QB/T 4702-2014
基本信息
标准号:
QB/T 4702-2014
中文名称:稀土厚膜电路电热元件
标准类别:轻工行业标准(QB)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
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相关标签:
稀土
电路
电热
元件
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
QB/T 4702-2014.Electric heating element of rare earth integrated with thick film circuit.
QB/T 4702规定了稀土厚膜电路电热元件的术语和定义、分类、命名与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
QB/T 4702适用于额定电压不超过250 V的单相器具或额定电压不超过400 V的其他器具中使用的稀土厚膜电路电热元件(以下简称“电热元件" )。
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8期的引用文件,仅所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。
GB/T 191 -2008包装储运图示标志 (ISO 780:1997, MOD)
GB/T2423.1电工电子产 晶环境试验第2部分: 试验方法试验A: 低温(GB/T 2423.1 - 2008,IEC 60068-2-1:2007,IDT)
GB/T 2423.3.电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab: 恒定湿热试验(GB/T 2423.3-2006, IEC 60068-2-78:2001,IDT
GB/T 2423.10电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法试验Fe: 振动(正弦) (GB/T 2423.10- 2008,IEC 60068-2-78:2001, IDT )
GB/T 2423.17电工电子产 晶环境试验第2部分: 试验方法试验Ka: 盐雾(GB/T 2423.17 - 2008,IEC 60068-2-11:1981, IDT)
GB 4706.1- 2005家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求(IEC 60335-1:2001, IDT)
GB/T 5009.60食 品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.62陶瓷制食具容 器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.72铝制食 具容器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.80食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.81不锈钢食具容器 卫生标准的分析方法
GB/T 6388运输包装收发 货标志
GB 9684食 品安全国家标准不锈钢制品
GB/T 9969工业产品使用说明书总则
GB 11333铝制食具容器 卫生标准
GB 11676食品安全国家标准有机硅防 粘涂料
GB 11678食 品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准
GB 13121陶瓷食具容器卫生标准
GB 14536.1- 2008家用和类似用途电自动控制器第1部分: 通用要求(IEC 60730-1:2003, IDT)
GB 19778包装玻璃容器铅、 镉、砷、锑溶出允许限量(GB 19778- 2005, ISO 7086-2:2000,MOD)
标准内容
ICS97.100.10
分类号:Y63
备案号:46743-2014
中华人民共和国轻工行业标准
QB/T4702-2014
稀土厚膜电路电热元件
Electric heating element of rare earth integrated with thick film circuit2014-07-09发布
中华人民共和国工业和信息化部2014-11-01实施
本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本标准由中国轻工业联合会提出。本标准由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC46)归口。QB/T4702-2014
本标准主要起草单位:佛山市技术标准研究院、中国电器科学研究院有限公司、佛山市海辰科技有限公司、佛山市顺德区盛熙电器制造有限公司。本标准参加起草单位:威凯检测技术有限公司、九阳股份有限公司、佛山市锦蓝温控器有限公司、湖南利德电子浆料有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、中国科学院长春应用化学研究所、佛山市标准化协会、广东省工业技术研究院、恩格美电子科学实验室、佛山市川东磁电股份有限公司、广东省珠海市质量技术监督标准与编码所、宁波市万泓电器科技有限公司。本标准主要起草人:龚悦、徐艳容、王晨、黄伟聪、卓云、许春才、孔睿迅、王克政、魏云杰、朱洲阳、刘飘、蔡才德、王立民、肖方明、杨海、龙克文、杨柳慧、万慧君、王梓宇。1范围
