爬电距离和电气间隙

金鉴实验室是拥有CMA和CNAS资质的第三方检测公司,拥有专业的技术团队,深刻理解LED灯具安规标准,提供完整的灯具安规检测服务,帮助客户更好了解产品的安全性能。

二、爬电距离和电气间隙的概念

1.爬电距离

沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。

爬电距离示意图如下:

爬电距离—

2.电气间隙

在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

电气间隙示意图如下:

电气间隙--

三、为什么要测量爬电距离和电气间隙?

灯具在通电后,会在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径,即爬电路径。若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则会出现表面闪络或击穿现象,这就是爬电距离不足引发的电气故障,轻则损坏灯具,重则造成人员伤亡。在确定爬电距离时要考虑工作电压的大小、污染等级及所运用的绝缘材料的抗爬电特性。根据基准电压、污染等级及绝缘材料组别来选择爬电距离。同理,虽然电气间隙的大小和绝缘材料表面老化现象无关,且能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在考虑灯具可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压为依据)时,也需确认灯具的电气间隙大小是否满足灯具的安全使用要求。金鉴实验室的专业检测服务可以帮助您及时发现爬电距离不足引发的电气故障,确保产品的安全使用。

总的来说,爬电距离和电气间隙虽然可以通过增加距离和改变工艺来达到安全要求,但出于灯具本身结构空间限制和生产成本考虑,爬电距离和电气间隙大小总归不能是盲目的改变,此时就需要有一套完备的标准方法来确定一个合适的数值。故爬电距离和电气间隙的试验意义就是在生产成本与安全之间做一个平衡,使其在达到安全要求的同时,又能节约生产成本。

四、依据标准

GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》

IEC60598-1:2020《Luminaires-Part1:Generalrequirementsandtests》

EN60598-1:2021+A11:2022《Luminaires-Part1:Generalrequirementsandtests》

金鉴实验室严格遵循这些标准,确保我们的测试方法和结果符合国际规范,为客户提供可靠的测试依据。

五、爬电距离和电气间隙的试验过程

1、爬电距离的试验步骤

a)确定灯具工作电压的有效值或直流值

b)确定材料组别:PTI≥600或PTI<600

对于不通电或不打算接地而不会发生起痕的部件,PTI≥600材料规定的爬电距离值适用于所有材料(不管实际的PTI是多少)。

对于不易受粉尘或湿气污染的情况,PTI≥600材料规定的爬电距离值适用于所有材料(不管实际的PTI是多少)。

c)确定污染等级(一般灯具为污染等级2)

d)确定绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)

e)使用爬电距离和电气间隙测试卡测量出具体数值

金鉴实验室凭借丰富的经验和专业知识,能够准确识别灯具中的不同绝缘类型。通过对灯具结构和电路的详细分析,金鉴实验室确定各个导电零部件之间的绝缘关系,从而准确判断绝缘类型,为选择合适的爬电距离测试标准和计算方法提供关键依据。

2、电气间隙的试验步骤

a)确定工作电压峰值和有效值

b)确定设备的供电电压和供电设施类别

c)根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小

d)确定设备的污染等级(一般灯具为污染等级2)

e)确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)

f)使用爬电距离和电气间隙测试卡测量出具体数值

3、结果判定

下表是标准中给出认为合适的爬电距离和电气间隙,试验结果根据下表判定:

4、测量试具

名称:爬电距离和电气间隙测试卡

参数:

直形卡尺的尺寸规格分别为:1mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、1.7mm、1.8mm、1.9mm、2mm、2.5mm、2.8mm、3mm、3.2mm、3.3mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.3mm、6.5mm、7mm、8mm、9mm、10mm

L形卡尺的尺寸规格分别为:1mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、1.7mm、1.8mm、1.9mm、2mm、2.5mm、2.8mm、3mm、3.2mm、3.3mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.3mm、6.5mm、7mm、8mm、9mm、10mm。

爬电距离和电气间隙测试卡

金鉴实验室在爬电距离和电气间隙的安规测试方面,以其专业的技术、严格的标准执行和丰富的经验,为灯具及其他电气产品的安全性能评估提供了可靠的支持。无论是在测试过程中的精准测量,还是结果判定与改进建议的提供,金鉴实验室都致力于帮助客户确保产品符合安全标准,提升产品质量。

THE END
1.原创分享电气间隙与爬电间距详解以及PCB中的处理方法在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。 爬电间距与电气间隙的定义 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。 爬电距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 https://www.eet-china.com/mp/a228478.html
2.开关电源的“爬电距离”与“电气间隙”是怎样计算的?在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。 即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404768377552896569
3.电气间隙和爬电距离示意图9张.ppt关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 电气间隙和爬电距离示意图9张 * 电气间隙和爬电距离示意图 * <1mm 电气间隙 爬电距离 爬电距离 >1mm 电气间隙 <1mm <1mm <1mm >1mm >1mm >0.25mm >1mm >1.5mm <1mm >1mm https://max.book118.com/html/2018/0616/172819194.shtm
4.储能电气和结构设计什么是电气间隙与爬电距离?01 什么是:电气间隙与爬电距离 电气间隙(Clearence)和爬电距离(Creepage Distance)是电气安全设计中两个重要的概念,它们主要用于防止电气设备中的绝缘部分因过高的电压而导致击穿或闪络现象,从而保证设备的安全运行。 1、电气间隙(Electrical Clearance) 电https://www.nengapp.com/zixun/3509ec4af7d7938f1fa9e1e2e573c75b
5.GB9706.12020与GB9706.1A:设备工作电压有效值220V,依据表3确定限值为2.0 mm。设备工作在海拔高度5000m,查表6可知MOOP的倍增系数为1.48,一重MOOP的最小电气间隙为2.0x1.48=2.96mm,因此一重MOOP最小电气间隙值为3.0 mm。 设备工作电压有效值220V,污染等级:2级,材料组别:IIIb,依据表7,插值可得最小爬电距离为2.2 mm。当查表爬电距离值http://www.xmzjy.org/zhjzhl/60797.htm
6.PCB安规设计二电气间隙和爬电距离查表电气间隙和电压对照表PCB安规设计 | 二、电气间隙和爬电距离查表 参考IEC 62368-1-2018 查表三部曲 ①最小爬电距离确认,基本绝缘和加强绝缘,污染等级选择2,材料等级选择IIIa和IIIb,如果是220V电源,工作电压选择250V,这样选择的爬电距离就是2.5mm,这里的2.5mm是基本绝缘,加强绝缘等于2倍的基本绝缘,是5mm。 参考IEC 62368-1-2018 https://blog.csdn.net/joeqinyu/article/details/136240789