距離及び関連安全要件
1. 電気クリアランス:隣接する2つの導体間の空気に沿って測定される最短距離または隣接するモータケーシングの導体および表面.
2つの隣接する導体または1つの導体と、絶縁面に沿って測定された隣接するモータケーシングの表面との間の最短距離。
電気クリアランスの決定
測定された作動電圧および絶縁レベルによれば、距離は決定できる
一次側回路の電気ギャップサイズの要件については、表3および表4を参照してください
二次側回路の電気ギャップサイズの要件については、表5を参照する
しかし、通常:主要なAC部分:ヒューズの前に2.5 LのL - N - PE(土)は、2.5 mm、ヒューズが必要でないならば、L - N - PEは、2.5 mm、ヒューズが必要でないが、電源に対する短絡損害を避けるためにできるだけ一定の距離を保ちます。
第1の側のACからDC部分
一次側直流地上対地加重2.5 mm
二次側部分への一次側部分は、1次側と2次側との間に接続されたコンポーネント
二次側部分の電気ギャップは0.5 mm
地面への二次側地面は、1
注意:要件を満たすかどうかを決定する前に、内部部品を10 Nの力で適用し、30 Nの力で外殻を適用して距離を小さくすることで、空間距離が最悪と確認されたときにはまだ規則が満たされる。
気密距離の決定
作業電圧及び絶縁レベルに従って、表6を参照して、クリープ距離を決定する
通常は
(1)一次側AC部:ヒューズの前2.5 LのL - Nのうるおい、2.5 mm、ヒューズの後、必要条件は必要ないが、電源への短絡損傷を避けるために一定の距離を維持しようとする。
(2)、1次側のACからDC部は、2.00 mm
(3)地上への一次側接地等の地上側直方体接地4.5 mm
(4)は、光カプラ、Yキャパシタ等の二次側旋風6.4 mmに対する一次側、及び、Lis−Hearsix 6.4 mmのフット間隔の他の構成要素をスロット化すること。
(5)二次側部分の間に0.5 mm mmである
(2)二次側グラウンド2 mm以上2 mm以下のもの
(7)変圧器の加硫加重8.0 mmの2段間
絶縁貫通距離:
動作電圧と絶縁用途によれば、以下のような規則が満たされる。
作動電圧は50 V(71 V ACピーク値またはDC値)を超えず、厚み要件はない
追加の絶縁の最小厚さは0.4 mmである
断熱材の変形や性能劣化を引き起こす機械的な応力に対して、通常の温度では補強されていない断熱材は耐えることができない場合、補強された絶縁体の最小厚さは0.4 mmである。
絶縁体が装置の保護容器内で使用され、運転者のメンテナンス中にバンプや傷が発生しない場合には、次のいずれかの条件に該当する場合には、これらの条件は、厚さが1/4以下である薄層の絶縁材料には適用しない
補助絶縁の場合、少なくとも2つの層の材料を使用し、それぞれが補助絶縁の電気的強度試験に合格することができるまたは
材料の2つの層の任意の組み合わせが追加の絶縁の電気的強度試験に合格することができる3層の材料からなる追加の絶縁性;または
補強された絶縁のために、少なくとも2つの層の材料を使用し、それぞれが強化された絶縁体の電気的強度試験に合格することができるまたは
つの層の材料の任意の組み合わせが強化絶縁体の電気的強度試験に合格することができる絶縁材料の3層からなる強化絶縁体。
4 .配線工程に注意するポイントがある。
コンデンサのような平らなマウントされたコンポーネントは、分配せずにフラットマウントされなければならない
例えば、10 Nの力を加えて2本の導体間の距離を短くすることができる。距離が安全距離条件より小さいとき、接着剤は電気的なクリアランスを確実にするためにこの部分を修理するのに用いられることができます。
PVCフィルムをいくつかの構内機器に敷設する際には、安全距離を確保するために注意してください。
接着剤のような外国のオブジェクトを作らないように注意してください PCBボード.
部品を処理するとき、それは絶縁損害を引き起こさないでください。
消火性材料の要求事項
VTM - 2以上の熱収縮チューブV - 1VTM - 2以上のPVC管V - 1
テフロンケーシングV - 1またはVTM - 2以上シリコンシート、絶縁テープV - 1またはVTM - 2以上のPCBボード94 V - 1以上のプラスチック材料
絶縁レベルについて
(1)作業絶縁:機器の通常運転に必要な絶縁性
(2)基本絶縁:電気ショックに対する基本的な保護を提供する絶縁
(3)追加の絶縁:基本的な絶縁が失敗すると、電気ショックから保護するための基本的な絶縁に加えて独立した絶縁が適用される
(2)二重絶縁:基本絶縁から成る絶縁、追加絶縁
(5)強化絶縁:単一の絶縁構造、この規格で指定された条件の下で、それが電気ショックに対して提供する保護レベルは二重絶縁に等しいです
様々な用具の適用状況は以下の通りである。
操作絶縁不合理な絶縁
異なる電圧の2つの部分の間
B . ELV回路(またはSELV回路)と接地された導電部品の間。
基本絶縁基礎絶縁
A .危険な電圧および接地された導電性部分による部品間;
危険な電圧を持って、接地に頼るSELV回路の間で
C .一次側の電源導体と接地シールドまたは主な電力変圧器のコアの間;
二重絶縁の一部として。
補助絶縁補助絶縁
一般に、アクセス可能な導体部分と、基本的な絶縁が損傷された後に危険な電圧を運ぶことができる部分の間にある。
1ハンドルの外観、ノブ、ハンドルまたはそれらの非接地シャフトの間で。
2 .機器の第二種の金属シェルと電源コードの外皮との間にシェルを通す。
ELV回路と非接地金属シェルの間。
二重絶縁の一部として
ダブル絶縁
ダブル絶縁強化断熱
一般的に言えば、主回路と
アクセス可能な非接地導電性部品間
フローティングセル回路間
TNV回路間
二重絶縁=基本絶縁+補助絶縁
注意: ELV回路:超低電圧回路
通常の作業条件下では、導体間または交流導体間のACピーク値は42.4 Vを超えず、二次側回路ではDC値は60 Vを超えない。
SELV回路:安全な余分の低電圧回路。
二次回路は、任意の2つのアクセス可能な部分の間で、通常の条件または単一の故障条件の下で、任意のアクセス可能な部分と機器の保護アース端子(クラスI装備間の電圧についてのみ)が安全な値を超えないように保護され保護される。
上記は PCB設計 距離及び関連安全要件. IPCBは、PCBメーカーとPCB製造技術にも提供されます.