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电气安全规范中的间距与爬电距离

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简介:
本文章探讨电气设备中至关重要的安全标准——间距和爬电距离,解析其定义、作用及最新国家标准要求,旨在提升电气产品安全性。 本段落从安规距离的基本定义入手,解析了IEC60950及GB4943-2011标准中的爬电距离与电气间隙的查询方法,并描述了工作电压测试规范。通过实测电压波形图进行了详细的分析和计算,使读者能够全面理解开关电源的安全间距要求。 在这些标准中,不同电压等级对应着不同的安全距离规定,而安全距离又分为电气间距和爬电距离两种类型。对于开关电源而言,需要特别注意以下两个方面的安全间距: 1. 一次电路与外壳(保护地)之间的安全距离。 2. 一次侧电路与二次侧电路间的安全距离。 其中,“电气间隙”特指在不同电压等级下为确保电气设备的安全性而规定的最小空气间隔。

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    本文章探讨电气设备中至关重要的安全标准——间距和爬电距离,解析其定义、作用及最新国家标准要求,旨在提升电气产品安全性。 本段落从安规距离的基本定义入手,解析了IEC60950及GB4943-2011标准中的爬电距离与电气间隙的查询方法,并描述了工作电压测试规范。通过实测电压波形图进行了详细的分析和计算,使读者能够全面理解开关电源的安全间距要求。 在这些标准中,不同电压等级对应着不同的安全距离规定,而安全距离又分为电气间距和爬电距离两种类型。对于开关电源而言,需要特别注意以下两个方面的安全间距: 1. 一次电路与外壳(保护地)之间的安全距离。 2. 一次侧电路与二次侧电路间的安全距离。 其中,“电气间隙”特指在不同电压等级下为确保电气设备的安全性而规定的最小空气间隔。
  • 路板标准
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    本文探讨了电路板设计中电气间隙和爬电距离的重要性及其相关标准,旨在帮助工程师确保产品的安全性和可靠性。 本段落主要介绍了电路板电气间隙和爬电距离的标准,一起来学习一下。
  • PCB布局设定
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    本文探讨了在PCB设计过程中,如何合理设置爬电距离和电气间隙以确保电路的安全性和可靠性,分析其重要性及影响因素。 本段落主要讲解关于PCB Layout中的爬电距离和电气间隙的确定方法。如果你正在学习这方面知识并遇到了困惑,可以快速阅读这篇文章来获取帮助。
  • PCB布局确定方法
    优质
    本文章介绍了在PCB设计过程中,关于爬电距离和电气间隙的重要性及其影响因素,并提供了合理的确定方法。适合电子工程师参考学习。 本段落主要介绍在PCB设计中确定爬电距离与电气间隙的方法。
  • 有关隙及设计报告
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    本设计报告深入探讨了电气产品中电气间隙与爬电距离的重要性及其影响因素,并提供了优化设计方案。 在电子设备设计过程中,电气间隙与爬电距离是至关重要的参数,它们直接关系到产品的安全性和稳定性。电气间隙是指两个带电部件间无绝缘材料的最短空气距离;而爬电距离则是沿绝缘表面测量的最短路径长度。这两者的设计目的是为了防止高电压、高温或污染环境下的安全事故,如电击和热击穿。 设计PCB时,必须遵循国际标准(例如IEC62109与UL840)规定的电气间隙及爬电距离要求。根据产品特性,确定其污染等级极为重要,因为这直接影响到所需的爬电距离数值。报告中提到的产品采用不灌胶方案,并且防护级别至少为IP65,因此初步定为三级污染环境;然而考虑到设备的密闭性特点,则最终调整至二级。 关于爬电距离的具体要求,在不同电压条件下会有所区别。例如:+12VHB节点与地之间的最小间隔应保持在3mm以上以确保足够的绝缘性能和设计精确度,从而保障产品的安全使用。 电气间隙方面的要求则需根据不同的瞬态过电压等级来定。报告中提到光伏侧的瞬时过压保护要求为2500伏特,对应的最低电气间隙是1.5毫米;而对于电网接口,则需要达到4000伏特的标准,相应的最小间距应设定在3.0毫米。 设计阶段还强调了通过软件工具自动检查爬电距离和电气间隙的重要性。这不仅提高了效率也确保了产品的合规性与安全性。 综上所述,在制定电气间隔及爬电距离时,需要全面考虑国际标准、实际操作环境(包括污染等级)、瞬态过电压防护需求以及绝缘类型等因素,并采用先进的设计工具进行实时监控以保证每个连接点的间距符合安全要求。这是一项既需精确计算又须细致规划的任务,旨在实现产品功能与安全保障之间的最佳平衡。
  • PCB及相应