稀土厚膜电路电热元件
QB/T4702-2014
本标准规定了稀土厚膜电路电热元件的术语和定义、分类、命名与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装,运输、贮存。本标准适用于额定电压不超过250V的单相器具或额定电压不超过400V的其他器具中使用的稀土厚膜电路电热元件(以下简称“电热元件”)。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,仅所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。GB/T191-2008包装储运图示标志(ISO780:1997,MOD)GB/T2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(GB/T2423.1一2008,IEC60068-2-1:2007,IDT)
GB/T2423.3电工电子产品环境试验-2006IEC60068-2-78:2001,IDT)第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验(GB/T2423.3GB/T2423.10电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)(GB/T2423.102008,IEC60068-2-78:2001,IDT)GB/T2423.17电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾(GB/T2423.17-2008,IEC60068-2-11:1981,IDT)
GB4706.1一2005家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求(IEC60335-1:2001,IDT)GB/T5009.60食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法GB/T5009.62
GB/T5009.72
GB/T5009.80
GB/T5009.81
GB/T6388
陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法铝制食具容器卫生标准的分析方法食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法不锈钢食具容器卫生标准的分析方法运输包装收发货标志
食品安全国家标准不锈钢制品
GB9684
GB/T9969
GB11333
工业产品使用说明书总则
铝制食具容器卫生标准
食品安全国家标准有机硅防粘涂料GB11676
GB11678
GB13121
食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准陶瓷食具容器卫生标准
GB14536.1一2008家用和类似用途电自动控制器第1部分:通用要求(IEC60730-1:2003,IDT)GB19778包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量(GB19778一2005,ISO7086-2:2000,MOD)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。1
iiiKAoNiKAca
QB/T4702—2014
electric heating elements of rare earth integrated with thick film circuit稀土厚膜电路电热元件
使用具有半导体远红外功能的稀土电子浆料,经印刷或贴膜、烧结等工艺在金属或非金属基板上制成的电热无件。
substrate
用于承载稀土厚膜电路的一种材料,包括金属(如不锈钢、铝合金等)和非金属(如陶瓷、玻璃等)。3.3
稀土电子浆料
rareearthelectronicpaste
由稀土氧化物等固体粉未和有机溶剂混合而成的膏状物。3.4
热响应速度
接通电源后,
thermal response speed
电热元件在单位时间内温度变化的速度注:单位为℃/s
又称热启动速度
模拟条件simulation condition模拟电热元件在各类器具中的正常使用状态,并使电热元件表面最高温度点的最高温度值与工作温度相差不超过±3℃的工作条件。3.6
电路电极circuitelectrode
电热元件厚膜电路中,用于连接电源的电路部件3.7
方块电阻
sheet resistance
简称方阻,指长,宽相等的一个正方形薄膜材料的电阻,理想情况下它等于该材料的电阻率除以厚度。方块电阻的阻值仅与其厚度和电阻率有关。又称片电阻,面积电阻。3.8
方阻-温度特性
characteristics of sheet resistance-temperature正方形薄膜材料的方块电阻值与其所处环境温度之间的函数关系表面热负荷
