谈谈爬电距离和电气间隙

关于爬电距离和电气间隙,国际电工委员会(IEC)及国家标准化管理委员会针对不同设备有各自的标准规范,各大安全标准中爬电距离和电气间隙的定义大同小异,具体对比如下表1。

表1各大安全标准中爬电距离和电气间隙的定义

文字描述总是不太直观形象,下面看图示意:

图1爬电距离

图2电气间隙

从各大安全标准中爬电距离和电气间隙的定义可以得出如下结论:

1电气间隙就是在两个导电零部件之间或导电零部件与设备界面之间必须维持一个不会产生空气介质被击穿的安全距离两个导电零部件之间和导电零部件与设备界面之间,当其中的空气间隙小到一定程度时,在电场的作用下空气介质将被击穿,绝缘会永久失效或者暂时失效。

2在确定两种不同额定电气强度材料之间的最短距离时,由于空气的额定电气强度通常是最弱的,因此两个导电部件之间的爬电距离由空气的绝缘性能来决定的。

2.爬电距离和电气间隙考核目的

2.1电气间隙

一定程度的电气间隙是为了防范跨接在绝缘的上瞬态过电压或重复峰值电压。

GB4943-2001标准第2.10.1条规定电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿,详细要求见2.10.3电气间隙的要求涉及GB4943-2001标准表2H2J和2K三个表,表2H和2J适用于一次电路的电气间隙要求;表2K适用于二次电路的电气间隙要求。GB4943-2001标准第2.10.3.2条注4:确定电气间隙使用表2H和表2J:在表2J中按额定电源电压和污染等级来选择合适的列,再按等于工作电压的电源电压来选择适当的行注意最小电气间隙值。

在表2J中按额定电源电压和污染等级来选择适当的列,在这列中按实际工作电压峰值来选定相适应的行,读出右手边两列中的一列所需要的附加电气间隙值,并把它加到从表2H中得到的最小电气间隙上就得到了所需的最小电气间隙总和。

注4凸显了“电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿”这一原则。

电子产品由于电路中采用滤波器等元器件,使得该部位的实际瞬态电压值有所下降时,有关电气间隙的要求可以根据实际测得的瞬态电压值来确定

GB4943-2001标准第2.10.3.4条有关瞬态电压电平的测量的要求,正是对电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿这一规定的灵活运用。

而电气间隙在一次电路和二次电路的不同要求也是由于一次电路和二次电路所承受的瞬态过电压不同所造成的。

2.2爬电距离

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

GB4943-2001标准第2.10.1条:“爬电距离的尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级下不会产生闪络或击穿(起痕),详细要求见2.10.4”。

爬电距离的要求只涉及表2L,因为爬电距离是根据工作电压污染等级和材料组别决定的,通常和一二次电路的瞬态过电压无关。

2.3污染等级对爬电距离和电气间隙的影响

大气中的固体颗粒灰尘水份和过小的距离间隙,在潮态环境下非导电性污染转化为导电性污染,会引起印刷线路板的漏电起痕甚至电气导通。

当电子产品绝缘表面的污染达到一定程度时,电气绝缘间隙属性降低,导电部件之间的漏电流加大,形成闪络,造成绝缘材料的损伤,最终形成带电通道。

表2污染等级的确定

2.4材料组别对爬电距离的影响

材料组别只对电子产品的爬电距离产生影响对爬电距离进行测量时,必须注意到绝缘材料的漏电起痕指数(CTI)材料组别的确定是通过进行材料的CTI测试完成的表4列举了材料组别和CTI的对应关系。当获得了被测材料的CTI测试值后,对照表3的关系就可以确定材料的材料组别。

表3材料组别和CTI的关系

3.爬电距离和电气间隙的决定因素

决定爬电距离和电气间隙的因素有很多,归纳起来主要有功能性因素、工作环境因素、电路工作因素、绝缘属性因素这四大方面的决定因素,表3是上述4大决定因素的实际表现。

表4爬电距离和电气间隙的决定因素解释

4.电气间隙和爬电距离要求查询步骤

4.1电气间隙指标的查询步骤

图3电气间隙要求的查询步骤

4.2爬电距离指标的查询步骤

图4爬电距离要求的查询步骤

4.3确定最小电气间隙的替换方法

4.4附表:

