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火灾危险试验第11-40部分:试验火焰确认试验指南标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Firehazardtesting-Part11-40:Testflames-Confirmatorytests-Guidance摘要随着电气电子产品在全球范围内的广泛应用,火灾安全风险评估已成为产品设计、制造和认证环节中的核心考量要素。试验火焰作为模拟火源的标准化工具,其稳定性和可重复性直接决定火灾危险试验结果的可靠性和可比性。国际电工委员会(IEC)于2026年4月22日正式发布IECTR60695-11-40:2026《火灾危险试验第11-40部分:试验火焰确认试验指南》,该技术报告属于IEC60695标准体系的重要组成部分,为试验火焰的确认试验提供了统一的技术指导和实施规范。本报告就该标准的立项背景、编制过程、技术框架、关键内容及其行业影响进行系统阐述。标准明确了试验火焰确认试验的目的、原理、试验条件、操作程序及结果评定方法,为电气电子产品火灾危险试验的规范化和国际化提供了重要技术支撑。该标准的发布对于提升全球电气电子行业火灾安全试验的一致性和可比性具有深远意义,有助于消除技术贸易壁垒,促进国际贸易健康发展。关键词:火灾危险试验;试验火焰;确认试验;国际电工委员会;电气工程综合;标准化Keywords:Firehazardtesting;Testflames;Confirmatorytests;IEC;Electricalengineering;Standardization;Technicalreport1引言1.1研究背景火灾是电气电子产品运行过程中面临的最严峻安全威胁之一。据统计,全球范围内因电气设备故障引发的火灾事故占火灾总数的相当比例,由此造成的人员伤亡和财产损失不可估量。为有效评估电气电子产品在异常条件下的火灾风险,国际社会建立了一套系统的火灾危险试验方法体系,其中试验火焰作为最常用的模拟火源,被广泛应用于灼热丝试验、针焰试验、水平/垂直燃烧试验等多个测试方法中。然而,不同实验室、不同设备、不同操作人员之间,试验火焰的一致性一直是一个技术难题。火焰的温度分布、热流密度、几何形态等参数直接影响试验结果的准确性和可比性。为此,IECTC89(火灾危险试验技术委员会)自成立以来,一直致力于建立和完善试验火焰的确认试验方法,以确保全球各测试实验室的试验火焰满足标准要求。1.2标准立项的必要性随着电气电子技术的快速发展,新材料、新工艺、新设计不断涌现,对火灾危险试验的精度和可靠性提出了更高要求。现有的IEC60695-11-20等标准虽然规定了试验火焰的标称参数,但在实际操作中,各实验室对确认试验的理解和执行存在较大差异,导致试验结果缺乏一致性。与此同时,全球贸易的快速发展也对火灾危险试验结果的国家间互认提出了迫切需求。在此背景下,制定一份系统、明确、可操作性强的试验火焰确认试验指南成为国际电工委员会的当务之急。2标准编制概况2.1标准基本信息|项目|内容||------|------||标准编号|IECTR60695-11-40:2026||标准名称|火灾危险试验第11-40部分:试验火焰确认试验指南||英文名称|Firehazardtesting-Part11-40:Testflames-Confirmatorytests-Guidance||标准状态|现行||发布机构|国际电工委员会(IEC)||分类号|电气工程综合||发布日期|2026年4月22日||国别|国际组织||语种|英语|2.2编制过程与主要阶段IECTR60695-11-40:2026的编制工作由IECTC89技术委员会归口管理,具体由WG11工作组(试验火焰工作组)负责起草。该标准的编制过程历经多个关键阶段:提案阶段(2023年):TC89技术委员会在年度工作会议上审议了试验火焰确认试验方法现状的调研报告,识别出各成员国在实施现有确认试验过程中存在的技术差异和操作困惑,正式提出制定一项技术报告的提案。起草阶段(2024年):WG11工作组组织来自德国、中国、日本、美国、法国等成员国的专家成立起草小组,系统搜集各国实验室的确认试验操作经验和数据积累,形成标准草案初稿。草案初稿经工作组内部多轮讨论修改后形成委员会草案(CD)。征求意见阶段(2025年):委员会草案分发至各成员国进行为期三个月的意见征集。起草组收到来自约20个国家的200余条意见和建议,对草案进行了全面修订,重点完善了确认试验的参数允差范围,并增加了关于火焰温度测量不确定度评定的指导内容。批准发布阶段(2026年):最终草案经TC89技术委员会全体会议审议通过,并按照IEC导则完成各成员国正式投票表决程序,于2026年4月22日正式发布。