在膜层厚度
surface heaf load
定的条件下,覆膜电阻电路单位面积的承载功率单位为W/cm2。
正常工作条件
normal working condition
电热元件与电源连接时,按正常使用条件进行工作的状态3.11
cool condition
室温下,电热元件未装入整机,不与电源连接,不工作的状态3.12
初始功率initialpower
元件在额定电压和模拟条件下工作至稳定时的输入功率值。2
又称功率密度。
iiiKANiKAca
设计温度design temperature
元件在正常工作条件下,要求达到的工作温度3.14
工作温度
working tenperature
元件在正常工作条件下主作至稳定时元件上最高温度点的温度。4分类、
命名与基本参数
4.1分类
根据电热元
件基板材质,分为两类:金属基板、非金属基板根据加热负载用途,
气体负载:
液体负载:
固体负载:
混合负载。
4.2型号
型号编制规则如
示例1
示例2
分为4类:
QB/T4702-2014
附加部分:可由企业根据需要自定基板代码:用1位字母表示,M代表金属基板(基本型):N代表非金属基板基本型产品不表示
功率:用3位数字表示额定功率值的1/10用途代码:用一位字母表示,Q代表气体负载:Y表示液体负载:G表示固体负载:表示混合负载
产品代号
090表示覆体负载系统用基本型稀土厚膜电路电热元件,额定功率为900WXHD-Q-050表示
气体负载系统用基本型稀土厚膜电路电热元件,额定功率光500W
示例3
1250表示准
4.3其他参数
合负载系统用基本型稀土厚膜电路电热元件,额定功率为2500W4.3.1基板
性能参数参见附录A。
4.3.2方阻-温度特性参见附录B
5要求
正常使用条件
环境温度:-25℃~50℃
相对湿度:不大于95%:
iiiKAoNiKAca
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正常使用环境条件:无易燃和易爆气体,无强烈腐蚀性气体及导电性尘埃,无明显冲击、振动。5.2外观
5.2.1电热元件的外表面应光洁、平整,无明显变形、无裂纹、无气孔和缩孔、无明显瑕疵。5.2.2基板上的电路应清晰、齐全,膜层均匀牢靠,无脱落、无明显堆积现象。5.2.3电热元件如有保护涂层,保护涂层应无流痕、划痕、凹陷、污垢及脱落现象。5.3基本性能此内容来自标准下载网
5.3.1功率偏差
在正常工作条件下,元件的使用功率与额定功率的偏差不应超过表2所示的偏差。表1功率偏差
额定功率/W
>25~200
5.3.2表面热负荷
应在1W/cm2~250W/em2范围内。
5.3.3热启动速度
应在25℃/s~250℃/s范围内。
5.4电气性能
5.4.1绝缘电阻
不应小于50MQ
5.4.2泄漏电流
不应大于0.25mA。
+5%或20W(以较大者为准),-10%5.4.3电气强度
电热元件的绝缘应能承受50Hz或60Hz、表2规定的试验电压,历时1min。试验期间,不应有闪络、击穿发生;试验后,电热元件应能正常工作。表2电气强度试验电压
金属基板电热元件“
非金属基板电热元件
安全特低电压SELV
电气强度试验电压(额定电压\)≤150
单位为伏
>150~250
“金属基板电热元件中易触及的导电部件,应有接地措施或连接到整机的接地保护导体上。\对于多相器具,额定电压是指相线与中性或地线之间的电压。以在>150V~250V的范围内的额定电压值作为400V多相器具的试验电压。
5.4.4最小爬电距离和电气间隙
5.4.4.1基本绝缘的爬电距离不应小于表3中相应值:工作绝缘的爬电距离不应小于表3中相应值,或至少符合GB14536.1一2008中表20.4的规定。iiiKAoNiKAca
工作电压
>50~125
>125~250
>250~400
工作绝缘的最小爬电距离
爬电距离/mm
污染等级
QB/T4702-2014
注1:PTI≥600的材料为I类材料;400≤PTI<600的材料为ⅡI类材料:175≤PTI<400的材料为IⅢIa类材料:100≤PTI<175的材料为IⅢIb类材料。注2:污染等级1是没有污染或仅发生干燥的、非导电性的污染,污染不会产生影响:污染等级2是除了可预见的冷凝所引起的短时偶然的污染外,仅发生非导电性的污染:污染等级3是发生导电性的污染或干燥的非导电性污染,且该污染会由可预见的冷凝使其具有导电性:污染等级4是由导电性粉尘、雨水或雪花引起的产生持久导电性的污染。
电路电极之间的电气间隙不应小于表4中相应值。基板上,「
基本绝缘和工作绝缘的电气间隙不应小于表4中相应值。表4绝缘配合的电气间隙
过电压类别ⅡI的
额定电压V
>50~150
>150~300
>300~400
额定脉冲电压/kV
海拨2000m以下的大气环境中的间障/mm污染等级
对于海拨超过2000m的高度,
间隙值应乘以GB/T16935.1-2008表A.2中所规定的校正系数。5.5
过载能力
电热元件在规定的条件下,应能承受30次循环过载试验而不发生损坏。5.6非正常工作
试验期间和试验后,电热元件不应喷射出火焰和熔融金属,不应产生电击危险。使用寿命
元件的使用寿命在正常工作条件下不应小于6000h。寿命试验后,元件应能正常工作,电气性能应符合5.4.2、5.4.3的规定,功率衰减率不应大于20%5.8功率衰减率
电热元件的功率衰减率应符合表5要求。5
