Шестое издание IEC 60112, основополагающего стандарта безопасности, опубликованного Международной электротехнической комиссией, посвящено методам испытаний на трекингостойкость твердых изоляционных материалов. Стандарт вошел в стадию FDIS (Final Draft International Standard) 7 марта 2025 года с ожидаемой датой вступления в силу в 2028 году. По сравнению с пятым изданием, выпущенным в 2020 году, шестое издание претерпело значительные технические изменения. Наиболее заметным изменением является стандартизация терминологии с resistivity на conductivity, изменение, которое отражает суть принципа испытания.
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения индекса трекингостойкости (PTI) и сравнительного индекса трекингостойкости (CTI) твердых изоляционных материалов с использованием переменного напряжения. Диапазон испытательного напряжения ограничен значением ниже 600 В переменного тока, поскольку более высокие напряжения и напряжения постоянного тока снижают жесткость испытания. Результаты испытаний используются в основном для базовой характеристики и контроля качества материалов, но не используются напрямую для оценки безопасных путей утечки электрооборудования.
| Тип теста | Сценарии применения | Испытательное напряжение | Использование результата |
|---|---|---|---|
| Испытание PTI | Критерии приемки и контроль качества | Уровень определенного напряжения | Определение квалификации материала |
| Испытание CTI | Характеристика и сравнение характеристик материала | Испытание градиентом напряжения | Классификация характеристик материала |
Стандарт подробно определяет требования к испытательному оборудованию, включая ключевые компоненты, такие как система электродов, испытательная схема, испытательный раствор и капельное устройство. В качестве материалов электродов рекомендуются платиновые электроды, но альтернативные материалы могут быть выбраны в соответствии с Приложением C. Контроль проводимости испытательного раствора имеет решающее значение и напрямую влияет на точность и сопоставимость результатов испытаний.
Электроды имеют определенную геометрическую форму для обеспечения равномерного распределения электрического поля и воспроизводимости испытаний. Установка электродов требует точного контроля давления и расстояния, чтобы избежать механических факторов, влияющих на результаты испытаний.
Испытательная схема должна обеспечивать стабильное переменное напряжение, а искажение формы напряжения должно находиться в требуемом диапазоне. Допустимая нагрузка по току короткого замыкания должна соответствовать требованиям стандарта, чтобы гарантировать поддержание достаточного выходного тока при возникновении трекинга.
Процедура испытания включает четыре основных этапа: подготовку образца, кондиционирование окружающей среды, проведение испытания и оценку результатов. Состояние поверхности образца оказывает значительное влияние на результаты испытания и требует надлежащей очистки и обработки.
Испытание PTI проводится при определенном напряжении для регистрации наивысшего напряжения, при котором материал может выдержать 50 капель электролита без трекинга. Этот показатель в основном используется для квалификации материалов и контроля качества.
Испытание CTI использует метод развертки напряжения для определения наивысшего напряжения, при котором материал может выдержать 100 капель электролита без трекинга. Этот показатель используется для оценки и сравнения характеристик материалов.
| Уровень производительности | Диапазон значений CTI (В) | Классификация материалов | Типичные области применения |
|---|---|---|---|
| I | 600≤CTI | Чрезвычайно высокая трекингостойкость | Изоляция высоковольтного оборудования |
| II | 400≤CTI<600 | Высокая трекингостойкость | Оборудование среднего напряжения |
| IIIa | 175≤CTI<400 | Средняя трекингостойкость | Общее электрооборудование |
| IIIb | 100≤CTI<175 | Низкая трекингостойкость | Применение в сухой среде |
Изменение терминологии с «удельного сопротивления» на «проводимость» в 6-м издании, хотя и кажущееся простым, отражает более глубокое понимание фундаментальных принципов испытания. Проводимость, как величина, обратная удельному сопротивлению, более непосредственно отражает проводящие свойства электролита и лучше согласуется с механизмом трекинга.
Это изменение требует от испытательных лабораторий обновить соответствующие документы и рабочие процедуры для обеспечения единообразия терминологии. Соответствующие корректировки также должны быть внесены в отчеты о результатах и спецификации материалов, чтобы избежать недоразумений, вызванных несогласованной терминологией.
При внедрении 6-го издания IEC 60112 следующие ключевые области требуют внимания:
Испытательные лаборатории должны гарантировать, что их оборудование соответствует новому стандарту, в частности калибровка и проверка оборудования для измерения проводимости. Обучение персонала должно охватывать понимание и применение изменений в терминологии для обеспечения стандартизированных испытательных операций.
При выборе изоляционных материалов инженеры-проектировщики должны учитывать значения CTI/PTI на основе фактической рабочей среды оборудования, уровней загрязнения и уровней перенапряжения. Проектирование координации изоляции не должно полагаться исключительно на значения испытаний; вместо этого необходимо интегрировать их с IEC 60664-1.
Производители должны включать испытания CTI/PTI в процедуры входного контроля материалов и периодической проверки, создавая всеобъемлющую систему контроля качества. Для критических компонентов изоляции рекомендуется увеличить частоту испытаний и размер выборки.
Во время переходного периода стандартного преобразования рекомендуется одновременно отмечать как старые, так и новые термины, чтобы избежать коммуникационных барьеров. Техническая документация продукта должна четко указывать версию стандарта, на которой они основаны, чтобы пользователи правильно понимали показатели производительности продукта.
В связи с постоянной разработкой новых материалов и новых технологий метод испытания на трекингостойкость также должен постоянно совершенствоваться. Возможные направления будущего развития включают: методы испытаний при постоянном напряжении, возможности испытаний при более высоких уровнях напряжения и процедуры испытаний для особых условий окружающей среды (таких как высокая температура и высокая влажность).
Кроме того, с развитием цифровых технологий сбор и анализ данных испытаний также станут более интеллектуальными, что, как ожидается, позволит достичь более точной оценки результатов и более эффективных процессов испытаний.

© 2025. Все права защищены.