Produktnummer: TTC-2
Der TTC-2 Hochspannungs-Tracking-Tester ist ein hochpräziser Tester, der von LISUN Speziell zum Testen der Kriechstrom- und Erosionsbeständigkeit von festen Isoliermaterialien. Es simuliert das Kriechstromrisiko von Isoliermaterialien unter Hochfrequenz-Hochspannung in rauen Umgebungen (z. B. feuchten und verschmutzten Bedingungen). Durch Anlegen von Hochspannung und tropfenden Flüssigkeitsverunreinigungen wird die Kriechstromfestigkeit des Materials bewertet. Es wird häufig in Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätsprüfung in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, erneuerbare Energien und Schienenverkehr eingesetzt und ist ein wichtiges Prüfwerkzeug für die sichere Verwendung von Isoliermaterialien im Hochspannungsbetrieb.
Standards:
| Normen NR. | Name der Standards |
| IEC 60587: 2022 | Methoden zur Bewertung der Beständigkeit elektrischer Isoliermaterialien gegen Kriechstrombildung und Erosion unter erschwerten Umgebungsbedingungen |
| UL 746A:2023 (Klausel 34) | sStandard für Polymermaterialien – Kurzfristige Eigenschaftsbewertung |
| GB / T 6553-2024 | 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法 |
Technische Daten:
| Elektrische Kapazität | 7kVA |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220–240 V, 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | AC/DC 1000~6000 V (unterstützt DC- und AC-Spannungsmodi) |
| Testspannungsabfall | ≤5 % (Öltransformatoren gewährleisten stabile Spannung und geringen Spannungsabfall) |
| Kurzschlussanforderungen | Kurzschlussstrom ≥60mA, Dauer ≥2S |
| Testmethoden | Konstantspannungsmethode, Schrittspannungsmethode (zwei Methoden umschaltbar) |
| Anzahl von Beispielen | 5-Wege-Probenprüfung gleichzeitig, jeder Weg wird unabhängig gesteuert |
| Zeiteinstellung | Die Testzeit kann frei eingestellt werden (Unterstützung verschiedener Standards für unterschiedliche Anforderungen an die Testdauer) |
| Tropfkontrolle | Die Schlauchpumpe steuert die Tropfmenge, die über den Touchscreen eingestellt und in Echtzeit angezeigt werden kann. Die Tropfgröße kann nach Bedarf angepasst werden. |
| Elektrodenparameter | Elektrodenabstand: (50±0.5) mm; Elektrodenmaterial: korrosionsbeständiger Edelstahl 304; Elektrodenbefestigung: Obere und untere getrennte Halterung aus hochisolierendem Verbundmaterial |
| Filterpapierspezifikationen | Dicke 0.15–0.17 mm, ausgestattet mit einer Schablone aus Edelstahl 304 (um Schnittfehler zu vermeiden, die die Flüssigkeitsdurchflussrate beeinträchtigen) |
| Data Monitoring | Echtzeitanzeige von Leckstrom, Echtzeitspannung und maximalem Stromwert während des Tests für jede Probe |
| Alarmfunktion | Der Leckstromschwellenwert kann frei von 0 bis 100 mA eingestellt werden. Bei Überschreiten des Schwellenwerts wird die Hochspannung eines einzelnen Stromkreises abgeschaltet und ein Alarm ausgelöst, ohne dass andere Stromkreise beeinträchtigt werden. |
| Schrankparameter | Innenvolumen ≥ 0.75 Kubikmeter, mit Glas-Beobachtungstür (zur einfachen Beobachtung des Prüfvorgangs); Prüftür: pneumatische Stangentür / Schiebetür |
| Spannungsregelung | Unterstützt automatische Spannungserhöhung (erhöht sich nach dem Einstellen der Spannung automatisch auf den angegebenen Wert) und automatische Nullung nach dem Test |
| Datenkalibrierung | Nach längerem Gebrauch kann das Gerät Spannung und Strom kalibrieren, um die Testgenauigkeit sicherzustellen. |
| Flüssigkeitsrückgewinnung | Der Testflüssigkeitstank und der Abfallflüssigkeitstank sind getrennt, um eine Kontamination zu vermeiden und eine genaue Flüssigkeitskonzentration sicherzustellen |
| Gehäusematerial | Hochtemperatur-Sprühbeschichtung der Stahlkonstruktion, hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, anpassbar an langfristige Hochtemperatur-Testumgebungen |
| Betriebsanzeige | Selbst entwickelter großer LCD-Touchscreen + klare Kontrollleuchte |
Anwendungen:
1. Elektrische und elektronische Isoliermaterialindustrie
• Isolatorprüfung: Prüfung der Kriechstromfestigkeit von Porzellan- und Verbundisolatoren, die in Stromversorgungssystemen verwendet werden. Dabei wird das Risiko von Hochspannungslecks in einer feuchten und verschmutzten Außenumgebung simuliert, um zu prüfen, ob das Material bei 6000 V Kriechstrom erzeugt und so ein Durchschlag des Isolators und ein Netzausfall verhindert wird.
