电气间隙和爬电距离

1、电气间隙和爬电距离电气间隙是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。电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙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,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备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)。在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。因此根据不同的使用场合将过电压分为I至IV四个等级。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

5、离的防范对象和考核目的不同。电气间隙防范的是瞬态过电压或峰值电压;而爬电距离是考核绝缘在给定的工作电压和污染等级下的耐受能力。从对一次电路二次电路的名词定义可以看出,二次电路可能是安全可触及的,也可能是危险带电的;一个设备内可能同时存在一次电路和二次电路,例如预定与电网电源直接相连使用的电源适配器;-个设备也可能本身就是二次电路,例如采用一台发电机或电池供电的设备。在理解和区分一次电路和二次电路的基础上,也就理解标准中为什么二次电路中也有对基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘等的电气间隙的要求。具体测量步骤步骤如下:一)电气间隙的测量步骤确定工作电压峰值和有效值;确定设备的供电电压和供电设施类别

6、;根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小;确定设备的污染等级(一般设备为污染等级2);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)。二)确定爬电距离步骤确定工作电压的有效值或直流值;确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为:I组材料,II组材料,ma组材料,mb组材料。注:如不知道材料组别,假定材料为mb组)确定污染等级;确定绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)电气间隙、爬电距离的要求值:电气间隙根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(GB4943:2H和2J和2K,60065-2001表:表8和表9和表10)检索所需的电气间隙即可

7、决定距离;作为电气间隙替代的方法,4943使用附录G替换,60065-2001使用附录J替换。3从GB8898-2011中13条款定义理解爬电距离根据工作电压、绝缘等级及材料组别,查表(GB4943为表2L,65-2001中为表11)确定爬电距离数值,如工作电压数值在表两个电压范围之间时,需要使用内差法计算其爬电距离。*GB4943中只有功能绝缘的电气间隙和爬电距离可以减小,但必须满足标准5.3.4规定的高压或短路试验。在GB8898-001中13条款中电气间隙考虑的主要因素是工作电压,查图9来确定。(对和电压有效值在220-250V范围内的电网电源导电连接的零部件,

8、这些数值等于354V峰值电压所对应的那些数值:基本绝缘3.0mm,加强绝缘6.0mm)。GB8898-2001具判定数值等于电气间隙,如满足下列三个条件,电气间隙和爬电距离加强绝缘可减少2mm,基本绝缘可减少1mm。1.这些爬电距离和电气间隙会受外力而减小,但它们不处在外壳的可触及导电零部件与危险带电零部件之间;2.它们靠刚性结构保持不变;3.它们的绝缘特性不会因设备内部产生的灰尘而受到严重影响。*注意:但直接与电网电源连接的不同极性的零部件间的绝缘,爬电距离和电气间隙不允许减小。基本绝缘和附加绝缘即使不满足爬电距离和电气间隙的要求,只要短路该绝缘,设备仍满足标准要求,则是

9、可以接受的(8898中4.3.1条)。4关于GB19212.1-2016中26条款的理解GB19212.5-2011、GB19212.7-2012、GB19212.18-2006,GB19212.1-2016作为通用要求和试验,在26条款中电气间隙爬电距离的主要考虑因素为电压类别、污秽等级,绝缘材料组别。对于采用浸渍、灌封或者使用粘结胶带覆盖绕组来进行隔离的变压器,如果能满足GB/T16935.1-2008的4.1.1.2.1的试验,爬电距离可有有相应的减小值,但应当按适用的情况进行附加的试验(见26.2条中a),b),能通过相应的介电强度试验。5关于GB15092.1-

10、2010中20条款的理解电气间隙的测量主要考虑因素额定电压、电压类别和污染等级,对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态分别加以说明,另外对于基本绝缘及附加绝缘有必要时可进行附录M脉冲电压试验以验证电气间隙经得起规定的瞬时过电压。爬电距离的测量主要考虑因素为正常使用中预期会出现的电压、污染等级、材料组别。对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态也分别加以说明。6四份标准对测量路径的考虑一)X值的选取1)GB4943,GB19212.1,GB15092.1中从污染等级的角度规定了的X宽度是相同的。污染等级X宽度10.25mm21.0mm31.

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1.什么是电气间隙与爬电距离?在日常测量电气间隙爬电距离不同的人往往结论有差异,首先要注意是否引入了过多的人为误差,包括测试手段,测量时,一般使用卡尺\\千分尺\\塞规等,更进一步的手段有读数显微镜\\投影法,甚至极精细情况下,有电镜等手段。 根据以上四份标准的对比,还可以看出不同的标准对测量电气间隙,爬电距离考核角度、测量要求是有差异的https://www.163.com/dy/article/EN3EQQ550516VDUK.html
2.电气间隙和爬电距离的定义电气间隙和爬电距离怎么测量电气间隙是指介质中导体之间的最小边缘距离。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要特别注意电气间隙的大小。电气间隙常用定距法、剖面率法、毛细管法等多种方法进行测量。 2.爬电距离的定义和测量 爬电距离是指介质表面沿着介质表面弧长方向或者直线方向的等效路径长度。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要https://www.eefocus.com/e/509580.html
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4.爬电距离怎么测量爬电距离实际应用5、检索所需的电气间隙即可决定距离。 爬电距离定义:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离怎么计算 爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,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,此带电区的半径即为爬电距离。 https://m.elecfans.com/article/594213.html
5.爬电距离测试卡怎么使用(爬电距离测试卡测量方法)直接测量即可,具体测量方法参考GB4706.1-1998 附录E。 注意:在使用过程中,若电气间隙小于选用量规时,不能把量规强行插入,否则会造成量规弯曲和磨损,应再选用小一号的量规检查。该测试卡出厂经过了校验,故在使用过程中要注意避免磨损,导致尺寸误差。 二、爬电距离测试卡作用 https://www.chem17.com/tech_news/detail/3223842.html
6.PCB安全距离PCB爬电距离关于线路板安全距离的一些初步的介绍PCB安全距离的分类包括: 电气间隙或者叫做空间距离 爬电距离或者叫做沿面距离 绝缘穿透距离 下面我们就分别来介绍这三种距离 电气间隙 电气间隙的概念 两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离. 电气间隙的决定: 根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离 https://www.fany-eda.com/pcbxinwen/2621.html
7.绝缘配合第1部分:基本要求电工电子设备的电气间隙和爬电距离距离 ; 一一 第 2 部分 : 过电压及相关防护 。 本部分是 GB / T 32350 的 第 1 部分 。 本部分按照 GB / T l. 1 一 2009 给出的规 则起草 。 本部分使用重新起草法修改采用 IE C 62497-1: 2010 (( 轨 道交通 绝缘配合 第 1 部分: 基本要求 电 工 电子设备的电气间隙和爬电距离 》。 https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/bookpdf/probation?SiteID=1&bookID=75077