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热连接要求和应用指南标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Thermal-links-Requirementsandapplicationguide摘要随着电子电气设备向高集成度、高功率密度方向快速发展,设备过热保护已成为保障产品安全性与可靠性的核心环节。热连接(Thermal-links)作为关键的过热保护元件,广泛应用于家用电器、工业设备、汽车电子及通信设施等领域,其质量水平直接关系到终端设备和人员安全。国际电工委员会(IEC)于2026年正式发布IEC60691:2023+AMD1:2024+AMD2:2026CSV合并版标准,该标准在前期版本基础上,系统性地完善了热连接的技术要求、试验方法和应用指南。本报告围绕该标准的立项背景、编制过程、技术内容、适用范围及实施价值展开系统梳理,重点分析了标准中关于额定动作温度、保持温度、极限温度等关键性能参数的修订内容,以及新增的环境适应性试验和材料要求。报告指出,新版标准进一步强化了与IEC60730系列家用电器自动控制器标准的协调一致性,优化了产品认证和合格评定流程,对推动全球热连接产品技术升级、提升行业整体质量水平和促进国际贸易便利化具有重要意义。关键词:热连接;国际电工委员会;过热保护;标准化;安全要求;应用指南Keywords:Thermal-links;IEC;Overheatprotection;Standardization;Safetyrequirements;Applicationguide1引言1.1研究背景热连接(Thermal-links),又称热熔断体或温度熔断器,是一种在异常过热条件下能够不可逆地切断电路的温度敏感保护元件。该类器件通过在达到预定温度时触发内部感温元件动作,使电路永久断开,从而防止设备因过热引发火灾、损坏等安全事故。热连接以其动作温度准确、可靠性高、成本低廉的优势,成为各类电气电子产品热防护体系中不可替代的基础性元件。随着全球电子电气产品市场规模的持续扩大和应用场景的不断丰富,热连接产品的需求量呈现稳步增长态势。与此同时,新材料、新工艺的广泛应用使得热连接产品的技术形态日趋多样,对标准提出了更高的适用性要求。此外,国际贸易的日益深化也迫切要求各国在热连接产品技术要求方面实现更高水平的协调统一。1.2标准立项的必要性IEC60691作为热连接领域最具权威性的国际标准,其历次修订均受到全球相关行业的高度关注。随着技术进步和市场需求变化,上一版本标准中部分技术条款已难以全面覆盖新产品、新应用的需求,亟需通过系统修订来保持标准的技术先进性和行业适用性。具体而言,以下因素构成了本次标准修订立项的直接动因:(1)技术进步驱动:新型感温材料(如环保型无铅合金感温材料)和先进制造工艺的引入,使得热连接产品在小型化、高精度和高可靠性方面取得了显著进展,现有标准中的部分试验方法和性能指标已不能充分反映产品的实际技术水平;(2)市场需求变化:新能源产业(光伏逆变器、储能系统、充电桩)、5G通信设备和电动汽车等新兴应用领域对热连接产品提出了更高的耐压等级、更大的额定电流和更强的环境适应性要求;(3)国际协调需求:ISO/IEC导则和WTO/TBT协定要求国际标准应充分考虑全球范围内主要经济体(如欧盟低电压指令、美国UL标准体系)的技术法规要求,以减少技术性贸易壁垒;(4)标准自身的完善需求:在前期标准应用过程中收集到的各方反馈意见显示,部分条款在可操作性和一致性方面存在改进空间,需要进一步细化和明确。2标准编制概况2.1标准基本信息-标准编号:IEC60691:2023+AMD1:2024+AMD2:2026CSV-标准名称:热连接要求和应用指南(Thermal-links-Requirementsandapplicationguide)-标准状态:现行-发布机构:国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,IEC)-ICS分类号:29.120.50(熔断器和其他过载保护装置)-发布日期:2026年2月9日-国别:国际组织-语言:英语-版本说明:电子版加密PDF格式,约1分钟可下载,有水印,需安装FileOpen插件,电脑需联网,限制累计3台电脑共打印5次-售价:4413.0元(人民币)2.2标准的历史沿革IEC60691标准的编制工作可追溯至20世纪80年代。1980年,IEC第32技术委员会(熔断器)下设的SC32C分技术委员会(微型熔断器)首次启动了热连接国际标准的制定工作。经过多年反复讨论和草案修订,IEC60691的首版标准于1986年正式发布。