爬电距离和电气间隙ppt课件.pptx

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1、IEC 60664-1,爬电距离和电气间隙,电气间隙和爬电距离的定义,电气间隙(clearance):两导电部件之间在空气中最短距离爬电距离(creepage):两导电部件之间在固体绝缘材料表面最短距离,电气间隙和爬电距离的定义,影响电气间隙的因素,冲击耐受电压(瞬态电压peak),稳态耐受电压,暂时过电压,污染等级,海拔,电场条件,影响爬电距离的因素,电气间隙和爬电距离的定义,电压(rms),污染等级,绝缘表面形状,绝缘材料,承受电压时间,过电压(overvoltage): 峰值大于正常运行下最大稳态电压对应峰值的任何电压。 本质是电力系统中的一种电磁干扰现象。,过电压和冲击耐受电压,分类,

2、雷电过电压,直击雷电,感应雷电,暂态过电压,瞬态过电压,操作过电压,谐振过电压中高次谐波,谐振过电压中低次谐波,功能过电压(人为产生需要利用的过电压),空载长线电容效应(费兰梯效应),三相输电中不对称短路接地,甩负荷过电压,过电压和冲击耐受电压,雷电过电压 直击雷电过电压:由雷电直接击中电网/电器形成网路高压 感应雷电过电压:雷击造成路径附近空气大规模电离,电网中感应大量极性相反的电荷所形成的高压雷电过电压特点:极高电压,超短时间,破坏力巨大,过电压和冲击耐受电压,瞬态过电压 高阻尼,短时间的过电压。 例:开关断开瞬间产品的电弧-操作过电压,过电压和冲击耐受电压,暂态过电压:持续时间较长的工频

3、过电压,阻尼系数相对较小,通常在有较大电容,电感回路中出现。例如:,过电压和冲击耐受电压,远距离空载输电线电容效应导致末端电压升高,三相电a相突然短路/增加负载时,bc相电压升高,输电线路突然甩掉大功率负载时,在感抗较大的回路或者输电线中产生电压升高,过电压类别 IV类: 使用在配电装置前端的设备 III类: 一般是固定式配电装置/设备,以及永久连接到固定配电装置的工业设备 II类: 连接到由固定式配电装置供电的能耗设备。 I类: 连接至具有限制过电压产生至标准规定限值的电路设备,一般不直接连入电网中。,过电压和冲击耐受电压,过电压和冲击耐受电压,输电线,配电箱,入户,家用电器,特低压设备,进

4、线,入户,工业设备,家用电器,隔离变压器,G,VVVF,通讯线,IV类,III类,II类,I类,过电压和冲击耐受电压,I,II,III,IV,例1:连连看,冲击耐受电压(瞬态电压) -决定电气间隙的主依据 电源网络的瞬态电压 通讯网络的瞬态电压 设备自身通断产生的瞬态电压 设备主动产生的脉冲瞬态电压,过电压和冲击耐受电压,冲击耐受电压(瞬态电压)-决定电气间隙的主依据,过电压和冲击耐受电压,*注:通常设备在运行中的最高瞬态电压小于额定冲击电压。电气间隙取决于额定冲击电压。有关确定瞬态电压的方法在后续介绍,微观环境的污染等级-决定电气间隙和爬电距离的主依据,微观环境中的污染等级,-污染等级1 无

5、污染或者仅有干燥的、非导电性污染,该污染没有任何影响,-污染等级2 一般仅有非导电性污染,但必须预期到凝露会偶然发生短暂的导电性污染,-污染等级3 有导电性污染或由于预期的凝露使非导电性污染变为导电性污染,-污染等级4 有持续的导电性污染 通常不作电气绝缘,微观环境中的污染等级,确定电气间隙要求值(usual),瞬态电压污染等级绝缘类型查表,例2:一个I类220V, IP40的LED驱动,Vo15Vmax, PCB板无灌胶。通过查表,试判断内置接线端子,初级到金属外壳,初级到次级的电气间隙。如果是II类,Vo150Vmax, 上述要求又如何?,爬电距离中的工作电压(rms),工作电压的组成 设

6、备在正常或非正常运行下测量点的实际电压差 暂态过电压的有效值 功能过电压的有效值,*注:通常确定工作电压只需要测量设备运行的实际电压;有关确定工作电压的方法在后续介绍。,绝缘材料,闪烁作用下的材料衰变,表面污染,不稳定的泄漏电流,闪烁,无衰变,电弧,电腐蚀,爬电距离不小于电气间隙,电痕化,玻璃,云母,陶瓷等无机非金属材料,CIT评估,材料组别和相比电痕化指数(CTI)测试 依据标准:IEC 60112,绝缘材料,绝缘材料组别I: 600CTI 绝缘材料组别II: 400CTI600绝缘材料组别IIIa: 175CTI400绝缘材料组别IIIb: 100CTI175,确定爬电距离要求值(usua

7、l),工作电压污染等级绝缘材料CTI值查表,例3:一个I类220V, IP40的LED驱动,Vo15Vmax, PCB板无灌胶。通过查表,试判断内置接线端子,初级到金属外壳,初级到次级的爬电距离要求。(假设变压器电压不高于输入)如果是II类,Vo150Vmax, 上述要求又如何?,IEC 61347中的爬电距离和电气间隙要求,电气间隙和爬电距离的测量方法,开槽 当开槽的宽度大于一定值时,爬电距离必须绕过开槽, 电气间隙 爬电距离例4:,电气间隙和爬电距离的测量方法,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例5:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例6:,电气间隙和爬电

8、距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例7:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例8:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例9:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例10:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例11:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例12:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例13:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例14:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例15:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例16:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例17:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例18:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例19:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例20:,电气间隙和爬电距离的测量方法, 电气间隙 爬电距离例21:,

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