❶ 磁芯对变压器初次级各满足基本绝缘3mm,以下变压器如何测量其初级到磁芯的电气和爬电距离
一)电气间隙的测量步骤:
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)。
二)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)
电气间隙、爬电距离的要求值:
电气间隙根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(GB4943:2H 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。
爬电距离根据工作电压、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。
*GB 4943中只有功能绝缘的电气间隙和爬电距离可以减小,但必须满足 标准5.3.4规定的高压或短路试验。
❷ 电气间隙及爬电距离的定义
爬电距离: 两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离;
电气间隙: 两相邻导体或一个导体与相邻电机机壳表面的沿空气测量的最短距离;
L to N on CAP : 满足基本绝缘
爬电距离≥2.5mm
电气间隙≥1.5mm
L/N of fuse on PCB: 满足基本绝缘
爬电距离≥2.5mm
电气间隙≥1.5mm
live part to accesible part: 满足加强绝缘
爬电距离≥5mm
电气间隙≥3mm
电气间隙的通常参考如下:
根据测量的工作电压及绝缘等级,既可确定距离
一次侧线路之电气间隙尺寸要求如下:
1)一次侧交流对直流部分≥2.0mm
2)一次侧直流对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地)
3)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次测之间的元器件
4)二次侧部分对大地电气间隙≥0.5mm
5)二次侧地对大地≥1.0mm
爬电距离的的通常参考如下:
1)一次侧交流部分:
保险丝前L-N≥2.5mm,
L.N 到大地≥2.5mm
保险丝之后不做要求,但是尽量保持一定距离以避免短路损坏电源
2)一次测交流对直流部分≥2.0mm
3)一次测直流对地≥4.0mm 如一次侧地对大地
4)一次测对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器件脚间距≤6.4mm要开槽
5)二次侧部分之间≥0.5mm
6)二次侧地对大地≥2.0mm
7)变压器两极间≥8.0mm
❸ 变压器怎样测量爬电距离和电气间隙
爬电距离指电流沿物体表面导通,经过的距离总和。电器间隙指两个导体之间的最短空气距离。都是表征绝缘能力的参数。
其实这两个参数一般用在变压器套管上:爬电距离和电器间隙(干弧距离、闪络距离)。
❹ 接线盒电气间距和爬电距离怎么测试,用什么设备, 有什么要求
一般用 耐压测试仪 进行检测,看你给的分还不少,给你说详细点吧,将耐压测试仪设定输出电压设为 6000v(此值可以根据你接线盒的额定电压与标准的公式计算出来,对于市面上一般的接线盒来说6000V足够啦) 、漏电流设为8mA以下,对接线盒进行耐压检测,结果要求是接线盒与测试仪的测试笔之间不能有 闪电火花与盒体表明薄膜被击穿的现象,如果有此现象即是 电气间距和爬电距离还不够————这要求是属于非常严格的,---希望 你能懂,
❺ 爬电距离 如何测
先确认产品适用的标准呀,电吹风的话就是4706.1了 里面对爬电距离使用的是GB/T 16935.1的要求。
你说的8mm应该是按污染等级3来进行确认的吧
其实爬电距离要确认工作电压,例如测试位置是否是220V(如果里面使用电脑板且使用了开关电源可能是300V以上的)
其次确认材料组:当然IIIa是最常见的
确认污染等级,一般而言都是按照II来进行的
其次确认绝缘类型,标准说的是基本绝缘的,其余的都有解释你可以自己查着看看4706.1就有
测试方法从定义中可以简单看出:
两个导电部件之间, 或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径
里面其实重点就是一个“沿绝缘材料表面”
爬电距离测量非常繁琐,如果你真感兴趣可以自己尝试查看一下标准4706.1与GB/T 16935.1,如果仅是想知道爬电路径你可以给我发个实物我给你画画,爬电距离在不同的场合路径是不相同的。
❻ 电压220V的安全电气间隙和最小爬电距离是多少
电气间隙和爬电距离的测量方法
随着科学技术的迅猛发展,人们的生活水平的不断提高,越来越多的电子产品进入我们的家庭,为保证使用者的人身安全,世界各国均有相关法规以约束电器产品对人身造成的各种伤害.因此,安全性设计在产品的整个设计过程中有着至关重要的作用,其中安全距离是在产品设计中最重要的部分之一.在电气间隙、爬电距离实际测量中往往有不同的结果差异、本篇结合自身实际工作,就电气间隙,爬电距离的安全标准要求做一下概括总结,谈谈以下
几点理解.