此后,该标准经历了多次系统修订和补充,历次版本情况如下:-IEC60691:1986:首版发布,确立了热连接的基本术语定义、分类体系和主要技术要求框架;-IEC60691:1993:第一次全面修订,增加了热连接的耐久性试验要求,首次引入了应用指南附录;-IEC60691:2002+AMD1:2007+AMD2:2010CSV:进行了较大幅度的技术内容更新,系统补充了环境试验要求,明确了型式试验的试验顺序和样本数量;-IEC60691:2023+AMD1:2024+AMD2:2026CSV:本版标准在继承前期版本框架的基础上,结合近年来热连接技术和应用的最新发展,对技术要求和试验方法进行了全面优化和升级。2.3标准编制机构本标准的编制工作由IEC第32技术委员会(IEC/TC32,熔断器)下设的SC32C分技术委员会(微型熔断器)负责。SC32C的秘书处由法国承担,主席和秘书分别来自法国标准化协会(AFNOR)和法国电力集团(EDF)。参与标准编制的专家来自全球20余个成员国,包括中国、美国、德国、日本、韩国、英国等主要电器电子产品生产和消费国,以及国际电气电子工程师协会(IEEE)、国际测试和认证委员会等国际组织。这些专家涵盖了热连接产品制造商、检测认证机构、科研院所和用户代表等各方利益相关方,保证了标准制定的科学性和代表性。3标准主要内容3.1范围与适用对象本标准规定了热连接(thermal-links)的定义、分类、技术要求、试验方法及标识标志等方面的内容。适用于安装在一般用途的户内或户外电气设备中,用于保护电气设备在异常情况下不会发生过热损坏的热连接元件。具体而言,标准适用于:-额定电压不超过交流1000V或直流1500V的电气设备中使用的热连接;-额定电流不超过63A的热连接(超过该电流等级的可参照本标准的适用原则);-由制造商规定动作温度范围在50℃至300℃之间的热连接产品。标准还提供了热连接在设备中正确选择和安装的应用指南,帮助设计人员根据设备的热特性、工作环境和安全要求合理选型,确保热连接能够有效发挥热保护功能。3.2术语和定义标准对热连接领域的核心术语进行了明确定义,包括但不限于:-热连接(thermal-link):一种在规定的温度条件下能够不可逆地动作,使电路永久断开的热敏保护装置。热连接在动作后不能复位,需要整体更换;-额定动作温度(ratedfunctioningtemperature,Tf):制造商规定的、热连接在此温度下触发动作并断开电路的温度值。该温度是热连接最核心的性能参数;-保持温度(holdingtemperature,Th):热连接能够长期承受而不会发生动作的最高环境温度。在保持温度条件下,热连接应能持续工作不少于168小时而不发生误动作;-极限温度(limitingtemperature,Tm):热连接在短时内能够承受而不会发生机械变形或电气性能劣化的最高温度。极限温度通常比额定动作温度高出一定裕度;-额定电流(ratedcurrent,Ir):制造商规定的热连接在正常工作条件下能够持续承载的最大电流值;-额定电压(ratedvoltage,Ur):制造商规定的热连接适用的最高工作电压值。以上术语定义与国际电工词汇(IEV)和IEC60050系列标准中的相关术语保持了一致性,为全球范围内的技术交流和贸易往来提供了统一的语言基础。3.3分类标准根据热连接的感温材料类型、结构形式和安装方式,将其划分为以下类别:(1)按感温材料类型分类:-合金型热连接(利用低熔点合金在达到动作温度时熔融的特性实现电路断开);-有机物型热连接(利用有机感温材料在达到动作温度时发生不可逆物理或化学变化的特性实现电路断开);-复合型热连接(同时采用合金和有机物两种感温材料,兼具两类产品的技术优势)。(2)按结构形式分类:-轴向引线型(传统的两端轴向引线结构,适合PCB通孔安装);-径向引线型(引线从同一端引出,适合PCB表面安装);-贴片型(SMD,适合自动化表面贴装生产线使用)。(3)按安装方式分类:-自由安装型(热连接依靠自身引线固定于电路中,感温面直接暴露于被测温环境);-接触安装型(热连接通过导热胶、金属夹等辅助结构与被测温物体表面紧密贴合)。3.4技术要求3.4.1一般要求热连接在设计和制造上应确保在正常使用条件下能够可靠地执行其预定保护功能。产品结构应合理,所使用的材料应具有稳定的物理和化学性能,在预期使用寿命内不应发生影响功能的明显劣化。所有外露金属部件应进行适当的防腐蚀处理。3.4.2额定动作温度的偏差要求热连接的实际动作温度应在额定动作温度(Tf)的允许偏差范围之内。标准规定,在制造商规定的试验条件下测得的热连接实际动作温度与额定动作温度的偏差不应超过以下范围:-额定动作温度≤150℃时,允许偏差为0℃至+10℃(即允许实际动作温度偏高,不允许偏低);-额定动作温度>150℃时,允许偏差为0℃至+15℃。上述偏差要求的设定,充分考虑了热连接在生产制造过程中感温材料组分配比、封装工艺等因素引入的离散性,同时确保了在产品规定的动作温度下限不早于预期动作,以有效兼顾保护可靠性和防误动作性能。3.4.3电气性能要求(1)额定电流和额定电压:热连接应能在额定电流和额定电压条件下持续正常承载工作电流,且温升不应超过标准规定的限值。