5.参考文档

[1]浅析GB4943-2001标准的爬电距离和电气间隙陈永强日用电器2008-09-10期刊

THE END
1.电气间隙及爬电距离.docx.33208.010.040010.012.550012.516.063014.020.080016.025.0100020.032.0抽出式装置中,水平母排、垂直母排、分支线与主电路连接插件的带电部件之间及与接地金属件之间的电气间隙和爬电距离,当额定绝缘电压为380?660V时不应小于20mm.当母排连接件中某部分间歇小于20mm时,可采用包扎绝缘方式处理,但间隙不应小于上表的规定https://www.renrendoc.com/paper/243473716.html
2.电气间隙及爬电距离.pdf电子电气自动化电气间隙及爬电距离.pdf 7页内容提供方:xy88118 大小:169.19 KB 字数:约8.8千字 发布时间:2018-07-01发布于河南 浏览人气:815 下载次数:仅上传者可见 收藏次数:0 需要金币:*** 金币 (10金币=人民币1元)电气间隙及爬电距离.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费https://max.book118.com/html/2018/0701/8071123136001113.shtm
3.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
4.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
5.5.2电气间隙和爬电距离两个导电部分之间的最短空间距离称为电气间隙,两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离,称为爬电距离。 增安型电机不同电位裸露带电部分之间的电气间隙和爬电距离见表3.9-4。 表3.9-4 电气间隙和爬电距离 工作电压U (V) 最小爬电距离(mm) 最小电气间隙 (mm) 材料级别 ⅠⅡⅢa≤15 1.6 1.6 1.6 1.6 https://mall.cnki.net/reference/R2017107280000723.html
6.电气间隙爬电距离和额定电压常见问答有时,在查找针对个人或系统保护的电气操作电压的相关信息时,你可能会感到困惑。一般来说,设备的最小绝缘距离即可为保护提供最佳信息,特别是在设备发生故障时。适当的电气间隙和爬电距离有助于确定额定电压。 电气间隙 电气间隙是指两个导电元件之间穿过空气的最短距离。 https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/447/1
7.安规标准确定爬电距离和电气间隙电气间隙和电压对照表在布局PCB时遇到了强弱电的距离问题,搜索后简单总结下爬电距离和电气间隙的概念,梳理一下我们平时的项目中可能用得到的安规标准。 简单地讲,爬电距离是: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的现象。此带电区的半径,即为爬电距离。电气间隙是指:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之https://blog.csdn.net/xingsongyu/article/details/88285086
8.电子测量仪器安全要求GB4793842.4.1 电气间隙 clearance 导电件间在空间测得的最短距离。 2.4.2 爬电距离 creepage distance 导电件间沿绝缘表面测得的最短距离。 2.4.3 手动 by hand 不用工具、硬币或任何其他物体的一种操作。 2.5 试验 tests 2.5.1 定型试验,是在几台有代表性的样机上所进行的一整套全面试验,以确定制造厂能否制造出https://www.safehoo.com/Standard/Common/200802/6009.shtml
9.求教电气间隙和爬电距离电子设计论坛欧标和国标基本上都是一样的,关键是对应哪个产品标准,至于爬电距离和电气间隙,你首先要搞清这两者之间https://bbs.21ic.com/icview-554606-1-1.html
10.爬电距离和电气间隙有什么区别表2K 一次电路绝缘以及一次电路与二次电路之间绝缘最小电气间隙(海拔2000m以下) 爬电距离测试卡有10规格和30规格两种: 技术规格 参照GB4706.1第29条等相应条款制作而成。 尺寸:1.0,1.05,1.1,1.2,1.25,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.4,2.5,2.8,3.2,3.6,4.0,4.2,4.5,5.0,5.6,6.3,7.1,8.0,9.https://www.chem17.com/tech_news/detail/2939335.html