电气间隙和爬电距离的测量方法

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。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;

因此在确定端子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。基准电压值是从供电电网的额定电压值推导出来的。

在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面:1、一次侧电路对外壳(保护地)的安全距离。2、一次侧电路对二次侧电路之间的安全距离。

最小电气绝缘间隙主要由表格2J、2K和2L来确定。具体查表方法如下:

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GB4943-2011

以Um表示三相系统最高电压,则峰值超过系统最高相对地电压峰值或最高相间电压峰值的任何波形的相对地或相间电压分别为相对地或相间过电压。

——过电压类别Ⅳ是指使用在配电装置电源端的设备(此类设备包含如电表和前级过电流保护设备)上所承受的过电压;

——过电压类别Ⅲ是指安装在配电装置中的设备,以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性必需符合特殊要求者(此类设备包含如安装在配电装置中的开关电器和永久连接至配电装置的工业用设备)上所承受的过电压;

——过电压类别Ⅱ是指由配电装置供电的耗能设备(此类设备包含如器具,可移动式工具及其他家用和类似用途负载)上所承受的过电压。如果此类设备的安全(可靠)性和适用性具有特强要求时,则采用过电压类别Ⅲ;

爬电距离是两个导电体沿绝缘材料表面的最短距离,而最小爬电距离只由表格2N来确定;具体查表方法如下:1、确定污染等级;2、再根据实测工作电压有效值和绝缘材料的材料组别确定最小爬电距离(由表2N确定)。

以ZLG的某电源产品为例,假如开关电源输入有L、N和PE则测试图如下图所示:

以上查询的安全间距只适用于海拔2000m以下,而对于海拔2000以上的情况,安全距离需要乘以一定系数。标准GB/T16935.1的表A2给出了海拔与系数的对应关系,比如海拔5000mm时,最小安全间距需要乘以1.48倍。

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1.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
2.IEC60065电气间隙和爬电距离表.doc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:见表8和9 爬电距离:见表1 VIP免费下载 收藏 分享赏 0 下载提示 1、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。 2、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。 https://max.book118.com/html/2022/0404/7023040006004110.shtm
3.医疗电源UL60601认证之结构篇(中)二、而MOPP及MOOP的电气间隙和爬电距离要求又各有不同 (1)MOPP对产品电气间隙和爬电距离的要求,如下表格: 表12,其中详细规定了为MOPP的间距,爬电距离关都是与工作电压的均R.M.S值或DC值相关。 (2)MOOP对产品和电气间隙和爬电距离的要求,分别如下表格: http://www.szdeliver.com/ulrz/03061442021.html
4.安规之电气间距和爬电距离电气间隙和电压对照表本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。 基本概念 在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而https://blog.csdn.net/u014183377/article/details/109103432
5.爬电距离和电气间隙的测量与各自的界限值1.爬电距离和电气间隙不应小于下表所示的值。(表格见下页)2.安全距离的测量 a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≧1mm的平行边沟槽。 b)所考虑的路径包括内角小于80°而宽度大于1mm。 c)所考虑的路径包括肋。 d)所考虑的路径包括两边沟槽宽度≧1mm的一个非粘合接缝。https://bbs.elecfans.com/jishu_204034_1_1.html
6.220v380v的最小爬电距离最小电气间隙和隔离距离是多少?(国家3条回答:低压柜电气间隙:中间1.0,边上1.5m,如果需要操作检修相应增加300https://wap.zol.com.cn/ask/x_1535617.html
7.安规之电气间距和爬电距离的要求与应用4、 如果B大于交流电网峰值则小电气间隙为C1 C2,如果B小于或等于交流电网峰值则小电气间隙就等于C1。 爬电距离 爬电距离是两个导电体沿绝缘材料表面的短距离,而小爬电距离只由表格2N来确定;具体查表方法如下: 1、 确定污染等级; 2、 再根据实测工作电压有效值和绝缘材料的材料组别确定小爬电距离(由表2N确定https://www.chem17.com/tech_news/detail/2579332.html
8.GB9706.1与GB4943.1对于开关电源的认证要求差异此外,在确定电气间隙和爬电距离时,GB4943.1明确规定可以使用线性插值法,而在GB9706.1并没有提及此概念。举例来说,待测两点之间的工作电压是250V(有效值),GB9706.1中相应的电气间隙和爬电距离分别是5mm和8mm;若其工作电压是251V(有效值),在不考虑线性插值法时,根据GB9706.1中的表格16相应的电气间隙和爬电距离分别https://www.safetyemc.cn/safety/201608/05/542.html
9.电气间隙确定.docx二、设定爬电距离及电气间隙 一般选型是按以下步骤进行:1、确定电气间隙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 ;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、https://m.taodocs.com/p-1019300998.html
10.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
11.变更的试验“爬电距离与耐电痕化”实验材料符合性新标准变化的试验电气间隙爬电距离,先来看爬电距离要求。 图1 新标准爬电距离分污染等级和材料组 首先注意:爬电距离和耐电痕化试验是不需要求客户声称材料组的参数,而污染级别也是通过户内型定为2级。有的实验室要求客户声称材料组级别,这是错误的! https://www.163.com/dy/article/H1HR2O4505348BNH.html