爬电距离的算法.docVIP

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爬电距离的算法: 下面图1中两个金属体的爬电距离该如何算?如果没有绝缘胶纸直接沿着绝缘体表面量即可,现在有绝缘胶纸隔着该如何计算? 下面图2中两个金属体的爬电距离(或电气间隙)该如何算?如果没有绝缘胶纸直接沿着绝缘体表面量(或直接量两金属体间的间隙)即可,现在有绝缘胶纸隔着该如何计算? 4.2、电气间隙和爬电距离 设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。 电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和? 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。 4.2.1术语解释: 电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。 爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。 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)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。 4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑) 对于类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电气间隙? ? ? ? ? 爬电距离 L线-N线(保险管之前)? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥前)? ? ? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥后)? ? ? ? ? 2.2mm? ? ? ? ? ? 3.2mm? 输入-输出(变压器)? ? ? ? ? 4.4mm? ? ? ? ? ? 6.4mm? 输入-输出(除变压器外)? ? ? 4.4mm? ? ? ? ? ? 5.5mm? 输入-磁芯、输出-磁芯? ? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电气间隙? ? ? ? ? 爬电距离 L线-N线(保险管之前)? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥前)? ? ? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥后)? ? ? ? ? 2.2mm? ? ? ? ? ? 3.2mm? 输入-输出(变压器)? ? ? ? ? 5.2mm? ? ? ? ? ? 9.0mm? 输入-输出(除变压器外)? ? ? 4.4mm? ? ? ? ? ? 6.4mm? 输入-磁芯、输出-磁芯? ? ? ? 2.2mm? ? ? ? ? ? 3.2mm ? c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V? 为例) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电气间隙? ? ? ? 爬电距离 (DC+)-(DC-)(保险管之前)? ? 0.7mm? ? ? ? ? 1.4mm? 输入-地(保险管之前)? ? ? ? ? ? 0.7mm? ? ? ? ? 1.4mm 输入-地(保险管之后)? ? ? ? ? ? 0.9mm? ? ? ? ? 1.4mm? 输入-输出(考虑为基本绝缘)? ? ? 0.9mm? ? ? ? ? 1.4mm 输入-输出(考虑为加强绝缘)? ? ? 1.8mm? ? ? ? ? 2.8mm 输入-磁芯、输出-磁芯? ? ? ? ? ? 0.7mm? ? ? ? ? 1.4mm 4.2.3变压器内部的电气隔离距离: 变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 要求的隔离距离? ? ? 挡墙的最小宽度 AC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路)? 6.4mm? ? ? ? ? ? ? ? 3.2mm? ? AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路)? 9.0mm? ? ? ? ? ? ? ? 4.5mm? ? ? DC—DC(电压36-76V? )? ?

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