一.名词解释:
1、 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离.
2、 电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离.
3、 爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离.
4、 一次电路:一次电路是直接与交流电网电源连接的电路.
5、 二次电路:二次电路是不与一次电路直接连接,而是由位于设备内的变压器、变换器或等效的隔离装置或由电池供电的一种电路.
二.从 GB4943-2001 中 2.10 条款定义理
在 GB4943;2.10 条款中指出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.爬电距离的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).由此可以看出,电气间隙和爬电距离的防范对象和考核目的不同.电气间隙防范的是瞬态过电压或峰值电压;而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.
从对一次电路二次电路的名词定义可以看出,二次电路可能是安全可触及的,也可能是危险带电的;一个设备内可能同时存在一次电路和二次电路,例如预定与电网电源直接相连使用的电源适配器;一个设备也可能本身就是二次电路,例如采用一台发电机或电池供电的设备.在理解和区分一次电路和二次电路的基础上,也就理解标准中为什么二次电路中也有
对基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘等的电气间隙的要求.
具体测量步骤步骤如下:
一)电气间隙的测量步骤:
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).
二)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) 电气间隙、爬电距离的要求值: 电气间隙根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(GB4943:2H 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.
爬电距离根据工作电压、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. *GB 4943 中只有功能绝缘的电气间隙和爬电距离可以减小,但必须满足 标准 5.3.4 规定的高压或短路试验.
三.从 GB8898-2001 中 13 条款定义理
在 GB8898-001中 13 条款中电气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).
GB 8898-2001 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).
四.关于 GB19212.1-2003 中 26 条款的理解.
自 2007 年3月 1 日开始实施的国家标准 GB19212.5-2006《一般用途隔离变压器的特殊要求》、GB19212.7-2006《一般用途安全隔离变压器的特殊要求》、GB19212.18-2006《开关型电源用变压器的特殊要求》.GB19212.1-2003 作为通用要求和试验,在 26 条款中电气间隙爬电距离的主要考虑因素为电压类别、污染等级,绝缘材料组别.对于采用浸渍、灌封或者使用粘结胶带覆盖绕组来进行隔离的变压器,如果能满足 GB/T16935.1-2007 的 4.1.1.2.1的试验,爬电距离可有有相应的减小值,但应当按适用的情况进行附加的试验(见 26.2 条
中 a),b),能通过相应的介电强度试验.
五.关于 GB15092.1-2003 中 20 条款的理解.
电气间隙的测量主要考虑因素额定电压、电压类别和污染等级,对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态分别加以说明,另外对于基本绝缘及附加绝缘有必要时可进行附录 M 脉冲电压试验以验证电气间隙经得起规定的瞬时过电压. 爬电距离的测量主要考虑因素为正常使用中预期会出现的电压,、污染等级、材料组别.对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态也分别加以说明
六.四份标准对测量路径的考虑.
一)X值的选取
1)GB4943,GB19212.1,GB15092.1 中从污染等级的角度规定了的 X宽度是相同的
污染等级 X宽度
1 0.25mm
2 1.0mm
3 1.5mm
注:如果涉及到的电气间隙小于 3mmm,则沟槽宽度 X最小可减小到该距离的1/3.
2)GB8898 对直接与电网电源连接的,X 值规定为 1.0mm.对不直接与电网电源连接的,且经过防灰尘和潮气侵入的封闭、包封或气密密封的设备、组件或元器件,X 值规定为0.25mm.如果涉及到的电气间隙(伴有相关的爬电距离)的要求小于 3mm,则沟槽宽度 X最小可减小到该距离的 1/3,但不小于 0.2mm.
二)电气间隙爬电距离的测量路径.
a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≥Xmm的平行边沟槽.
b)所考虑的V形沟槽路径在 GB4943,GB8898,GB19212.1 包括内角角度,而宽度大于 Xmm.
在 GB15092.1 开关中路径包括宽度大于 Xmm,对角度没有作出相关要求.
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≥Xmm的一个非粘合接缝.
e)所考虑的路径包括一个扩展边的沟槽.
f)在螺钉头与槽壁之间的空隙太窄