PCB設計における電気ギャップと沿面距離の測定方法は、科学技術の急速な発展と人々の生活水準の向上に伴い、ますます多くの電子製品が私たちの家庭に入ってきている。ユーザーの人身安全を確保するため、世界各国では電気製品による人身傷害を規制する法律がある。様々なダメージ。そのため、安全設計は製品の設計過程全体において極めて重要な役割を果たし、安全距離は製品設計の最も重要な部分の1つである。電気ギャップと沿面距離を実際に測定すると、異なる結果が得られることがよくあります。本文は自分の実際の仕事と結びつけて、電気ギャップと這電距離の安全基準の要求について概括的にまとめ、そしていくつかの認識について話した。
一用語集
1.安全距離は、電気ギャップ(空間距離)、沿面距離(沿面距離)、絶縁貫通距離を含む。
2.電気ギャップ:2つの隣接導体または1つの導体と隣接するモータハウジング表面との間の空気に沿って測定される最短距離。
3.沿面電気距離:絶縁表面に沿って測定された2つの隣接導体または1つの導体と隣接するモータハウジング表面との間の最短距離
から去る
4.一次回路:一次回路は交流電力網に直接接続された回路である。
5.二次回路:二次回路は一次回路に直接接続しない
バッテリから電力を供給する装置または等価分離装置または回路。
二GB 4943-2001第2.10条の定義から理解する:
GB 4943において、第2.10条電気ギャップの大きさは設備と設備内部に入る過渡過電圧を確保すること
発生したピーク電圧は崩壊させることはできません。沿面距離の大きさは、絶縁体が所定の動作電圧と汚染レベルにあることを確保しなければならない
フラッシュオーバやブレークダウン(トラッキング)はありません。このことから、電気ギャップと沿面距離の予防対象と評価目標
sの差がある。電気ギャップは過渡過電圧またはピーク電圧を防止する、一方、沿面距離は、所与の動作電圧における絶縁性を評価するために用いられる。
圧力と汚染レベルに耐える能力。
一次回路と二次回路の用語定義から、二次回路は安全でアクセス可能である可能性があり、あるいは
危険に満ちた主回路と補助回路の両方がデバイスに存在する可能性があります。たとえば、電力網に直接接続する予定です
使用する電源アダプタ、装置自体は、発電機や電池などの二次回路であってもよい
デバイス一次回路と二次回路を理解し区別した上で、なぜ基準にも二次回路があるのかを理解しました
基本絶縁、付加絶縁、補強絶縁などの電気ギャップ要求。
具体的な測定手順は次の通りです。
1)電気ギャップ測定ステップ:
動作電圧のピーク値と有効値を決定する、
設備の給電電圧と給電施設の種類を確定する、
過電圧種別に基づいて装置に入る過渡過電圧の大きさを決定する、
設備の汚染レベルを確定する(一般設備は2級汚染)、
ギャップがまたがる絶縁の種類(機能絶縁、基本絶縁、補充絶縁、補強絶縁)を決定します。
2)沿面距離を決定するステップ
動作電圧の有効値または直流値を決定する、
材料グループを決定します(比較追跡指数に基づいて、グループ1に分けます。材料、第2群材料、第3 a群材料、3 b
材料グループ。注意:材料グループが不明な場合は、材料はIIIbグループと仮定)
汚染の程度を確定する、
絶縁タイプの決定(機能絶縁、基本絶縁、付加絶縁、補強絶縁)
電気ギャップと沿面距離の要件値:
電気ギャップは測定された動作電圧と絶縁レベルに基づいており、検査表(GB 4943:2 Hと2 Jと2 K、60065-2001
表:表8と表9と表10)検索に必要なギャップから距離を決定することができ、別のパージ方法として、
4943は付録Gで代用し、60065−2001は付録Jで代用した。
沿面距離は動作電圧、絶縁等級及び材料群に基づいて、検査表(GB 4943は表2 L、65-2001は表
11)沿面距離値を決定する。動作電圧値が表中の2つの電圧範囲の間にある場合は、内差法を用いて計算する必要があります。
クロール距離。
*GB 4943では、機能絶縁の電気ギャップと沿面距離だけを小さくすることができますが、基準5.3.4に適合している必要があります
高電圧または短絡試験を設定します。
3GB 8898-2001第13条の定義に基づいて理解する:
GB 8898-001第13条電気ギャップ考慮の主な要素は動作電圧であり、図9を参照して確定することができる。正しい
電力網電源に電気的に接続されたコンポーネントで、電圧の有効値は220~250 Vの範囲内で、これらの値は354 Vピークに等しい
電圧に対応する値:基本絶縁3.0 mm、補強絶縁6.0 mm)。
GB 8898-2001の判定値は電気ギャップに等しく、以下の3つの条件を満たすと、電気ギャップと沿面距離
補強絶縁は2 mm削減でき、基本絶縁は1 mm削減できる。
1.これらの沿面距離と電気ギャップは外力によって減少するが、ハウジングの接触可能な導電性部材や危険にさらされていない
帯電部材間
2、剛性構造は変わらない、
3.それらの絶縁特性は、装置内部に発生した塵埃による深刻な影響を受けない。
*注:ただし、電力網電源に直接接続されている異なる極性部品間の絶縁、沿面距離、電気ギャップは含まれていません
削減を許可する。基本絶縁及び補充絶縁が沿面距離及び電気ギャップの要求を満たさなくても、絶縁短絡であれば、
設備が基準要件を満たしている場合は合格とする(8898第4.3.1条)。
以上が電気ギャップと沿面距離の測定方法の紹介である。IpcbはPCBメーカーやPCB製造技術にも提供されている