爬电距离的算法

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爬电距离的算法:

1.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?

2.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 2.5mm

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 ) 2.8mm 1.4mm

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。

来自

安规设计手册!!!!!

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