 Peel Strength,剥离强度,是粘贴材料从接触面进行单位宽度剥离时所需的力。1 CTI,相对电起痕指数,是材料表面能经受住50滴电解液而没有形成电起痕的最高电压值。
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