爬电距离和电气间隙的测量解决方案华强电子网

—沟槽的两边可以平行、收敛(口大底小)、或分散(口小底大)。

—对于分散的沟槽,若最小宽度超过0.25mm,深度超过1.5mm,底部宽度大于等于1mm,则被认为是空气间隙,爬电距离沿着沟槽的轮廓来量(见情形8)。

—对于角度小于80°的任意弯角,被假定成用长度为1mm(对于有防污物沉积保护的情况,取0.25mm)的短接线在绝缘材料上成桥接,且线的位置取最不利的位置(见情形3)。

—如果沟槽口的宽度大于等于1mm(对于有防污物沉积保护的情况,取0.25mm),则爬电距离沿着此沟槽的轮廓来量。(见情形2)。

—对于相向运动的部件,取它们在最不利的静态位置时,测量爬电距离和电气间隙。

—在计算总的电气间隙时,任何宽度小于1mm(对于有防污物沉积保护的情况,取0.25mm)的空气间隙都忽略不计。

情况:在所考虑的路径上存在有平行边或收敛边的沟槽,宽度小于1mm,深度不管。

规则:爬电距离和电气间隙均按图所示,直接越过沟槽来测量。

情形1

情况:在所考虑的路径上存在有平行边的沟槽,宽度大于等于1mm,深度不管。

规则:爬电距离按图中的“虚线”来测量,电气间隙则直接越过沟槽来测量。

情形2

情况:在所考虑的路径上存在有V形槽,内角小于80度,宽度大于1mm。

规则:电气间隙则直接越过沟槽来测量,爬电距离按凹槽的轮廓计算,但在凹槽底部要用1mm(

对于有防污物沉积保护的情况,取0.25mm)的连线短接。

情形3

情况:在所考虑的路径上存在有脊形物体。

规则:爬电距离沿脊形物的轮廓来测量,电气间隙为越过脊顶部的最短空间路径。

情形4

情况:在所考虑的路径上存在非紧密结合的物体,且两边的槽宽度都小于1mm

(对于有防污物沉积保护的情况,取0.25mm)。

规则:爬电距离和电气间隙取图示的视线路径。

情形5

情况:在所考虑的路径上存在非紧密结合的物体,且每边的槽宽度都大于等于1mm。

规则:电气间隙取图示的视线路径。爬电路径沿着槽的轮廓。

情形6

情况:在所考虑的路径上存在非紧密结合的物体,且在某一边的槽宽度大于等于1mm。

而在另一边的槽宽度小于1mm。

规则:电气间隙和爬电路径按图所示。

情形7

情况:在所考虑的路径上存在发散边的沟槽,深度超过1.5mm,在最窄处的宽度大于0.25mm,在底部的宽度超过1mm。

规则:电气间隙按图中的视线所示,爬电距离沿着沟槽的轮廓。

如果在内部拐角处角度小于80°,则情形3同时适用。

情形8

如果凹壁和螺栓头间的间隙过小,则忽略不计。

情形9

对于足够宽的壁凹,对螺栓头和壁之间的间隙值应考虑在内。

THE END
1.测试试验范文10篇(全文)最小爬电距离和电气间隙的值如表2所示。 4 电机非正常性能试验 4.1 潮态试验 (1) 将电机置于温度 (40±2) ℃、相对湿度90%~95%的试验箱中48 h, 湿热试验后样本处于潮湿箱 (室) 内进行绝缘电阻测量和耐电压试验。 (2) 电机经湿热试验后即进行潮态绝缘电阻测量, 施加约500 V直流电压1 min, 电机定子https://www.99xueshu.com/w/ikeyjtk4vzfa.html
2.爬电距离与电气间隙从下图的对比看,同样电压的情况下电气间隙的距离要比爬电距离要求距离更近一点。 图:安规要求中的爬电距离和电气间隙 相关阅读: 大神写的非常详细!PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定-电子头条-EEWORLD电子工程世界 https://www.cnblogs.com/zhiqiang_zhang/p/12759017.html https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/125289875
3.爬电距离和电气间隙有什么区别“爬电距离和电气间隙,是两个概念,在进行判断时必须同时满足,不可以相互替代.电气间隙的大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大,爬电距离取决于工作电压的有效值,绝缘材料的CTI值对其影响较大。两个条件必须同时满足,所以根据定义,爬电距离测试任何时候不可以小于电气间隙。当然对于两个带电体,通常是https://www.chem17.com/tech_news/detail/2939335.html
4.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=2309404562064348938264
5.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
6.GB9706.12020与GB9706.1先通过结构检查来确定防护措施在设备中的具体位置,其所在位置所要求的电气防护类别有对应的电解质强度、爬电距离和电气间隙的限值。一重MOPP和两重MOPP相当于GB 9706.1-2007中的“基本绝缘”和“双重/加强绝缘”的要求。对MOPP来说,满足GB 9706.1-2007要求的绝缘设计则基本可满足GB 9706.1-2020的要求。而对MOOP的http://www.xmzjy.org/zhjzhl/60797.htm
7.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
8.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
9.5.2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
10.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
11.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
12.GB4943标准中的电气间隙与爬电距离在GB 4943 标准中,电气间隙和爬电距离是重要的设计参数,确保信息技术设备在电气安全方面符合要求。这些参数有助于防止电气故障、减少电击风险,并确保设备在各种环境条件下的可靠性。以下是电气间隙和爬电距离的主要要求和定义: 1.电气间隙(Creepage Distance) http://96003381.b2b.11467.com/news/8374372.asp