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    本篇文章主要介绍PCB设计中各种元件间的安全距离规定及其重要性,并探讨了相关的国际安全标准和规范。 在PCB(Printed Circuit Board)设计过程中,安全距离是至关重要的考量因素之一。它不仅影响设备的稳定运行,还直接关系到使用者的安全性。安全距离主要包括绝缘穿透距离、电气间隙以及爬电距离这三个方面。 1. 爬电距离:指两相邻导体或一个导体与电机壳之间在绝缘表面上最短路径的距离。这是防止高电压下发生火花放电的关键参数。例如,在一次侧交流部分的保险丝前,L-N和L.NPE(大地)之间的爬电距离应不低于2.5mm。 2. 电气间隙:即两导体或导体与电机壳在空气中的最短距离。其大小取决于工作电压及绝缘等级的要求。对于一次侧交流对直流部分的电气间隙要求为2.0mm,而二次侧部分的则只需达到0.5mm即可满足需求。 3. 绝缘穿透距离:针对不超过50V的工作电压设备没有特定厚度规定;但对于附加和加强绝缘,则有具体的最小厚度要求。某些情况下,如内部绝缘材料不易受到磨损时可以适当放宽这些规定。 4. 布线工艺注意事项:在PCB设计中需确保电容等平贴元件的安装稳固,并使用点胶固定以保持电气间隙良好;同时也要保证所使用的PVC胶片或其他绝缘材料满足安全距离要求,避免因加工过程中的操作不当造成损坏。 5. 防燃性能标准:所有涉及绝缘功能的材料(如热缩套管、PVC套管等)均需达到V-1或VTM-2以上的防火等级;而PCB板自身也应具备94V-1以上级别的阻燃能力。 6. 绝缘类型分类:基本绝缘是防止电击的基本保护手段,工作绝缘则是设备正常运行所必需的。双重绝缘由基本和附加两层组成,在前者失效时提供额外防护作用;加强绝缘则是一种单层结构设计,能提供与双重相同级别的安全保证。不同类型的绝缘适用于不同的应用场合。 综上所述,PCB设计中的安全距离及相应的材料选择、工艺实施等环节都必须严格遵守相关标准和规范要求,以确保最终产品的实际使用安全性与可靠性。
  • PCB要求.doc
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    本文档详细阐述了PCB设计中安全规范间距的相关要求,旨在指导电子工程师合理布局电路板元件,确保电气性能和制造工艺的安全性与可靠性。 《PCB安规间距规定》文档详述了在PCB设计阶段的重要安全规范,旨在指导初学者进行符合安全标准的设计。以下将详细解读其中涉及的关键知识点。 首先,安全距离是PCB设计中不可或缺的部分,主要包含电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离: 1. 电气间隙:这是两相邻导体或导体与电机壳体表面沿空气测量的最短距离。根据工作电压和绝缘等级的不同,通常规定一次侧交流部分如保险丝前L-N和L.N到PE的距离应不小于2.5mm;而保险丝装置之后虽然没有硬性要求,但建议保持一定距离以防短路。 2. 爬电距离:是两相邻导体或导体与电机壳体表面沿绝缘材料测量的最短路径。同样地,爬电距离也根据工作电压和绝缘等级确定。例如,在保险丝前的一次侧交流部分L-N和L.N到PE的距离为2.5mm;而一次侧直流部分与其他部分之间的最小距离应不小于2.0mm。 3. 绝缘穿透距离:涉及不同电压下的材料厚度要求,具体如下: - 对于工作电压在50V以下的部件可能没有特定的要求; - 强化绝缘条件下,最小厚度通常为0.4mm。 布线工艺中需要注意以下几个要点: - 平贴元件如电容必须平贴,并且必要时需用点胶固定以满足电气间隙要求。 - 使用PVC胶片时应确保不破坏安规距离。 - 点胶固定零件时避免在PCB板上留下异物,以免影响电路性能或安全。 - 加工过程中要防止绝缘材料受损。 此外,在选择材料方面还应注意防燃等级的要求。热缩套管、PVC套管和铁氟龙等塑料材质应具有V-1或VTM-2以上的防火等级;而PCB板则要求达到94V-1以上标准,以确保产品安全可靠。 文档中提到的绝缘类型包括: 1. 工作绝缘:为设备正常运行所必需的基础保护。 2. 基本绝缘:提供防止电击的基本防护层。 3. 附加绝缘:在基本绝缘之外增加一层独立的安全屏障,在主保险失效时仍能有效避免触电风险。 4. 双重绝缘:由基本和附加两部分组成的复合结构,能够显著提高电气安全性。 5. 加强绝缘:一种单一的高强度保护措施,提供与双重绝缘同等水平的安全保障。 这些不同类型的绝缘适用于不同的应用场景,并用于隔离各电压部件之间的危险区域以及防止用户接触到潜在的高压电击。总之,《PCB安规间距规定》旨在确保产品在运行过程中的安全性,有效预防电气故障和电击事故的发生。通过遵循相关规范要求,设计师可以开发出既高效又安全可靠的PCB设计方案。
  • PCB标准
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    《PCB电气间距标准》是一份详细说明印制电路板设计中电气安全距离要求的技术文档,旨在确保电子产品的可靠性和安全性。 本段落介绍了在PCB设计过程中布线时设置安全的电气间隙和爬电距离的方法,可供参考。
  • PCB布线则设定:确保、避免开路短路...
    优质
    本段介绍如何在PCB设计中设置电气规则,包括保持元件间的最小间距以防止电气干扰和物理碰撞,并阐述了避免线路断开或相交导致的功能失效的重要性。 电气(Electrical)规则设置是电路板布线过程中必须遵循的规范,涵盖了安全距离、开路及短路等方面的设定。这些参数的选择直接影响到PCB的设计成本、复杂度以及准确性,因此需要严格对待。 在“Clearance”上单击鼠标右键,并选择新建规则选项来创建一个间距规则。系统会根据当前设计规则自动生成名为“Clearance_1”的新设置,但可以对其进行重命名以符合具体需求。接着,在网络适配范围的选择中,Altium Designer提供了五种不同的设定方式供用户选用。 ① Different Nets Only:此选项用于特定网络间的距离规定调整。