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1、電器產(chǎn)品電源插頭防觸電檢測(cè)方法分析 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來(lái)越多的電器產(chǎn)品被應(yīng)用到日常生活中,但由此而來(lái)的觸電事故也層出不窮,通過(guò)調(diào)查研究得知,引起觸電事故發(fā)生的主要原因在于電器電源插頭的防觸電設(shè)計(jì)不達(dá)標(biāo),致使安全事故頻發(fā)。為此,本文將從電器產(chǎn)品電源插頭的放電回路進(jìn)行分析,根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,重點(diǎn)研究電源插頭放電回路與其檢驗(yàn)檢測(cè)方法。 【關(guān)鍵詞】電器產(chǎn)品 電源插頭 防觸電檢測(cè) 隨著電器產(chǎn)品的普及,在使用過(guò)程中經(jīng)常會(huì)發(fā)生電源插頭在拔下時(shí)伴有電人的情況,嚴(yán)重影響到用戶人身安全。通過(guò)研究得知,主要在于電源內(nèi)部的電容存有余電,在插頭拔下的瞬間電容會(huì)釋放電能,如果操作不慎,手指觸碰到插頭就有可能會(huì)被電擊。之所
2、以會(huì)出現(xiàn)電擊,主要是電流流經(jīng)人體而出現(xiàn)的,只要幾毫安的電流就會(huì)給人體造成電擊傷害。 1 電源插頭放電線路的分析 電網(wǎng)能夠影響電器正常工作,電器電源的開(kāi)關(guān)脈沖也會(huì)影響電網(wǎng),為防止電網(wǎng)與電器的互相干擾,很多電器產(chǎn)品的電源開(kāi)關(guān)都實(shí)現(xiàn)了在交流電壓中增加電源濾波器,且與濾波電容器形成并聯(lián)。在電器正常工作時(shí),能量將分別存在于電容器以及線圈中,在電源插頭拔下時(shí),這些被存儲(chǔ)在電容器和線圈中的能量也會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)完全消失,這樣就能有效確保用戶人身安全。所以,應(yīng)選取合適的跨線電容和電阻,切忌過(guò)大或過(guò)小,只有這樣才能有效防止在拔插頭時(shí)出現(xiàn)觸電危險(xiǎn)。 2 國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電源插頭防觸電的安全設(shè)計(jì)規(guī)定 2.1 信息技術(shù)設(shè)
3、備安全指標(biāo) 對(duì)于信息技術(shù)設(shè)備電容器放電安全指標(biāo),我國(guó)已經(jīng)對(duì)其作出了明確規(guī)定:信息技術(shù)設(shè)備在設(shè)計(jì)時(shí)要確保電網(wǎng)電源不存在超負(fù)荷電容器情況,減少電擊危險(xiǎn)的發(fā)生。只有在電網(wǎng)電源標(biāo)準(zhǔn)電壓在59v以上時(shí)才能進(jìn)行電擊試驗(yàn)。如果在信息技術(shù)設(shè)備中存有電容器,且在與電網(wǎng)電源相連接的電路上,電容器放電時(shí)間并未超出相關(guān)規(guī)定,這樣的設(shè)備也是合乎規(guī)定的。 2.2 電器產(chǎn)品安全指標(biāo) 國(guó)家對(duì)電器產(chǎn)品的電源插頭安全指標(biāo)做了如下規(guī)定:那些要用于與電網(wǎng)電源相連的插頭,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證在插頭拔下時(shí),如果手指不慎接觸到插銷時(shí),不會(huì)因電容器中還存有電荷出現(xiàn)電擊危險(xiǎn)。同時(shí),在插頭拔下兩秒以后,要求插腳不再存有電流。 3 電源插頭放電回路的設(shè)
4、計(jì)分析 要分析電源插頭的放電回路,最先進(jìn)行的應(yīng)是分析與計(jì)算放電時(shí)間,一般情況下,電容器的放電時(shí)間用t來(lái)表示,放電時(shí)間與放電容量形成反比例,也就是說(shuō),隨著放電時(shí)間的延長(zhǎng),放電容量就會(huì)減少。通常情況下,在拔掉電源插頭的兩秒以后,電源插頭上的電壓將從正常的220v逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩妷?,甚至比安全電壓更低,電容器的放電方式所組成的時(shí)間常數(shù)也會(huì)小于一秒。這樣的設(shè)計(jì)將完全負(fù)荷國(guó)家相關(guān)規(guī)定。 4 電源插頭放電測(cè)試檢測(cè)方式方法的分析 4.1 測(cè)試電器產(chǎn)品的剩余電壓值 為完成這項(xiàng)實(shí)驗(yàn),需要選用多種類型的探頭阻抗,分別為10歐姆、66.7歐姆以及100歐姆。在實(shí)驗(yàn)中,不管是哪種探頭阻抗,在插頭拔出時(shí)樣品上的峰值電壓
