标准解读
GB/T 11026.10-2019 是一项中国国家标准,专注于电气绝缘材料的耐热性评估。该标准详细规定了一种利用分析测试方法来加速测定材料相对耐热指数(Relative Thermal Index,简称RTEA)的程序,这一过程基于活化能的计算。下面是该标准主要内容的展开说明:
标准适用范围
本标准适用于电气绝缘材料,特别是那些在高温环境下使用的材料。它提供了一套方法论,用以预测这些材料在长期使用过程中因热老化导致的性能变化。
目的与重要性
标准的核心目标是通过加速实验缩短测试周期,快速准确地评估绝缘材料的长期耐热性能。这对于确保电气设备的安全运行、延长其使用寿命以及材料的研发筛选具有重要意义。
方法概述
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加速测试原理:标准采用加速老化测试的理念,依据阿伦尼乌斯方程,通过改变温度来加速材料老化的进程。这样可以在较短时间内获得材料在更长时期内热稳定性表现的信息。
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活化能计算:活化能是化学反应或物理过程中,分子需要克服的能量障碍。标准中,通过不同温度下的测试数据,计算材料老化的活化能,进而预测其在特定使用温度下的寿命。
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相对耐热指数(RTEA)确定:RTEA是一个量化的指标,用来表示材料在某一温度水平下相对于基准温度的耐热能力。标准提供了计算RTEA的具体步骤,帮助用户理解材料在预期工作环境中的耐久性。
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测试条件与样品制备:标准详细说明了测试所需的环境条件、样品尺寸、预处理步骤等,确保测试结果的可重复性和比较性。
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数据分析:介绍了如何根据实验数据进行统计分析,包括如何处理实验误差、如何通过线性回归分析确定活化能,以及如何根据活化能计算RTEA。
实施意义
实施GB/T 11026.10-2019标准,企业及研究机构能够高效评估绝缘材料的耐热性能,优化材料选择,加快新材料的研发进度,同时保证电气设备的可靠性和安全性,减少因材料失效引起的故障和经济损失。
结论
该标准为电气绝缘材料的耐热性评估提供了一个科学、高效的框架,结合活化能理论的运用,不仅缩短了测试周期,还提高了测试结果的准确性与实用性,对电气行业的发展有着积极的推动作用。
如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。
文档简介
ICS19020290202903501 ; ;K 15 . . . .中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB/T11026102019 . 电气绝缘材料 耐热性 第10部分 利用分析试验方法加速 : 确定相对耐热指数 RTEA ( ) 基于活化能计算的导则 ElectricalinsulationmaterialsThermalenduranceproperties Part10 Accelerateddeterminationofrelativethermalenduranceusin : g analticaltestmethods RTEA Instructionsforcalculationsbasedon y ( ) activationenergy (IEC/TS60216-7-1:2015,ElectricalinsulationmaterialsThermalendurance propertiesPart7-1:Accelerateddeterminationofrelativethermalenduranceusinganalyticaltestmethods(RTEA)Instructionsforcalculationsbasedon activationenergy,MOD)2019-06-04发布 2020-01-01实施 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布 中国国家标准化管理委员会 GB/T11026102019 . 目 次 前言 范围1 1 规范性引用文件2 1 术语和定义 缩略语3 、 1 术语和定义 3.1 1 缩略语 3.2 3 概述4 3 热降解动力学 4.1 3 热学分析 4.2 4 耐热性 4.3 4 通用基础5 5 反应速率r 5.1 5 反应程度 5.2 5 转化速率 5.3 5 反应级数n 5.4 6 速率方程 5.5 6 计算热动力学参数6 6 分析试验法7 8 概述 7.1 8 等温法 7.2 8 无模型法 7.3 8 模型拟合法 7.4 9 常规基准点 7.5 9 计算程序8 9 确定动力学参数 8.1 9 分析确定相对耐热指数 和半差 8.2 RTEA HICA 9 确定 8.3 RTEA 9 试验报告9 10 参考文献 12 GB/T11026102019 . 前 言 电气绝缘材料 耐热性 分为以下几部分 GB/T11026 : 第 部分 老化程序和试验结果的评定 1 : ; 第 部分 试验判断标准的选择 2 : ; 第 部分 计算耐热特征参数的规程 3 : ; 第 部分 老化烘箱 单室烘箱 4 : ; 第 部分 老化烘箱 温度达 的精密烘箱 5 : 300 ; 第 部分 老化烘箱 多室烘箱 6 : ; 第 部分 确定绝缘材料的相对耐热指数 7 : (RTE); 第 部分 用固定时限法确定绝缘材料的耐热指数 和 8 : (TI RTE); 第 部分 利用简化程序计算耐热性导则 9 : ; 第 部分 利用分析试验方法加速确定相对耐热指数 基于活化能计算的导则 10 : (RTEA) 。 本部分为 的第 部分 GB/T11026 10 。 本部分按照 给出的规则起草 GB/T1.12009 。 本部分使用重新起草法修改采用 电气绝缘材料 耐热性 第 部分 IEC/TS60216-7-1:2015 7-1 :利用分析试验方法加速确定相对耐热指数 基于活化能计算的导则 (RTEA) 。 