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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
! E  J& g  h5 G, ]+ \" i' J+ z
! d# U; W0 @( G8 S5 h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?
2 h1 d, y* W5 n2 A# Z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。   
4 d0 Q, X! I; R/ h7 v各位可以先把自己的经验拿出来分享,我们再探讨如何?
3 t" L$ k2 ?7 m
. Z! q6 i3 C9 d! N1 M, C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。   $ J8 L2 Z3 t: E, Q& ]
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。
8 ~9 n- j) N# K6 {& `, P4 y& [- M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?9 |  c; e! M; x% B# T
6 s/ ?, q& s5 @7 K' u6 O+ j

# X8 |  @9 z1 w! K' G5 H/ W4 t5 ^

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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
zhongjintuan + 1
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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 . L) ~2 J; c9 V3 e5 H
9 z& e! ?2 n# N  ^& x
逐项分析:  
" Q# H) l5 R  S+ C  y' D" z. i4 w& x0 I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  * f* Q- E0 L$ L9 Z
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4 Z+ {1 o6 I: r& F
在铆接的地方断了,大家可能没注意过
' F* t0 H9 e+ k! l
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。
  D3 ]: T0 Y1 a/ t; d. }3 i这种情况对于铆接品质不受控的厂家也是很常见的。- `" M, x7 u6 \  v  f( W
护套滑出来了,能看到芯线
/ B  |* T+ g9 A# W8 x& t
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 ?' e5 C' [; Q  U' v2 o绝缘破裂能看到导体  " S; w/ G. X; u" e7 `+ i
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' p& [9 T/ u' v$ L) E  p' c
插头网尾破裂
) W& I: o& v/ i
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
) L( l! j% H1 K3 d导体刺破绝缘而暴露  ; i9 X( [" {8 S$ A1 ~
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
5 N- K) \' H1 Q) k* P温升高了  0 q5 x" O" Z9 P8 O/ L) l1 K
电压降大了
   
, z4 ]$ R( E- R- S  R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  9 z# R3 {) Y  w- m& V1 B: e
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   
* Q& C" w* z7 {2 n+ b: }9 N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

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参与人数 3安规金币 +24 收起 理由
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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 - T/ [& h  k, n7 K. i  a
1 ~4 `; E$ Z6 z/ |( y
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。 5 I& ]* i9 |; ^6 V( f
就弯曲而言,IEC的描述见上贴的图片。
. |. V' g6 j) r: b注意上面的说法: ; X- `8 `! _2 U5 O  w
要求软缆,也就是电线的横向运动最小。
! f3 w6 c( s0 {; Y9 n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% d; B6 W/ |9 k) {
$ p3 y0 r" P$ {5 S- ?- j: v& O5 N+ ]
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。
8 Z0 o" b& x. x7 T; C' u& J1 j! k( x/ e
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: $ I" i/ X0 v# s5 c8 R2 ~2 ?
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
+ r$ Y% r5 r  J) M/ N% ^) s在铆接的地方断了,大家可能没注意过  " g6 P8 S4 X6 ]7 \
护套滑出来了,能看到芯线  
3 V3 K0 G$ ~9 _( z绝缘破裂能看到导体   9 P+ M6 _& {& \) u/ A5 K6 h
插头网尾破裂(可能电线本身没什么问题)  
  u9 p8 M) p! K/ a3 ^# ^  F/ Q- W导体刺破绝缘而暴露# A  J  h! S2 B8 L7 r, |  V
导体之间打火   : r% U( T5 ]: x7 n3 `! I, m
温升高了   & ~! L* s; a* q( o0 _
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- m. p" }  u# N) a" r4 x
  i9 t, e. A$ x- [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。
# Z6 Y; W  n8 ]8 Q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;
6 t+ H7 e* z3 \- H! Q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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