iiKANiKAca
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电热元件种类
金属基板型
非金属基板型
表5功率衰减率
功率衰减率/%
5.9标志耐磨性
对电热元件上的固定铭牌进行耐磨性试验后,其表面应无明显字迹脱落,标志应保持清晰可见,但轻微脱色可忽略不计。
用刻、铸,钢印等办法制成的标志,可不做此项试验,5.10卫生
与食品和饮食用具接触的电热元件的基板或涂层应符合国家卫生标准的要求:a)
不锈钢基板应合GB9684要求:
铝合金基板应行合GB11333要求:玻璃基板应符合GB19778要求:
陶瓷基板应符合GB13121要求:
有机硅防粘涂料应符合GB11676要求:聚四氟乙烯涂料应符合GB11678的规定:其他涂料应符合相应的国家标准、行业标准、食品容器涂料卫生要求或经相关机构检验证明符合国家食品卫生要求
环境适应性
5.11.1耐湿热
试验过程中电热元件不可出现凝露。比较试验前后的方阻值变化正常工作,并应符合5.4.2、
54.3要求
5.11.2耐低温
应在土3%范围内,电热元件可
,应在土3%范围内,电热元件可正常工作。比较试验前后的方阻值变化,
5.11.3冷热交变承受能力
执变变验品
应能承受冷
试验后,电热元件不应产生变形,仍能正常工作膜层不脱落
5.11.4耐盐雾
对金属基板型电热元件,试验后不应出现锈蚀,但不影响安全和功能的锐边上的锈迹或可擦除的黄色锈膜可忽器
5.11.5非金属基板抗机械冲击性能试验后,电热元件基板及厚膜电路表面应无破裂不良现象,在放大镜下观察电热元件厚膜电路表面,工作。
看不到裂纹产
生,电热
元件可正常
5.11.6耐振动
比较试验前后的方阻值变化,应在土3%范围内,电热元件可正常工作6试验方法
6.1试验条件
环境条件
环境温度:
(20±5)℃
相对湿度:不大于85%:
室内无强外界气流,无强烈阳光照射。iiiKAoNikAca
6.1.2试验用仪表
QB/T4702—2014
电压表人电流表、功率表:型式检验时的精度不低于0.5级:出厂检验时的精度不低于1.5级:温度测量仪:准确度不低于1.0级:测量绝缘电阻用仪表:DC500V兆欧表长度测量仪:
精度不低于0.02mm:
秒表:精度为0.1s
6.2外观
视检检查,必要时用量具测量。6.3基本性能
6.3.1功率偏差
按GB4706.1-2005中10.1的规定进行试验。6.3.2表面热负荷
测量并计算电热元件的电路面积,按公式(1)计算A-LXB
式中:
电热元件电路面积,单位为平方厘米(cm电热元件电路长度,单位为厘米(cm)电热元件电路宽度,单位为厘米(cm)计算电热元件的表面热负荷,按公式(2)计算。M-PA-
式中:
一电热元件的表面热负荷,单位为瓦每平方厘米(W/cm)M
电热元件的额定功率,单位为瓦(W):注:电热元件的表面热负荷,即发热电路表面上单位面积的功率6.3.3热启动速度
6.3.3.1电热元件测量点的选取
a)情况1
选取5组测量点。
中中(1)
*(2)
对于图1所示的电热元件,在整个长度方向,等距离分成6段,以每个分段处的宽度方向的中点沿电热元件中心线向两个相反方向各延伸2cm,作为该段电热元件的两个测量点,两个测量点之间的电热元件长度为4cm,得到5组测量点的位置示意图如图1所示iiiKAoNhikAca
QB/T47022014
绝缘层
电热元件
第三组测点
金属基体
第二组测点
第一组测点
单位为毫米
第四组测点
第五组测点
图1电热元件线路图1)
b)情况2:选取6至8组测量点。对于电热元件分成多段线路图的,选取测量点的方法为:不考虑长度小于5cm的段,剩余段数少于5段时,则尽可能按长度比例分摊测量点组数,每组测量点的确定参照图1的方法。不考虑长度小于5cm的段后,电热元件仍有5段或超过5段时,则在每段的中部用同样方法选取组测量点。多段的电热元件的测量点选取可参考图2和图3。单位为毫米
绝缘层
电热元件
图2电热元件线路图2)
六组测量点
不考虑的段
第四组测点
第六组测点
c)情况3:选取8组测量点。
第三组测点
第五组测点/
第一组测点
第七组测点
电热元件线路图3)
第二组测点
第八组测点
QB/T4702—2014
单位为毫米
电热元件
绝缘层
确定电热元件的几何中点,按电热元件的轮廓形状画两条中点与轮廊之间的等距离线,过中点画正交十字线,形成8个交点,以每个交点沿等距离线的切线方向向两个相反方向各延伸2cm,作为该部位电热元件的电阻的两个测量点,两个测量点之间的电热元件长度为4cm。图4是测量点选取示意图。
QB/T4702-2014
第六组
第七组
图4电热元件的测量点选取示意图电热元件
第八组
单位为毫米
边缘轮魔
6.3.3.2测量和计算
电热元件在正常工作条件下工作,测试电热元件从接通电源启动至升到设计温度所需的时间,按
公式(3)、公式(4)公式(5)计算热启动速度。(3)
式中:
一电热元件启动前测试的个测量点的平均温度,单位为摄氏度(℃):T,第测量点的电热元件启动前测试的温度,单位为摄氏度(℃):一测量点数量,单位为个
+(4)
式中:
一电热元件从接通电源启动至上升到设计温度时个测量点所需的平均时间,单位为秒(s):一第1个测量点的电热元件从接通电源启动至上升到设计温度所需的时间,单位为秒(s)。10
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