爬电距离是什么?爬电距离计算方法爬电间隙选型步骤爬电距离和电气间隙区别电源设计应用

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。

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。

根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离

一次侧交流对直流部分≥2.0mm

一次侧直流地对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地)

二次侧部分之电气间隙≥0.5mm即可

二次侧地对大地≥1.0mm即可

附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。

首先有个爬电比距,根据所处环境污秽等级不同,分为0~4级。三级污秽的时候,发电厂变电站内设备的爬电比距是2.88cm/kV(基于额定电压)

其次需要设备的额定电压。比如是220kV

那么,爬电距离就是2.88cm/kVX220kV=6336mm。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm。

就是增加绝缘材料表面的绝缘强度。因为表面的污秽是绝缘的薄弱环节,例如下雨时雨水延表面向下流淌形成导电介质、灰尘附着在表面也会形成导电介质。通过在绝缘材料的表面增加裙边等方法可以使得这些导电介质难以贯通,就是所谓的增加爬电距离了。

1、确定电气间隙步骤

确定工作电压峰值和有效值;

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)。

2、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,Ⅲa组材料,Ⅲb组材料。注:如不知道材料组别,假定材料为Ⅲb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)。

3、确定电气间隙要求值

根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(4943:2H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。

GB8898-2001:电器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,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)

4、确定爬电距离要求值

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。

GB8898-2001其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,则是可以接受的(8898中4.3.1条)。

5,确定爬电距离和电气间隙注意

可动零部件应使其处在最不利的位置;

爬电距离值不能小于电气间隙值;

爬电距离是指带电部件沿绝缘支撑件表面至接地部件的距离。

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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