本部分与 的技术差异及其原因如下 IEC/TS60216-7-1:2015 : 关于规范性引用文件 本部分做了具有技术性差异的调整 以适应我国的技术文件 调整的情 , , , 况集中反映在第 章 规范性引用文件 中 具体调整如下 2 “ ” , : 用等同采用国际标准的 代替 见 GB/T11021 IEC60085( 8.3.2); 用等同采用国际标准的 代替 见 第 章 GB/T11026.1 IEC60216-1( 4.3, 6 ); 用等同采用国际标准的 代替 见 第 章 GB/T11026.2 IEC60216-2( 4.3, 6 ,8.2); 用等同采用国际标准的 代替 见 GB/T11026.7 IEC60216-5( 4.3,8.3); 用等同采用国际标准的 代替 见 GB/T11026.9 IEC60216-8( 4.3,7.5,8.3.1); 用修改采用国际标准的 代替 见 GB/T19466.6 ISO11357-6( 7.2); 关于术语 删除了耐热图纸 因本部分未使用该术语 , , ; 关于缩略语 删除了 因术语中有相对耐热指数 温度指数 半 差 , RTE、TI、HIC, (RTE)、 (TI)、 的定义和缩写符号 (HIC) ; 关于通用基础 删 除 了 式 因 与 式 重 复 后 续 式 式 调 整 顺 序 为 式 , (12), (7) , (13) (32) (12) 式 (31); 因 原文的编辑性错误 且热老化寿命随老化温度的升高会下降 修改 IEC/TS60216-7-1:2015 , , 了式 (26)。 本标准做了下列编辑性修改 : 将标准名称修改为 电气绝缘材料 耐热性 第 部分 利用分析试验方法加速确定相对耐 10 : 热指数 基于活化能计算的导则 (RTEA) 。 本部分由中国电器工业协会提出 。 本部分由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会 归口 (SAC/TC301) 。 GB/T11026102019 . 本部分起草单位 四川东材科技集团股份有限公司 机械工业北京电工技术经济研究所 广东电网 : 、 、 有限责任公司电力科学研究院 佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所 苏州太湖电工新材料股份有 、 、 限公司 上海电缆研究所有限公司 无锡江南电缆有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 烟台民士达特 、 、 、 、 种纸业股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 北京 、 、 、 新福润达绝缘材料有限责任公司 哈尔滨电气动力装备有限公司 东方电气集团东方电机有限公司 中 、 、 、 国长江动力集团有限公司 浙江荣泰科技企业有限公司 国网江苏省电力有限公司 、 、 。 本部分主要起草人 刘亚丽 李杰霞 郭 振 岩 商 绍 萍 陈 昊 付 强 漆 临 生 何 月 井 丰 喜 洪 宁 宁 : 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 张文敏 吴化军 王 志 新 周 祥 夏 宇 王 楠 祁 世 发 钱 艺 华 彭 二 磊 周 林 江 孙 岩 磊 彭 磊 赵 晓 纯 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 杨海 陈愚飞 陈瑞 方建国 张跃 何智蓉 郑敏敏 王文佳 张乐 张宸宇 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 GB/T11026102019 . 电气绝缘材料 耐热性 第10部分 利用分析试验方法加速 : 确定相对耐热指数 RTEA ( ) 基于活化能计算的导则1 范围 的本部分规定了电气绝缘材料耐热性的评估程序 该程序基于热分析方法获得的热 GB/T11026 。 降解反应的活化能和常规热老化试验获得的耐热图中的一个寿命点 来评估电气绝缘材料的相对耐热 , 指数 (RTE)。 本部分仅适用于特定应用场合的某一反应起主导作用的且与终点标准直接相关的老化反应 。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅注日期的版本适用于本文 。 , 件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 。 , ( ) 。 电气绝缘 耐热性和表示方法 GB/T11021 (GB/T110212014,IEC60085:2007,IDT) 电气绝缘材料 耐热性 第 部分 老化程序和试验结果的评定 GB/T11026.1 1 : (GB/T11026.12016,IEC60216-1:2013,IDT) 电气绝缘材料 耐热性 第 部分 试验判断标准的选择 GB/T11026.2 2 : (GB/T11026.22012,IEC60216-2:2005,IDT) 电 气 绝 缘 材 料 耐 热 性 第 部 分 确 定 绝 缘 材 料 的 相 对 耐 热 指 数 GB/T11026.7 7 : (RTE) (GB/T11026.72014,IEC60216-5:2008,IDT) 电气绝缘材料 耐热性 第 部分 利用简化程序计算耐热性导则 GB/T11026.9 9 : (GB/T11026.92016,IEC60216-8:2013,IDT) 塑料 差示扫描量热法 第 部分 氧化诱导时间 等温 和氧化诱导 GB/T19466.6 (DSC) 6 : ( OIT) 温度 动态 的测定 ( OIT) (GB/T19466.62009,ISO11357-6:2008,MOD) 塑料 聚合物热重分析法 第 部分 确定活化能 ISO11358-2 (TG) 2 : PlasticsThermogravime-try(TG)ofpolymersPart2:Determinationofactivationenergy 塑料 聚合物热重分析法 第 部分 反应动力学曲线和分 ISO11358-3 (TG) 3 :Oza
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