5、均設(shè)定為310v,當(dāng)時(shí)間為一秒時(shí),被測(cè)樣品的電壓值理論值均為117v,時(shí)間為兩秒時(shí),其電壓理論值為44v,但在實(shí)驗(yàn)以后,測(cè)得10歐姆的探頭阻抗在一秒時(shí)的電壓值為95v,兩秒以后為29v,66.7歐姆的探頭阻抗在一秒時(shí)的電壓值為112v,兩秒時(shí)則為41v,100歐姆的探頭阻抗在一秒時(shí)的電壓值為117v,兩秒時(shí)為44v。通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)得知,10歐姆的探頭阻抗示波器,理論值與實(shí)測(cè)值之間的誤差較大,其安全性難以保證。而100歐姆的探頭阻抗示波器,理論值與實(shí)測(cè)值相差最小,安全性較為可靠。 4.2 導(dǎo)致實(shí)際電壓實(shí)測(cè)值與理論值出現(xiàn)偏差的原因 在實(shí)際實(shí)驗(yàn)中之所以會(huì)出現(xiàn)電壓實(shí)測(cè)值與理論值不一致情況,主要原因在于其
6、放電電阻并不單純的是產(chǎn)品本身在放電,真正的放電回路在本身放電的同時(shí)也將與并聯(lián)示波器探頭阻抗。為證明該理論的正確性,將融合示波器探頭阻抗因素計(jì)算放電回路,并找出偏差的因素。 在這次實(shí)驗(yàn)中依然選用10歐姆、66.7歐姆和100歐姆的示波器,在拔出插頭時(shí)其峰值電壓設(shè)定為310v,在一秒時(shí),被測(cè)電器的電壓值理論上均為117v,兩秒時(shí),被測(cè)電器的理論電壓值為44v,而實(shí)際上,在插頭拔下的一秒后10歐姆示波器理論值為96v,實(shí)測(cè)值為95v,66.7歐姆示波器的理論值為113v,實(shí)測(cè)值則為112v,100歐姆示波器理論值為118v,實(shí)測(cè)值為117v;兩秒后的10歐姆理論值為30v,實(shí)測(cè)值為29v,66.7歐
7、姆示波器理論值為41.1v,實(shí)測(cè)值為41.4v,而100歐姆示波器的理論值為45v,實(shí)測(cè)值為44v。 通過(guò)以上數(shù)據(jù)證明在將示波器探頭阻抗融入到其中以后,電器產(chǎn)品的理論值與實(shí)測(cè)值所存在的誤差就明顯縮小,這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)也就證明了參與實(shí)驗(yàn)的電器在實(shí)際放電時(shí),不僅有產(chǎn)品本身的放電,還有示波器探頭阻抗的放電,示波器阻抗也會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果。 4.3 轉(zhuǎn)變測(cè)試方式,注重高精度測(cè)量 為有效解決上述問(wèn)題中因示波器探頭阻抗的不同而出現(xiàn)的測(cè)量偏差,保證測(cè)試結(jié)果,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變測(cè)試方式,將帶有定時(shí)切換作用的定時(shí)器應(yīng)用其中,在標(biāo)準(zhǔn)式示波器探頭在使用一定時(shí)間后,再連接到相應(yīng)的設(shè)備中進(jìn)行回路測(cè)試。在這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中所使用示波器探頭阻抗、峰值電
8、壓、理論值與之前實(shí)驗(yàn)中所使用的均不發(fā)生變化,只是在定時(shí)器被應(yīng)用以后,其實(shí)測(cè)值發(fā)生的一些變化。這些變化主要是定時(shí)器的應(yīng)用使得檢測(cè)結(jié)果不再受示波器探頭的影響,縮小了實(shí)測(cè)值與理論值之間的差距,即便使用了不同阻抗的示波器探頭,定時(shí)器被應(yīng)用以后也不會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果,這樣一來(lái)就有利于電器生產(chǎn)商和實(shí)驗(yàn)研究者做出正確的評(píng)價(jià),保證用戶安全用電。 5 結(jié)論 綜上所述,由于電器產(chǎn)品電源插頭安全事故頻發(fā),使得插頭電源檢測(cè)成為現(xiàn)階段重點(diǎn)研究問(wèn)題,基于此,本文從分析電源插頭放電線路入手,結(jié)合國(guó)家相關(guān)指標(biāo),提出了一系列檢測(cè)影響電源插座安全性的方式方法,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方式對(duì)所提出的辦法進(jìn)行了研究,極大的提升了電器產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中的可靠性,更有效減少了觸電事故的發(fā)生,將由此帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失降到最低,提高了用戶用電安全性。 參考文獻(xiàn) 1何偉洪.家用電熱水器安全使
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