爬电距离和电气间隙的测量方法.pdf
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- 关 键 词:
- 距离 电气 间隙 测量方法
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を气升〉(2010.No.6
文章编号:1004-289X(2010)06-0070-04
爬电距离和电气间隙的测量方法
王勇
(中国质量认证中心沈阳分中心,辽宁沈阳10013)
摘要:爬电距离和电气间隙是电器产品的基本参数,其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。通过对爬电距离和电气间隊的测量方法的梳理及分析,在其测曼中往往存在不同的结果差异。在实际应用
中,准确选峄爬电距离和电气间隙的路径,使用恰当的测量工具,对测量结果起着十分重要的作用。
关鍵词:爬电距离;电气间隊;路径;测曼方法
中图分类号:TM93
文献标识码:B
The Measuring Methods of Creepage Distances and Electric Gaps
WANG Yong
Shenyang Branck of China Quality Certification Centre, Shenyang 110013, China)
Abstract: The creeage gap and electric distance are the basic parameters of electric apparauts products. Its safety de
sign plays an important role in the whole product design. By combing and analysis to te measuring methods of the cree-
aaye distance and elecric gap, e different results always exist in the measurement. In practical application, select the
paths of the creeage distance and electric gap accurately and proper use measureing tools have a very important role for
the measuring results
Key words: creeage distance; electric gap s path; measuring method
引言
3)两个导电部件间最短的直线距离-CB14048.
1-2006
随着科学技术的迅猛发展,特别是电器产品的发
(4)不同电位的两个导电部件间最短的空间直线
展,各种形式的电器产品越来越多。为保证使用者的距离-CB7251.1-2005;
人身安全,安全性设计在产品的整个设计过程中有着
(5)两个导电部件之间以最短的方式张紧的绳子
至关重要的作用,其中爬电距离和电气间隙是产品设在空气中的最短距离-CB10963.1-2005;
计中比较重要的一个环节。在爬电距离和电气间隙的
(6)两个导电部件之间在空气中的最短距离一
实际测量中往往有不同的结果差异,本文结合实际工CB16916.1-2003、CB16917.1-2003;
作,就爬电距离和电气间隙的安全标准要求及路径选
择做以下概括总结。
爬电距离
2基本概念
1)两导电部件之间沿固体绝缘材料表面的最短
距离-CB/T16935.1-2008
我国对爬电距离和电气间隙的要求在很多标准中
(2)两个导电部件之间沿固体绝缘材料表面的最
均有所体现,具体定义如下。
短距离ー-GB/12900.18-2008;
2.1电气间隙
3)两导电部件间沿绝缘材料表面的最短距离
(1)两导电部件之间在空气中的最短距离-GB/GB14048.1-2006
T16935.1-2008;
4)不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表
2)两个导电部件之间的最短直线距离-CB/面的最短距离-GB7251.1-2005
12900.18-2008;
(5)两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距
电气升〉(2010.No.6)
离-GB10963.1-2005
于90°时不能使用桥接,而当V形槽的角度小于80°时
(6)两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距应使用桥接。
离-CB16916.1~2003、CB16917.1-2003
表
污染等级
槽宽度的最小值m
从上述定义可以看出,各个标准的定义存在细微
0.25
的差别,这主要是各个标准考虑到了各自产品在使用
上存在一定的差异,各自规定了一些限定条件,造成了
1.5
定义上的一些细微不同。如果忽略各自标准的限定条
件,并结合标准中的图例,其定义可以归纳如下
电气间隙:两导电部件之间在空气中的最短距离。
在实际应用中,有一些情况容易忽视,下面结合几
爬电距离:两导电部件之间沿绝缘材料表面的最个图例来具体说明路径选择的基本原则。
短距离。
对于图1,V形槽的宽度大于Xmm。此时的电气
间隙是“虚线”的距离,而爬电距离则应考虑形槽
3测量参数的确定
底部的角度,如其角度大于或等于90°,则底部不应桥
电气间隙的尺寸应使得进人设备的瞬态过电压和接,而当其底部的角度小于80°时,则应桥接,被xmm
设备内部产生的峰值电压不能使其击穿。爬电距离的的联接把槽底“短路”。
尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级下不会
=Xmm
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
ャー电气间隙
在给定的工作电压和污染等级下的耐受能力。
Nc爬电距离
电气间隙主要与相对地电压最大值、额定冲击耐
图1
受电压、污染等级、电场情况、安装类别(过电压类别)
对于图2,左侧的槽宽大于或等于Xm,右侧的
有关,通过这些参数可以确定允许的电气间隙。
槽宽小于
mm
如果上下两个绝缘件间未浇合,则
爬电距离主要与额定绝缘电压、污染等级、材料组爬电距离和电气间隙路径如图2所示。如果两个绝缘
别有关,通过这些参数可以确定允许的爬电距离。
件间浇合,则爬电距离和电气间隙均应通过绝缘件的
上部。
測量路径的选择
≥Xmn
路径的选择,对爬电距离和电气间隙的测量十分
重要。多数情况下,如果路径选择错误,即使使用十分
精密的仪器,也得不到正确的测量结果。
在实际应用中,为了增加爬电距离和电气间隙,经
常采用筋和槽的方式来实现。
图2
由于筋受污染物的影响小,并且筋的干透效果较
对于图3,隔板与绝缘件间未浇合。直观上电气
好,筋的使用大大地减少了泄漏电流的形成。一般情间隙为“虚线”的距离,由于接缝间未浇合,其爬电距
况下,如果筋的最小高度为2mm时,爬电距离可以减离应为通过隔板顶部“阴影线”的距离。这种方式虽
少至规定值的0.8倍。
然可以增加爬电距离,其对槽宽也没有具体要求,但由
阳果使用槽,槽的宽度X基本上由污染等级決
定,一般按表规定的值来确定
如果有关的电气间隙小于3mm,槽最小宽度可以
减小至该电气间隙的的三分之
对于V形槽,根据DSH-590号CL决议单的展开阅读全文
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