PCB之电气间隙爬电距离设计需求判定
PCB安全间距

安全距离及其相关安全要求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1、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。
2、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。
电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
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)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件二次侧部分之电隙间隙≥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。
爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,但通常:保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
(2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm(3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地(4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽。
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上(7)、变压器两级间≥8.0mm以上3、绝缘穿透距离:应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求; ——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。
PCBLayout爬电距离、电气间隙的确定

PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定一般来说,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Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ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、b、)c、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:注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。
空间距离(Creepage distance):在两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间经由空气分离测得最短直线距离;沿面距离(clearance):沿绝缘表面测得两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间的最短距离.沿面距离(clearance)不满足标准要求距离时:PCB板上可采取两个导电组件之间开槽的方法,导电组件与外壳、可触及部分之间距离不够,则可将导电组件用绝缘材料包住。
将导电组件用绝缘材料包住既解决了空间距离(Creepage distance)也解决了沿面距离(clearance)问题,此方法一般用在电源板上变压器和周边组件之间距离不够时,将变压器包住。
PCB-Layout爬电距离、电气间隙的确定

PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
爬电距离的确定:
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
工作绝缘①:一次电路内部;二次电路内部
工作绝缘②:输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路
再查看线路,确定线路之间的电压差,从下表中查出对应的爬电距离
表一爬电距离(适用于一次电路与二次电路间、一次电路内、输入电路、输入电路与其他电路)
表二爬电距离(适用于基本绝缘、工作绝缘②、加强绝缘)(适用于二次电路内)
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
工作绝缘①:一次电路内部;二次电路内部
工作绝缘②:输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分对一次电路;充电板输出与内部电路
再查看线路,确定线路之间的电压差最后,从下表中查出对应的电气间隙
表三电气间隙(适用于一次电路与二次电路间、一次电路内、输入电路、输入电路与其他电路)
表四电气间隙(适用于二次电路内)
注:LED灯具产品UL规格二类电气安距和爬电距离没有要求,若LN安距不符合安规,则测试短接测试,短接测试符合,其结果亦可判定符合安规。
电路板的爬电距离和电气间隙是怎么规定的?

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Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ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 2.5mmb、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 3.2mmc、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 1.4mm4.2.3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)。
PCB板电气间隙及爬电距离

PCB板电气间隙及爬电距离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。
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。
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。
电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
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)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件二次侧部分之电隙间隙≥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。
爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
(2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm(3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地(4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm 要开槽。
(5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可(6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上(7)、变压器两级间≥8.0mm以上绝缘穿透距离:应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。
如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:——由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验。
PCBLayout爬电距离电气间隙的确定

P C B L a y o u t爬电距离电气间隙的确定This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020PCBLayout爬电距离、电气间隙的确定一般来说,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。
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ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、b、)c、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:注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。
空间距离(Creepagedistance):在两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间经由空气分离测得最短直线距离;沿面距离(clearance):沿绝缘表面测得两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间的最短距离.沿面距离(clearance)不满足标准要求距离时:PCB板上可采取两个导电组件之间开槽的方法,导电组件与外壳、可触及部分之间距离不够,则可将导电组件用绝缘材料包住。
将导电组件用绝缘材料包住既解决了空间距离(Creepagedistance)也解决了沿面距离(clearance)问题,此方法一般用在电源板上变压器和周边组件之间距离不够时,将变压器包住。
PCB+Layout爬电距离、电气间隙的确定

PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定一般来说,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Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ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 2.5mmb、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 3.2mmc、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 1.4mm4.2.3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)。
电路板的爬电距离和电气间隙规定

