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GB/T11026.7-2025《电气绝缘材料耐热性第7部分:确定绝缘材料的相对温度指数(RTI)》标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:ElectricalInsulatingMaterials-ThermalEndurance-Part7:DeterminationofRelativeTemperatureIndex(RTI)ofInsulatingMaterials摘要电气绝缘材料的耐热性能直接决定电气设备的安全运行寿命与技术经济指标,而相对温度指数(RTI)作为表征材料长期耐热能力的关键参数,是电气设备选材、绝缘系统设计及寿命评估的重要依据。随着我国新能源装备、高压输变电工程及高效电机产业的快速发展,对绝缘材料耐热等级评定的准确性、时效性和国际一致性提出了更高要求。在此背景下,国家标准化管理委员会批准发布了GB/T11026.7-2025《电气绝缘材料耐热性第7部分:确定绝缘材料的相对温度指数(RTI)》。本报告系统阐述了该标准的立项背景、编制原则、关键技术内容及其创新点。标准等效采用IEC60216-5:2022,结合我国绝缘材料产业实际,明确了RTI测定的试验方法、数据处理流程及结果评定准则,完善了与长期热老化试验方法标准的协同配套。该标准的实施,将有效促进我国电气绝缘材料耐热性评价体系与国际接轨,为新材料研发、产品质量认证及电工装备可靠性提升提供坚实的技术支撑,对推动绝缘材料行业高质量发展具有重要的指导意义。关键词:电气绝缘材料;耐热性;相对温度指数(RTI);热老化;标准化;IEC60216-5Keywords:Electricalinsulatingmaterials;Thermalendurance;RelativeThermalIndex(RTI);Thermalaging;Standardization;IEC60216-5一、标准立项背景与意义(一)绝缘材料耐热性评价的技术需求绝缘材料是电气设备中最脆弱的功能材料,其耐热等级直接决定了电机的容量、寿命与经济性。依据经典的“10℃规则”,绝缘材料的工作温度每超过其耐热等级10℃,使用寿命将缩短一半。因此,精确评价绝缘材料的长期耐热性能,是电气设备可靠性设计和安全运行的基础。相对温度指数(RelativeThermalIndex,RTI)是指在规定试验条件下,材料经长时间热老化后,其特定性能(如拉伸强度、电气强度等)保持率达到临界值(通常为50%)时所对应的温度值,以摄氏度(℃)表示。RTI正确反映了材料在实际应用中的耐热能力,是国际通用的绝缘材料耐热性评价参数,已被广泛纳入UL1446、IEC60216等国际标准体系。(二)我国标准体系对标国际的紧迫性我国现有GB/T11026系列标准对应IEC60216系列,该系列标准是绝缘材料耐热性评价的基础方法标准。其中,IEC60216-5:2022《确定绝缘材料的相对温度指数(RTI)》已于2022年完成修订,对热老化试验数据的统计分析方法、试验终点判定准则以及RTI计算流程进行了技术优化。我国原有GB/T11026.7-2014版本在技术内容上与新版IEC标准存在差距,例如在性能诊断试验项目的选择、热老化终点判定以及长期外推精度等方面有待完善。此外,随着高性能工程塑料、耐高温云母制品、无卤阻燃绝缘材料等新型绝缘材料不断涌现,现有标准在适用性和可操作性方面亟需提升。因此,及时修订GB/T11026.7,保持与IEC最新技术成果同步,对于推动我国绝缘材料产品质量提升、消除国际贸易技术壁垒具有重要意义。(三)标准修订的政策与产业背景《国家标准化发展纲要》明确提出,要持续优化标准供给结构,提升标准对产业发展的支撑引领作用,推动我国标准与国际标准体系兼容互认。在“双碳”战略背景下,高效电机、新能源汽车驱动电机、海上风电大容量发电机等高端电工装备对绝缘材料的耐热性提出了更高要求。与此同时,我国是全球最大的绝缘材料生产和消费国,完善RTI测定标准将直接服务于绝缘材料企业的新产品研发、质量分级认证和市场准入。本标准的修订工作正是落实标准化改革要求、响应产业升级需求的务实举措。二、标准编制主要单位与工作过程本标准由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)提出并归口,由哈尔滨理工大学、机械工业北京电工技术经济研究所、上海电缆研究所有限公司、东方电机有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司等单位共同起草。编制组广泛吸纳了高校、科研院所、检测机构和骨干企业的专家力量,确保标准技术内容的科学性、先进性和可操作性。标准编制工作历经预研论证、草案起草、征求意见、技术审查和报批等阶段。编制组在充分收集国内外相关技术文献与试验数据的基础上,将我国在绝缘材料热老化试验领域积累的长期工程经验融入标准条款,并通过多轮专家论证和技术验证,保证标准技术指标的严谨性。