• Prüfung elektrischer Isolierkomponenten: Prüfung der Isoliergehäuse von Schützen und Leistungsschaltern (z. B. technische Kunststoffe PA66+GF30) und des Isolierpapiers für Motorwicklungen. Diese Prüfung erfolgt durch Spannungstests mit Wechselstrom 1000–6000 V, um ihre Korrosionsbeständigkeit unter Hochspannung zu beurteilen und die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für elektrische Isoliermaterialien in GB/T 6553-2024 sicherzustellen.
2. Neue Energiebranche
• Prüfung von Isolationskomponenten für Power-Akkus: Überprüft die Kriechstromfestigkeit von internen Isolationstrennern (z. B. Epoxidglasgewebeplatten) und Isolationsschichten von Hochspannungskabelbäumen unter Hochspannung (DC 3000–6000 V) in Power-Akkupacks. Dies verhindert Isolationsfehler durch Elektrolytlecks und Verunreinigungen und gewährleistet so die Sicherheit des Akkupacks.
• Prüfung von Photovoltaikmodulen: Testet die inneren Isolierdichtungen und die Isoliermaterialien der Anschlussdosen von Photovoltaik-Wechselrichtern. Die Tests werden mit der schrittweisen Spannungsmethode durchgeführt, um die Kriechstromfestigkeit des Materials zu überprüfen und dabei Außenumgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu simulieren. Dieser Test erfüllt die strengen Anforderungen der IEC 60587:2022 für Isoliermaterialien in Anlagen zur Nutzung neuer Energien.
3. Schienenverkehr und Hochspannungsanlagen
• Prüfung von Hochspannungskomponenten in Schienenfahrzeugen: Prüfung der Isolationsschichten von Hochspannungskabeln und Stromabnehmerisolatoren in U-Bahnen und Hochgeschwindigkeitszügen und Bewertung ihrer Kriechstromfestigkeit bei Spannungen von 2500–6000 V Wechselstrom. Dies verhindert Kriechstrombildung durch Staub und Feuchtigkeit in der Schienenumgebung und gewährleistet die Stabilität des Stromversorgungssystems des Fahrzeugs.
• Prüfung von Hochspannungsschaltanlagen: Prüfung der Isoliermaterialien von Hochspannungsschaltanlagen, einschließlich Isolierwänden und Durchführungen. Mithilfe einer Konstantspannungsverfahren (z. B. Anwendung von 6000 V Wechselstrom) überprüfen wir die Korrosionsbeständigkeit des Materials unter langfristigen Hochspannungsbedingungen und gewährleisten so die Einhaltung der Sicherheitsstandards der Energiewirtschaft für die Isolierung von Hochspannungsgeräten.
4. Materialforschung und -entwicklung sowie Qualitätsprüfung
• Material-F&E-Verifizierung: Während der Entwicklungsphase neuer Produkte verwenden Isoliermaterialunternehmen (wie Hersteller von Silikonkautschuk und technischen Kunststoffen) dieses Gerät, um die Kriechstromfestigkeit verschiedener Materialformulierungen zu testen (z. B. durch Anpassung der Menge des hinzugefügten Flammschutzmittels) und die Materialzusammensetzung zu optimieren, um die Hochspannungsleckfestigkeit zu verbessern.
• Prüfung und Zertifizierung durch Dritte: Prüforganisationen wie SGS und CQC verwenden TTC-2, um Unternehmen Konformitätsprüfberichte für Isoliermaterialien bereitzustellen, die auf UL 746A:2023 Klausel 34 und IEC 60587:2022, wodurch Produkte internationale Zertifizierungen wie CE und UL erhalten und auf den Weltmarkt gelangen.