热缩套管 V—1或VTM—2以上;PVC套管 V—1或VTM—2以上
铁氟龙套管 V—1或VTM—2以上;塑胶材质如硅胶片,绝缘胶带V—1或VTM—2以上
PCB板 94V—1以上
6、有关于绝缘等级
(1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘
(2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘
TNV:通讯网络电压电路
在正常工作条件下,携带通信信号的电路。
另外可在不影响产品功能的情况下适当降低两导体之间的电压差
电气间隙的决定:
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离
一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
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
b、做为双重绝缘的一部分
D、双重绝缘
Double insulation Reinforced insulation
一般而言,介于一次侧电路及
a、可触及的未接地导电零件之间,或
b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
c、TNV电路之间
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘
注:ELV线路:特低电压电路
沿面距离(clearance):沿绝缘表面测得两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间的最短距离.
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电气间隙、爬电距离相关介绍
一、为啥由这些要求?
一是安全;二是安全;三还是安全。
二、这些概率是咋引申来的?
为了保证人身安全和使用环境不受任何危害,基本所有的家用电器产品都有对应的安全标准。
整体而言,所有家电有通用的基本标准,如:
IEC60335-1《家用和类似用途电器的安全通用要求》,针对具体家电产品,可能要有类似标准参考。
但基本都是在通用标准的基础上,针对具体家电产品做做一些更细致、补充性的说明。
说到这里,先介绍一些基本概念:
1、
基本绝缘basicinsulation
施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘。
附加绝缘supplementaryinsulation
万一基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘。
双重绝缘doubleinsulation
由基本绝缘和附加绝缘构成的绝缘系统。
加强绝缘reinforcedinsulation
提供与双重绝缘等效的防电击等级而施加于带电部件的单一绝缘。
双重绝缘和加强绝缘在防护上基本相当,在大多数情况下,可以等同看待。
但是,细致来讲,二者有一定区分:加强绝缘,作为单一的绝缘,这并不意味该绝缘是个同质体,它也可以由几层组成,但它不像附加绝缘或基本绝缘那样能逐一地试验,具体实验强度上,相对基本绝缘和附件绝缘有一定加强。
功能性绝缘functionalinsulation
在不同电势的导电部件之间的绝缘,仅为器具的正确运行所需。
2、
相关家电对应的分类情况,根据防触电保护方式,家用电器可以分为5类:
O类型器具classOappliance:
电击防护依赖于基本绝缘的器具。
即它没有将导电性易触及部件(如果有的话)连接到设施的固定布线中保护导体的措施,万一该基本绝缘失效,电击防护依赖于环境。
【简单讲:仅仅提供基本绝缘】
随着越来越严格的安规,该类设备基本已经很少有了。
OI类器具classOIappliance
至少整体器具有基本绝缘并带有一个接地端子的器具,但其电源软线不带接地导线,插
头也无接地接点。
【简单讲:基本绝缘+接地保护(单独引出)】只备有接地端子,而没有将接地线接到接地端子上,使用时由用户用接地线将机壳直接接地。
即,不相目前电器常用的三角插头形式(含保护地方式引出)。
这类电器,慢慢也比较少了,在一些很老式的电气中可能会见到。
I类器具classIappliance
其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加安全防护措施的器具。
其防护措施是以
万一基本绝缘失效,易触及的导电部件不会带电的方法是将易触及的导电部件连接到设施固
定布线中的接地保护导体。
【简单讲:基本绝缘+附加保护措施(一般为可触及会带点部件通过“三角插头”等类似较固定方式引出)】
这是目前很多家电主要采用的保护形式。
II类器具classIIappliance
其电击防护不仅依靠基本绝缘,而且提供如双重绝缘或加强绝缘那样的附加安全防护措
施的器具。
该类器具没有保护接地或依赖安装条件的措施。
【简单讲:双重或加强绝缘方式,且无保护接地】
这也是目前很多家电主要采用的保护形式。
III类器具classIIIappliance
其电击防护是依靠安全特低电压电源来供电的器具,且其内部不产生比安全特低电压高
的电压。
【简单讲:安全特低压供电】
