一、什么是泄漏電流
在IEC990:1990之前,“泄漏電流”出現在各式各樣的測量標準當中,并被廣泛應用,包括GB4706、GB4943、GB9706、GB8898國家標準。在GB/T12113-1996(接觸電流和保護導體電流的測量方法)中,“泄漏電流”被稱之為“泄電流”,有如下兩種定義:
1型電流(Type1 current):正常條件或單一故障條件下,當人體接觸連接到不同電源系統的接地或不接地的I類或II類設備時候流過人體的電流;
2型電流(Type2 current):正常條件下流過I類設備的保護導體電流;
二、什么是接觸電流
為了協調不同設備委員會制定的測量要求,方便參與國際安全產品認證,IEC國際委員會在ICE60990:1999中不再使用“漏電流”這一術語。“漏電流”已用于表達不同的概念,比如絕緣耐壓測試中的漏電流。進而提出了“接觸電流”的說法,并做了明確的定義:
當人或動物接觸一個或者多個裝置設備可觸及部件時,流經他們身體的電流(見IEV195-05-21)稱為接觸電流。
三、接觸電流對人體危害和特點
當不同的接觸電流流經人體時候,將會產生四種不同人體效應:感知、反應、擺脫和電**,在四種效應中,感知、反應和擺脫接觸電流和峰值有關,并且隨頻率的變化而不同。由于測量有效值(RMS)*為方便,因此習慣上將電擊作為正弦波來處理。峰值測量方法更適合于非正弦波形(接觸電流在這里預計有更重要的價值)但也同樣適用于正弦波形。對測量感知、反應和擺脫電流所規定的網絡是具有頻率響應特性的網絡,這種加權網絡可以對工頻下的單一限值進行規定并作為基準。
四、測量網絡
1、感知電流和反應電流(a. c), 使用圖4的網絡;
2、擺脫電流(a. c. ), 使用圖5的網絡;
3、電灼傷(a.c.), 使用圖3的網絡;
圖3 未加權的接觸電流的測量網絡
圖4 加權接觸電流(感知電流或反應電流)的測量網絡

圖5 加權接觸電流(擺脫電流)的測量網絡
五、如何校準接觸電流測試儀
正因為感知、反應和擺脫接觸電流和峰值有關,并且隨頻率的變化而不同,所以測量網絡的頻率特性顯得尤為重要。在GB/T12113-2003(ICE60990:1999)附錄L1-L6表中明確給出了測量網絡的頻率特性,測量項目包括輸入阻抗和傳輸阻抗(L1/L2/L3),輸出電壓和輸入電壓比值(L4/L5/L6)。由于設備電路組件分布電容、引線電感和電壓測量裝置的特性差異,直接體現在輸出電壓和輸入電壓比值之上,而輸出電壓和輸入電壓比值又與輸入阻抗和傳輸阻抗息息相關,所以L1-L6的測量精度直接體現接觸電流測試儀的整體性能。
表 L. 4未加權接觸電流測量網絡(圖3)的輸出電壓和輸入電壓的比值
頻率/Hz
|
輸出電壓和輸入電壓
的比值
|
輸人電壓和輸出電壓的比值
|
每毫安示值的
輸人電壓
|
20
|
0.250
|
4.00
|
2.00
|
50
|
0.251
|
3.98
|
1.99
|
60
|
0.252
|
3.97
|
1.99
|
100
|
0.255
|
3.92
|
1.96
|
200
|
0.269
|
3.72
|
1.86
|
500
|
0.349
|
2.87
|
1.43
|
1000
|
0.511
|
1.96
|
0.979
|
2000
|
0.740
|
1.35
|
0.675
|
5000
|
0.937
|
1.07
|
0.533
|
10000
|
0.983
|
1.02
|
0.509
|
20000
|
0.996
|
1.00
|
0.502
|
50000
|
0.999
|
1.00
|
0.500
|
100000
|
1.00
|
1.00
|
0.500
|
200000
|
1.00
|
1.00
|
0.500
|
500000
|
1.00
|
1.00
|
0.500
|
1000000
|
1.00
|
1.00
|
0.500
|
表 L.5 感知電流/反應電流測f網絡(圖4)的輸出電壓和輸入電壓的比值
頻率/Hz
|
輸出電壓和輸人電壓的比值
|
輸人電壓和輸出電壓的比值
|
每毫安示值的輸入電壓
|
20
|
0.250
|
4.00
|
2.00
|
50
|
0.251
|
3.99
|
2.00
|
60
|
0.251
|
3.99
|
1.99
|
100
|
0.252
|
3.96
|
1.98
|
200
|
0.259
|
3.87
|
1.93
|
500
|
0.282
|
3.54
|
1.77
|
1000
|
0.292
|
3.43
|
1.71
|
2000
|
0.246
|
4.06
|
2.03
|
5000
|
0.133
|
7.50
|
3.75
|
10000
|
0.0708
|
14.1
|
7.06
|
20000
|
0.0360
|
27.8
|
13.9
|
50000
|
0.0145
|
69.2
|
34.6
|
100000
|
0.00723
|
138
|
69.1
|
200000
|
0.00362
|
277
|
138
|
500000
|
0.00145
|
691
|
346
|
1000000
|
0.000723
|
1382
|
691
|
表 L.6 擺脫電流測量網絡(圖5)的輸出電壓和輸入電壓的比值
頻率/Hz
|
輸出電壓和輸人電壓的比值
|
輸人電壓和輸出電壓的比值
|
每毫安示值的輸入電壓
|
20
|
0.250
|
4.00
|
2.00
|
50
|
0.251
|
3.99
|
1.99
|
60
|
0.251
|
3.98
|
1.99
|
100
|
0.253
|
3.95
|
1.98
|
200
|
0.261
|
3.83
|
1.92
|
500
|
0.298
|
3.36
|
1.68
|
1000
|
0.348
|
2.87
|
1.44
|
2000
|
0.377
|
2.65
|
1.33
|
5000
|
0.280
|
3.57
|
1.79
|
10000
|
0.164
|
6.09
|
3.04
|
20000
|
0.0860
|
114
|
5.81
|
50000
|
0.0349
|
28.7
|
14.3
|
100000
|
0.0175
|
57.2
|
28.6
|
200000
|
0.00874
|
114
|
57.2
|
500000
|
0.00350
|
286
|
143
|
1000000
|
0.00175
|
572
|
286
|
從L5、L6表中我們不難發現,1MHz的正弦波信號經過(圖4)網絡、(圖5)網絡時候分別衰減1382倍和572倍。也就是說,如果輸入信號是4V的正弦波信號,在頻率1MHz,加入(圖4)網絡、(圖5)網絡上,校準儀器顯示的電壓應該是4V/1382=0.0029V和4V/572=0.0069V.當然,容許5%誤差的存在。這種計量方式也是目前許多國家計量單位所采用的。但是目前,能符合這樣誤差要求的接觸電流測試儀少之甚少!一般的接觸電流測試儀只能做到0Hz ~ 200KHz時,計量時還在10%誤差范圍內,但是200KHz ~ 1MHz時,誤差很大,完全偏離了IEC60990表L5和L6。
解釋權:魯國森 13902928961