标准于2025年发布,将自2026年5月1日起正式实施。三、标准技术内容解读(一)标准适用范围与定位GB/T11026.7-2025规定了电气绝缘材料相对温度指数(RTI)的确定方法,适用于在空气中常压条件下、以热空气为老化介质的电工绝缘材料长期耐热性能评定。该标准与GB/T11026.1(第1部分:老化程序和试验结果的评价)及GB/T11026.3(第3部分:统计计算导则)配合使用,共同构成完整的绝缘材料耐热性评价方法链条。(二)核心术语与评价原理标准明确了RTI的概念及其与温度指数(TemperatureIndex,TI)的区别与联系。TI是在特定老化试验周期(通常为20000小时)下由试验数据外推获得的温度值,而RTI则是在TI基础上综合材料实际使用性能要求而确定的相对值。RTI的测定原理是通过在数个高于预期使用温度的条件下进行加速热老化试验,定期取样测试材料的诊断性能(如拉伸强度、断裂伸长率、电气强度等),获得各温度下性能保持率随时间的变化规律,进而依据阿伦尼乌斯(Arrhenius)方程进行线性回归外推,计算材料在设定寿命终点(如20000小时)所对应的温度值。(三)试验条件与方法要点标准对试验温度点的选择、温度偏差控制(通常要求温度波动不超过±2K)、试样数量与取样频次、诊断试验项目及终点判定准则等进行了详细规定。新版标准针对高温短时点对线性回归的影响,优化了最低老化温度与预期RTI之间的差值要求,确保外推结果的统计学有效性和长期可靠性。此外,对于性能变化机理在不同老化阶段发生改变的材料(即非线性的阿伦尼乌斯行为),标准强化了数据审查环节,给出了科学判断和处理方法。(四)数据统计与结果评定标准将RTI的置信下限纳入结果报告要求,明确规定了试验结果有效性的判定条件,包括各试验温度点的有效数据数量、回归系数、外推范围等。这些规定保障了RTI测评结果的可重复性和再现性,为质量仲裁、产品认证和贸易往来提供了统一的技术尺度和仲裁依据。(五)标准的主要创新点本标准的技术内容实现了与国际标准IEC60216-5:2022的全面对接,同时兼顾了我国绝缘材料行业的实际应用需求。与2014版相比,新版标准的主要变化包括:在术语定义上,融合了IEC60216系列标准的最新修订成果,使RTI与TI的定义更加严密;在试验方法上,细化了性能诊断试验的推荐条件和选取原则;在数据处理方面,完善了异常值剔除规则、置信区间计算和回归诊断要求,保证了数据处理结果的科学性和统计可靠性。四、标准实施应用与行业影响(一)服务产品质量评价与认证RTI作为国际通用的耐热性评价参数,是绝缘材料UL认证、CQC认证以及电工产品安全评价的必测指标之一。本标准的发布实施,为绝缘材料制造企业开展产品自检、委托检验和认证试验提供了清晰统一的技术依据。标准的实施将有助于规范市场秩序,引导企业在统一规则下开展质量竞争,淘汰低质产能。(二)支撑绝缘系统开发与选材设计在电机、变压器、电磁线等电工产品的绝缘系统设计中,RTI值直接用于绝缘结构的热等级评定和寿命预测。新版标准的发布将提高选材数据的准确性和可比性,为优化绝缘结构和延长装备寿命提供可靠数据基础。对高效电机、变频电机等新型装备而言,准确的RTI数据有助于科学评估绝缘系统在谐波、高压冲击等复杂工况下的热寿命特性,促进高端电工装备的技术进步。(三)促进国际贸易与标准互认由于本标准修改采用IEC60216-5:2022,我国绝缘材料RTI测评结果在技术层面可与IEC成员国实现互认对接。此举有利于我国绝缘材料产品出口,减少重复检测和认证成本,提升我国在全球绝缘材料标准领域的话语权和影响力。五、主要起草单位介绍哈尔滨理工大学作为本标准的牵头起草单位,在电气绝缘材料与绝缘技术领域具有深厚的科研积累和学科优势。学校拥有“电介质工程应用技术”教育部重点实验室,长期从事电气绝缘材料老化机理、绝缘寿命评估与可靠性分析等领域的基础研究和应用技术开发。近年来,该团队先后承担了多项国家自然科学基金项目、国家重点研发计划课题以及国家电网公司、南方电网公司等企业委托的重大科技项目,在绝缘材料多因子老化规律、耐电晕绝缘系统寿命评估等方面取得了一批具有国际先进水平的研究成果。在标准研制过程中,哈尔滨理工大学依托其在热老化动力学理论、统计分析与寿命预测等方向的长期学术积淀,主持完成了标准核心章节的起草、试验数据的比对验证以及关键技术指标的论证工作,为本标准的科学性、严谨性提供了重要保障。六、结论与展望GB/T11026.7-2025的发布实施,标志着我国电气绝缘材料耐热性评价标准体系在与国际标准同步发展的道路上迈出了坚实一步。该标准以IEC60216-5:2022为技术蓝本,充分吸纳了绝缘材料热老化领域的最新科研成果和工程实践经验,系统完善了RTI测定的技术程序和统计评定规则,为我国绝缘材料行业的科技创新、质量提升和国际合作提供了有力的标准化技术支撑。展望未来,随着新型电工绝缘材料不断涌现和应用场景日益多元化,绝缘材料耐热性评价技术将朝着多因子综合老化、快
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