2.3标准定位本文件属于IEC60695系列标准中的技术报告(TechnicalReport),其定位是为IEC60695-11-20等规范性标准提供技术支撑和操作指导。作为技术报告,本文件不具有强制性要求,但其所提供的确认试验方法和评定准则被视为现行最佳实践的权威总结,是各认可实验室实施试验火焰确认试验的重要参考依据。3标准主要内容3.1范围与应用领域IECTR60695-11-40:2026主要适用于电气电子产品火灾危险试验中使用的各类试验火焰,涵盖IEC60695-11-20规定的针焰试验方法中所用的试验火焰以及IEC60695-11-10/11-20等标准涉及的燃烧试验火焰。标准适用范围包括但不限于:-电工电子设备及其零部件火灾危险试验中的试验火焰确认;-各检测实验室对试验火焰的定期校验和日常验证;-试验设备的安装调试、验收及期间核查;-能力验证活动中试验火焰的比对试验;-火灾危险试验领域的设备制造商和用户对设备性能的验证。3.2规范性引用文件本技术报告在编制过程中引用了以下关键规范性文件:-IEC60695-11-20:2015《火灾危险试验第11-20部分:试验火焰500W火焰试验方法》-IEC60695-11-10《火灾危险试验第11-10部分:试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》-ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》-ISO13943《消防安全词汇》-IECGUIDE104《安全出版物的编写及基本安全出版物和小组安全出版物的使用》3.3关键技术内容3.3.1术语与定义标准对试验火焰确认试验中涉及的关键术语进行了明确定义,包括“试验火焰”“确认试验”“标称火焰高度”“火焰温度”“热流密度”等核心概念。特别对容易混淆的“验证”(verification)与“确认”(confirmatory)进行了区分说明。此外,标准还结合ISO13943对相关消防安全术语进行了整合和协调,有助于各国用户对标准的统一理解和准确应用。3.3.2试验火焰的分类与特征参数标准对不同类型的试验火焰进行了系统分类,明确了各类火焰的标称特征参数,包括:-火焰高度:从燃烧器喷嘴口到火焰尖端的垂直距离,分为标称值和允许偏差范围;-火焰温度:在规定测量位置处火焰的标称温度和允许偏差;-热输出功率:火焰在规定时间内释放的热量;-火焰形态:包括火焰的颜色、形状、稳定性等外观特征;-燃烧气体要求:标准对试验火焰所用燃烧气体的纯度提出明确要求——甲烷气体的纯度应不低于98%,并规定在气体源更换或气质检测结果波动时,应重新进行确认试验。3.3.3确认试验条件与环境要求为保证确认试验结果的可比性和可重复性,标准对试验环境和条件作出了明确规定。试验应在环境温度(23±5)℃、相对湿度45%~75%的条件下进行。试验区域应无影响火焰稳定性的气流干扰,建议在具有适当排风能力的通风柜中进行,但排风系统不应在火焰附近产生明显的气流扰动。试验操作人员应具备相应的安全防护装备和操作资质。3.3.4确认试验程序标准详细规定了确认试验的操作流程,主要包括以下步骤:1.试验准备:检查燃烧器、气体供给系统、测量仪器等设备状态,确保所有设备处于正常工作状态;2.设备校准:对火焰温度测量装置、计时装置、长度测量装置等进行校准核查;3.气体流量设定:按照标准要求设定燃烧气体的流量和压力,并进行必要的预热稳定;4.火焰点燃与调节:点燃火焰并按标准要求调节至标称状态;5.参数测量:依次测量火焰高度、火焰温度、热输出等关键参数;6.数据记录:完整记录各测量数据及试验条件;7.结果判定:将测量结果与标准规定限值进行比较,判定确认试验是否合格。3.3.5测量不确定度评定测量不确定度评定是本标准新增的重要内容。标准要求各实验室在开展确认试验时,应建立完整的测量不确定度评定程序,充分考虑测量仪器的校准不确定度、测量过程的随机效应和系统效应、环境条件波动等因素对测量结果的影响。标准建议使用GUM方法(测量不确定度表示指南)进行不确定度评定,并给出了火焰温度测量的不确定度评定示例。3.3.6确认试验频率标准建议在以下情况下应进行试验火焰的确认试验:(1)试验设备初次安装或移装后;(2)试验设备经过重大维修或部件更换后;(3)试验所用气体源更换后;(4)日常监督发现试验结果异常时;(5)按照规定周期进行的定期确认(建议最长间隔不超过12个月);(6)能力验证结果不满意时。4标准的意义与影响4.1对火灾危险试验领域的意义IECTR60695-11-40:2026的发布实施,填补了IEC60695标准体系中试验火焰确认试验指南的空白,具有重要意义。首先,该标准为全球范围内的火灾危险试验实验室提供了统一的技术指南。