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。

THE END
1.什么是安全电压加强绝缘和电气隔离?电气绝缘是指阻断工作回路与其他回路(包括电源一次回路)之间电击电流的通路。 实现电气隔离时必须有独立的电源变压器供电,不与其他用户电力变压器构成回路。隔离变压器输入绕组与输出绕组没有直接的电气连接,彼此是绝缘的和隔离的,具有加强绝缘或双绝缘结构。 http://www.switch-relay.com/tech/show.php?itemid=24056
2.电气间隙及爬电距离.pdf电气间隙及爬电距离.pdf,电气间隙和爬电距离( 图文分析)经典!0 IEC 60335-1 :2001 《家用和类似用途电器的安全通用要求》(第四版)标准在 2001 年 5 月公布,但由于配合使用的各个产品《家用和类似用途电器的安全 XX 特殊要求》 很多还没有制订出来,所以目前还没有普遍https://max.book118.com/html/2018/0701/8071123136001113.shtm
3.煤矿机电专业考试试题5、(C)井下660V电网检漏继电器的跳闸值为___。 A:3.5Ω B:11Ω C:20kΩ D:40kΩ 6、(B)不同电位两个导体之间沿绝缘材料表面的最短距离称为___。 A:短路间隙 B:爬电距离 C:放电距离 D:屏蔽距离 7、( A )电气设备的两个裸露导体之间的最短空间距离称为___。 A:电气间隙https://www.mkaq.org/html/2012/03/03/120083.shtml
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5.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
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7.电气间隙和爬电距离规定电气间隙和爬电距 工作电压U V 最小爬电距离mm 最小电气间隙mm 材料级别 I II IIIa Uamp;lt;15 1.6 1.6 1.6 1.6 15amp;lt;Uamp;lt;30 1.8 1.8 1.8 1.8 30amp;lhttps://www.renrendoc.com/paper/106128041.html
8.5.2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
9.直流1500v电气间隙多少标准国家质检总局,关于直流1500v电气间隙多少的标准 GB/Z 43963-2024确定额定电压在交流1000V以上至2000V,直流1500V以上至3000V间设备的电气间隙、爬电距离的数值以及对固体绝缘要求的指南 GB/T 22389-2023高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 28429-2012轨道交通1500V及以下直流牵引电力电缆及附件 https://www.antpedia.com/standard/sp/892334.html
10.爬电距离和电气间隙测试要求**个区别在于爬电距离和电气间隙。爬电是沿绝缘表面的两个导电部件之间的*短路径(图 2)。间隙是两个导电部件之间通过空气的距离(图 3)。每个的要求取决于工作电压和绝缘类型(基本与增强)。在许多情况下,要**相同的,但在某些情况下,要求可能或多或少地严格。例如,当工作电压在 250 V 和 300 V 之间时,IEChttp://www.chinacx17.com/chinacx17_Article_11718188.html
11.GB9706.12020与GB9706.1设备工作电压有效值280V,依据表5,用插值法计算最小爬电距离为8.8 mm。当查表爬电距离值小于电气间隙值,应使用电气间隙值作为爬电距离值。2MOPP最小爬电距离为9.1 mm。 B2(2MOOP):设备工作电压有效值280V,依据表3确定限值为4.0 mm。设备峰值工作电压510V,依据表4可得附加电气间隙0.4 mm,工作在海拔高度5000mhttp://www.xmzjy.org/zhjzhl/60797.htm