(2)接触电阻:热连接在交付状态下的初始接触电阻不应超过制造商规定值。经过耐久性试验后,接触电阻的变化量不应超过初始值的50%。(3)绝缘性能:热连接各带电部件之间及带电部件与外露金属部件之间应具有足够的电气绝缘强度。标准规定,额定电压不超过250V的热连接,其介电强度试验电压应为1500V(交流有效值),历时1分钟,不应发生击穿或闪络。3.4.4环境适应性要求(1)高温试验:热连接应能承受规定的高温存储试验,试验后产品的电气性能和外观光泽不应有明显劣化。(2)低温试验:热连接应能在规定的低温条件下正常工作,试验后产品的动作温度特性不应发生明显改变。(3)湿热试验:热连接应能承受规定的交变湿热试验(通常为21个周期或按产品规范规定的周期数),试验后产品的绝缘性能和动作特性应满足标准要求。(4)振动和冲击试验:对于安装在振动环境中的热连接(如汽车电子应用),应能承受规定的扫频振动试验和冲击试验,试验后产品不应出现结构松动、引线断裂或动作温度漂移等异常现象。3.4.5耐久性要求(1)在保持温度下的耐久性:热连接应在保持温度(Th)条件下连续通电运行168小时,试验过程中不应发生误动作,试验后产品仍应满足标准规定的各项性能要求。(2)在额定温度下的耐久性:热连接应在额定动作温度(Tf)条件下连续通电运行48小时,试验后产品应可靠动作,且动作后的绝缘电阻不应低于规定值。3.4.6材料要求标准对热连接产品所用材料提出了明确要求:-感温材料在预期工作温度范围内应具有稳定的物理和化学性能,不得含有对环境和人体健康有害的物质(如铅、镉、汞、六价铬等),应符合RoHS指令(2011/65/EU)及相关法规的要求;-外壳材料应具有足够的机械强度和耐热性能,在规定的极限温度(Tm)条件下不应发生明显变形、熔化或释放有毒气体;-引线材料应具有良好的导电性和可焊性,在规定的存储和运输条件下不应发生明显氧化。3.5试验方法标准规定了系统完整的试验方法体系,主要包括:(1)外观和尺寸检查:采用目测和量具检测的方式,检查热连接产品的标志、外观质量和关键尺寸。(2)动作温度试验:将热连接置于可控温的恒温油浴(或空气恒温箱)中,以不超过0.5℃/min的升温速率升温,记录热连接动作时的介质温度,以此确定热连接的实际动作温度。(3)耐久性试验:-保持温度耐久性试验:在保持温度(Th)条件下施加额定电流,持续时间为168小时;-温度循环试验:在保持温度和动作温度之间的温度范围内进行规定次数的温度循环。(4)电气强度试验:按照规定的方法在热连接的带电部件之间以及带电部件与外壳之间施加试验电压,检验其绝缘性能。(5)环境试验:包括高温试验、低温试验、交变湿热试验、振动试验、冲击试验等。(6)耐焊接热试验(适用于SMD型热连接):模拟热连接在PCB表面贴装过程中的焊接热冲击条件,验证产品在焊接工序后其性能不应发生劣化。试验条件、试验装置、试样数量及合格判据在标准正文中有详细规定,此处不再一一赘述。3.6应用指南标准的附录部分提供了热连接在实际应用中的选择和使用指南,主要包括以下内容:(1)选型原则:用户应根据被保护设备的正常工作温度范围、预期故障模式、最大允许温升和电路参数(额定电压、额定电流)等综合因素确定热连接的额定动作温度、保持温度和电气规格。通常建议热连接的保持温度应高于设备正常工作时被测部位的最高温度,并留有20℃以上的安全裕度;额定动作温度应低于被保护设备中绝缘材料的容许极限温度。(2)安装指导:热连接应安装在被保护设备的最热点附近,并确保感温面与被测物体之间具有良好的热接触。在采用接触安装方式时,应使用导热性能良好的导热胶或导热垫片填充间隙以降低热阻。引线弯曲时,弯曲位置距离热连接本体不应小于5mm,且不应施加过大的机械应力。(3)使用注意事项:热连接为不可复位的一次性保护元件,动作后必须更换。在设计电路时应考虑热连接动作后电路断开的后果,必要时可在电路中增设辅助报警装置。4与相关标准的关系4.1与IEC60730系列标准的关系IEC60730《家用和类似用途电自动控制器》系列标准是家用电器领域的基础性安全标准。在该系列标准中,热连接被作为软件控制或电子控制器的后备保护装置加以引用。IEC60691:2023版标准在修订过程中特别关注了与IEC60730-1:2022在术语定义(如“类型1动作”“类型2动作”的分类方式)、试验条件(如环境温度范围、试验电压偏差)和认证要求方面的协调一致性,从而确保热连接作为独立元器件通过标准认证后,能够顺利地被家用电器整机标准所接受和引用,缩短终端产品的认证周期。4.2与UL60691等区域标准的关系作为IEC体系下的国际标准,IEC60691为各国制定本国或本地区的热连接标准提供了基准框架。美国保险商实验室(UL)制定的UL60691标准在技术内容上充分采纳了IEC60691的核心要求,并在安装结构认可、工厂检验和后续监督方面增加了符合美国认证体系的补充规定。IECEE(国际电工委员会电工产
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