这里有个很常见的重合问题:如果一个其各处均具有双重绝缘或加强绝缘的器具又带有接的防护措施,则此器具被认为是I类或OI类器具。
我们的空调,目前的绝缘就兼具有I和II器具都有的特点。
3、
电气间隙clearance
两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的触及表面之间的空间最短距离。
爬电距离creepagedistance
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同测量的最
短路径。
特低电压extra-lowvoltage
器具内部的一个电源供给的电压,当器具在额定电压工作时,该电压在导线之间以及在
导线与地之间均不超过50V。
安全特低电压safetyextra-lowvoltage
导线之间以及导线与地之间不超过42V的电压,其空载电压不超过50V。
当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔变压器或一个带离绕组的转换器,此时安全隔离变压器和转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。
三、怎样判断设计中所需要的电气间隙、爬电距离。
器具的结构应使爬电距离、电气间隙和固体绝缘足够承受遗体中能经受的电气应力。
【爬电距离和电气间隙不应小于对应表格的规定值,并考虑一定的过压类别对应的额定脉冲电压的影响。
但如果电气间隙满足IEC60335-1的14章的脉冲电压试验,对于基本绝缘和功能性绝缘,它们的值可以更小。
该试验只有在该距离不可能受变形、磨损、部件移动或装配期间的移动所影响的结构中才适用。
】
1、电气间隙的判断。
在IEC60335-1标准的附录中,对其的判断过程有详细说明。
具体如下:(1)确定设备的过压类别:
过电压类别是一个定义瞬间过电压条件的数值。
具体在:IEC60664-1中可以找到更详细信息。
目前主要分为4类:
过电压类别IV的设备:在原安装地点使用。
Eg:如电费表和初级过电流保护设备。
过电压类别III的设备:固定设施里的设备和其可靠性和可用性有特别要求的设
备。
Eg:如固定设施的开关和永久连接到固定设施的
工业用设备。
过电压类别II的设备:是由固定设施供电的能量消耗设备。
如果这类设备有关
于可靠性和可用性的特殊要求,过电压类别III适用。
Eg:如器具、便携式工具和其它家用各类似的负载。
过电压类别I的设备:为连接到有措施限值瞬态过电压处于低水平的电路和设
备。
Eg:如电子电路。
(2)
污染等用来评估设备使用环境污染程度对起一些评价指标影响的一个等级,主要是下述污染等级的信息摘录于IEC60664-1。
为了评定电气间隙的距离,确立以下4个微环境的污染等级:
——1级污染:没有污染或似发生干燥的、非导电性的污染。
污染不会产生影响;——2级污染:除了可预知的冷凝所引起的短时的偶然的污染外,似发生非导电性的污
染;
——3级污染:发生导电性的污染或干燥的非导电性污染,且该污染会由可预知的冷凝
使其具有导电性。
——4级污染:由导电性粉尘、雨水或雪引起的产生持久导电性的污染。
注3:4级污染不适用于器具。
(3)按之前设备的分类,查表16,并将实际产品的电气间隙测量的值与规定的最小值进行比较。
若满足,对于其它情况,如果符合IEC60335-1中29.1严格要求【爬电距离和电气间隙不应小于对应表格的规定值,并考虑一定的过压类别对应的额定脉冲电压的影响。
但如果电气间隙满足IEC60335-1的14章的脉冲电压试验,对于基本绝缘和功能性绝缘,它们的值可以更小。
该试验只有在该距离不可能受变形、磨损、部件移动或装配期间的移动所影响的结构中才适用。
】,可进行脉冲电压试验以验证确认,另外,表16的规定值适用。
表16规定的最小值进行比较。
(4)按设计绝缘要求进行判断是否合格:
A:基本绝缘:其电气间隙按表16来判断;
B:附加绝缘:其电气间隙应不小于表16对基本绝缘的规定值;
C:加强绝缘:的电气间隙应不小于表16对基本绝缘的规定值,但以使用下一个高
等级的额定脉冲电压值作为基准。
D:功能性绝缘:表16的数值适用。
但如该功能性绝缘被短路时器具仍符合
IEC60335-1,19非正常工作章节的要求【器具的结构,应使其消除非正常工作或误操作导致的火灾危险、有损安全或电击防护的机械性损坏是可行的】,则不规定其电气间隙。
不测量在漆包线交叉点上的电气间隙。
在IEC60335-1标准的附录中,对其的判断过程有详细说明。
具体如下:
测量基本绝缘和附加绝缘的爬电距离并与表17规定的最小值进行比较。
测量功能绝缘的爬电距离并与表18规定的最小值进行比较。
测量加强绝缘的爬电距离并与表17规定的最小值进和比较。
按设计绝缘要求进行判断是否合格:
A:基本绝缘:其爬电距离不应少于表17的规定值。
除了1级污染外,如果IEC60335-1中14章(瞬间过压)的试验用来
检查特殊的电气间隙,相应的爬电距离应不少于表16规定的电气
间隙的最小尺寸。
B:附加绝缘:其爬电距离应不小于表17对基本绝缘的规定值。
但注:表17的注1和注2不适用。
C:加强绝缘:其爬电距离应不小于表17对基本绝缘的规定值的两倍。
但注:表17的注1和注2不适用。
D:功能性绝缘:功能性绝缘的爬电距离不应小于表18的规定值。
但如该功能性绝缘被短路时器具及符合19章(非正常工作)要求,爬电距离可减
小。