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[插头插座] 关于电源线弯曲(摇摆)方法的探讨

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楼主
发表于 2012-1-2 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这是我发表在其他论坛的老帖子,看到有同行在探讨这个问题,就再转一次,还是那句话,抛砖引玉1 b6 e! q/ L! c) Z0 x# i
% h! y) A0 W6 G7 j& M
经常听同行说:我们自己弯曲试验ok,可是送到客户那里,或者送去认证,就会失败,感到很奇怪。那么各位是否想到,试验方法有没有问题呢? 4 s! D) b8 F9 j  |3 n2 J
试验方法,我理解,应该包括:试验环境、试验设备、试验手法、样品处理、试验手法等等。   
( ]! r. a5 ?1 y. a& S8 o9 R各位可以先把自己的经验拿出来分享,我们再探讨如何?
: @& e4 d) ?' t7 a / S# q5 P& Z+ K$ s0 Y
大部分厂家所具有的弯曲试验机,基本上的结构是一个长长的夹具,同时夹几个样品,然后在适当的地方加两根档杆,防止电线过度摆动,再在规定的长度上吊重。   
0 g% J* a- c$ N* i但如果你有机会,去看有水准的第三方试验室(不含UL试验室),就会发现,他们的仪器是每根轴装一个夹具,且只夹一个样品。
" I  e+ ^( Z8 w# W& f! \当然,这个也不能说明什么问题。夹多了本身不是错。可是你再观察夹具本身,就会发现,这个夹具是可以上下,甚至左右移动的。这个的用意是什么呢?
0 {6 C8 j% f/ q7 A
/ Q) @; j8 F6 f2 |& T3 c% }: S1 m. ^' N, ~( \

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点评

你的见解太棒了!  发表于 2018-1-20 11:39

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mingjie32 + 3 赞就一个字!
ldy531 + 2 安规好帖很给力!
linrong0812 + 3
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mhx520121 + 1 赞一个!
山炮 + 7 赞一个!

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 楼主| 发表于 2012-1-2 11:53 | 只看该作者
本帖最后由 xiaoxiangtongzi 于 2012-2-17 20:06 编辑 0 {6 t! r' r+ ~) t
. c, S/ j) F* @+ j$ `! B* i
逐项分析:  
! o5 q2 G4 b/ I8 a0 `* t在弯曲的地方全断了(可能断在同一处,也可能稍有分散),或者断线率超过规定  
3 G' a! O3 h1 p, q6 l  }
这是比较常见的现象,断点基本都在结构最脆弱的部位。如果一个手拿插头,一个手拉电线,则弯曲半径最小的地方就是最容易断线的地方。断的位置稍有分散,往往是因为网尾处有网格,或者网格是交叉的,有错位,所以断点不一定是一点,而是多点。但一般靠得很近; V. J  g. S9 f: C
在铆接的地方断了,大家可能没注意过 - l5 m# m" @7 V2 H' Y
这是由于铆接过度,导体很受伤,而在弯曲的时候,导体其实会在绝缘中伸缩,结果可能弯曲处没有断,但铆接处全断或部分折断。通过解剖可以清楚地看出。解剖要注意,需加热插头,小心处理。 # p) `- W( E5 \, s, q$ j" X
这种情况对于铆接品质不受控的厂家也是很常见的。
/ `* q2 t6 T/ j* j% }/ ?& q" C护套滑出来了,能看到芯线4 z, i& k" m7 b. G2 l. P3 I3 Y
这个主要是插头成形时的温度和压力不足以使PVC和电线护套熔合,特别是护套较大,或者是橡胶护套(这个完全没办法熔合),所以护套和插头的结合力不足,以至于在反复弯曲时位移滑出。0 M6 f" {5 g6 D. C- @
绝缘破裂能看到导体  
" m5 S. p% |+ n- X! [" Z/ R这个情况有三种原因,一是绝缘在反复的弯曲下破裂;二是因为插头网尾PVC本身破裂,撕裂口一直延伸,把绝缘也撕裂;三是铜丝断裂,刺破绝缘  F. d- d; j' w; @* }2 W/ g
插头网尾破裂
1 K: ~) a9 q; n. q) c' I% i+ c
插头胶料不好,或者网格设计不好,造成过度变形或应力集中,使得网尾破裂" T# m- ]/ `5 ^. i9 ~; c
导体刺破绝缘而暴露    }- t6 H9 r  G) f. b
导体弯曲部分折断,绝缘受力后变薄,断口处的铜丝会伸出绝缘,甚至不同极性的导体接触,引起电弧
& B* m7 e/ s' I: q0 U% C" o& E3 }温升高了  
( P4 Q, n( [4 s电压降大了
   6 u$ t; H3 O  A9 _
摇摆如果在铆接触断线,自然造成导体截面积减小,直接造成该处的温升增加  
( Y7 P7 x( ~2 N! K: b如果在网尾处断线,虽然也会出现局部温升,但未必会传导到测试温升的部位   
0 T  ?9 P& w3 J$ b但不管断在何处,如果测试整体电压降,肯定会增加;如果按照标准的方法,则只有铆接处的断线会影响电压降