在标准发布之前,各实验室对试验火焰确认试验的认知和执行存在较大差异,导致即使在严格遵循IEC60695-11-20等标准的情况下,不同实验室对同一材料的试验结果仍可能出现较大偏差。本标准的发布有效解决了这一技术障碍。其次,标准强调了测量不确定度评定要求,这标志着火灾危险试验领域从传统的“合格/不合格”判定思维向“基于不确定度的符合性判定”理念转变,有助于提升试验结果的科学性和可信度。4.2对电气电子行业的影响对于电气电子产品的设计制造企业而言,本标准的实施意味着更加严格的试验一致性和可比性要求。在产品研发阶段,企业可以利用标准提供的确认试验指南,建立内部试验火焰校验程序,确保研发试验数据的可靠性,降低因试验条件不一致导致的误判风险。在第三方检测认证环节,本标准为检测实验室的能力确认提供了明确依据,有助于提高检测报告的国际公信力。中国强制性产品认证(CCC认证)、国际电工委员会电工产品合格测试与认证体系(IECEECB体系)等合格评定活动均可直接受益。4.3国际贸易与技术壁垒消除在全球贸易背景下,火灾危险试验结果的国际互认对于消除技术性贸易壁垒十分关键。IECTR60695-11-40:2026作为IEC层面统一发布的技术报告,为各国认可机构、检测实验室和制造商提供了共同的技术参照基准。其发布将有助于增强各国实验室间试验结果的可比性和互信度,减少重复检测需求,降低贸易成本,促进电工电子产品的国际贸易便利化。4.4对相关标准体系的完善IECTR60695-11-40:2026的发布进一步完善了IEC60695-11系列标准的整体框架。与IEC60695-11-20(500W火焰试验方法)、IEC60695-11-10(50W水平与垂直燃烧试验)等规范性标准形成互为补充的完整体系。本技术报告的出台使“方法标准+确认指南”的标准结构更加健全。5主要参与单位IECTC89技术委员作为本标准的归口管理机构,在标准制定过程中发挥了核心组织作用。IECTC89(火灾危险试验技术委员会)成立于1969年,是国际电工委员会下属的专门从事电工电子产品火灾危险试验标准化工作的技术委员会,秘书处由德国国家委员会承担。TC89的职责范围涵盖电气电子产品在火灾条件下的性能评估标准化工作,具体包括:制定和修订火灾危险试验方法标准、火灾危险分级标准、火灾风险评估指南以及相关术语标准等。委员会下设多个工作组,其中WG11工作组(试验火焰工作组)具体负责本标准的起草工作。在标准编制过程中,来自各成员国的专家深入参与了技术讨论和草案完善工作。其中,中国专家在本标准制定中发挥了重要的建设性作用——作为IEC的重要成员国,中国国家委员会(SAC)始终积极参与TC89的各项标准化活动。来自中国电器科学研究院股份有限公司、上海电缆研究所有限公司等单位的中国专家,在标准讨论中提出了多项有价值的修改意见和建议,特别是在火焰温度测量方法和测量不确定度评定方面提出了建设性的技术方案,为标准的技术完善作出了积极贡献。6结论与展望IECTR60695-11-40:2026《火灾危险试验第11-40部分:试验火焰确认试验指南》作为国际电工委员会火灾危险试验标准体系的最新成果,为全球电气电子行业试验火焰的确认试验提供了系统、权威的技术指引。该标准的发布填补了IEC60695系列标准在试验火焰确认试验指南方面的空白,对于统一全球各实验室的试验火焰确认操作、提升火灾危险试验结果的可靠性和可比性、促进国际贸易便利化,均具有重要的推动作用。展望未来,随着电气电子技术的不断发展和新材料、新工艺的持续涌现,火灾危险试验领域将面临新的挑战和机遇。试验火焰确认试验技术也将在以下方向持续演进:第一,智能化方向。随着传感器技术、数据采集与处理技术、人工智能技术的快速发展,未来的火焰确认试验有望实现更高程度的自动化和智能化——通过实时监测、自动判定和智能预警等功能,进一步提升确认试验的效率和可靠性。第二,精密化方向。随着精密测量技术和光学诊断技术的发展,火焰温度场分布测量、热流密度分布测量等新技术有望逐步应用于试验火焰的确认试验中,为火焰特征的表征提供更丰富、更精确的技术手段。第三,国际化方向。随着全球贸易的持续发展和合格评定制度国际互认的深入推进,IEC60695-11-40在各国国家标准转化、实验室认可、能力验证等领域将发挥日益重要的作用。与此同时,中国作为全球最大的电气电子产品制造国和消费国,应进一步加强在IECTC89框架下的参与深度和广度,积极贡献中国智慧和中国方案。国内相关标准化技术机构应适时启动该技术报告的转化工作,结合我国火灾危险试验领域的技术发展和产业需求,制定相应的国家标准或行业标准,为提升我国电气电子产品火灾安全水平和国际竞争力提供有力支撑。参考文献[1]IECTR60695-11-40:2026,Firehazardtesting-Part11-40:

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