点评

值得好好学习。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-20 11:40
好贴  发表于 2016-8-31 10:22
  发表于 2015-3-24 15:37
精闢又透徹...好也~  发表于 2013-12-7 06:05
分析的很透彻,赞  发表于 2012-11-15 11:05
对我的帮助很大  发表于 2012-7-22 14:23
好贴  发表于 2012-7-22 14:22

评分

参与人数 3安规金币 +24 收起 理由
sky0805 + 1 赞就一个字!
考拉熊 + 3 安规好帖很给力!
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沙发
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:46 | 只看该作者
本帖最后由 jeremyho88 于 2012-1-2 11:47 编辑 ; @! l2 T! ?' r7 |5 A
" q& m6 k8 v* d; @( o
要说标准,最严谨的,还算是IEC或者GB(反正都是IEC那个套路),而UL或JIS的其实很粗糙。 : P2 D& e0 j7 A) M
就弯曲而言,IEC的描述见上贴的图片。( V, s3 h1 v7 s$ J& x$ y$ q
注意上面的说法:
7 n; b) ?% u1 _6 B9 s( ?) i要求软缆,也就是电线的横向运动最小。) R2 Y4 \1 O& {: T0 D5 k0 Z4 @; M
各位做摇摆试验时,可能发现电线会前后摆动很大,撞击下方的两根限位杆,这样一来,电线实际的弯曲角度、和杆子之间的摩擦力都会和标准有差异,造成每个厂家的实验结果相差较大6 q: b# @, b: {8 G. s( }: }
9 `. O& E% K- }* {
正确的做法是夹紧插头后,如果摇摆机具有高度可调的装置,则上下调节夹具的高度,使得电线弯曲的中心和机器本身的转动中心尽可能重合,这样摇摆起来,电线几乎不会碰到两侧的限位杆,而是有轻微的上下移动。这样才是正确的操作方法。1 _+ w  e7 [( h* I# {& |: Q( ]! N
板凳
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:48 | 只看该作者
失败的案例太多了,基本上有以下几种: ! l0 ^. S: `5 |& \/ Z! F0 m
在弯曲的地方全断了(可能断在同一处,也可能稍有分散),或者断线率超过规定( @: n& v$ W/ Q; K$ i" D
在铆接的地方断了,大家可能没注意过  + P( G1 |  |$ M7 _' m
护套滑出来了,能看到芯线  0 F9 `1 v4 D1 }) J. T
绝缘破裂能看到导体   
, d9 n6 v/ H9 K6 V; B1 ^插头网尾破裂(可能电线本身没什么问题)  
$ |$ U; F$ z" q2 d9 n6 e: H2 z导体刺破绝缘而暴露: _. K# @9 Z, ^) N: |: t) o
导体之间打火   5 R; b) x# f1 P6 t
温升高了   
* L" g; @4 _2 Q9 H; d: B电压降大了

点评

总结很全面  发表于 2016-8-31 10:23
好贴  发表于 2012-7-22 14:21
5#
发表于 2012-1-3 13:59 | 只看该作者
分析很透彻,学习,下次生产送检产品时特别注意。
6#
发表于 2012-1-3 13:59 | 只看该作者
分析很透彻,学习,下次生产送检产品时特别注意。
7#
发表于 2012-1-4 12:48 | 只看该作者
不愧是高手,总结得很全面。
8#
 楼主| 发表于 2012-1-9 11:49 | 只看该作者
本帖最后由 jeremyho88 于 2012-1-9 11:49 编辑
, C% m9 a3 v6 i& q1 ~) S2 Q  S
1 B& ?! w: j- p7 T很多人遇到不合格,对策都是胶料做软软,SR加长,导体做细,等等,但这些都不是一个全面的做法。稍后具体分析一下。
9#
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:57 | 只看该作者
导体结构和伸长率直接影响弯曲的性能。
7 W9 a+ c; G2 B4 M0 m- m同样的结构,伸长率增加,柔软度加大,耐弯折性能提高。但这会带来退火的难度以及束丝时因张力被拉细,所以不能过度使用;, C$ L$ D& _, o4 O: B8 M
相同的伸长率,但导体更细,那么抗弯折性能会大大提高。比如同样的0.75平方,0.16/42就比0.2/24好很多,但这样会带来工序成本的增加
10#
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:40 | 只看该作者
对于某些国家,弯曲的判定是以是否全断为失效标准;某些国家是以断线率超过某个百分比为失效标准。所以导体根数多,是相对更容易通过实验。
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