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文档简介
1、GB ××××××××附录O(规范性附录)爬电距离和电气间隙的测量下列图 O.1图 O.16中,X的数值在表 O.1中给出。如果所示的距离小于X,则在测量爬电距离时,缝或沟槽的深度忽略不计。如果要求的最小电气间隙大于3mm,则X 的数值就是表 O.1中给出的数值。如果要求的最小电气间隙小于3mm,则X 的数值是下列数值的较小值:表 O.1 中的相关数值;或要求的最小电气间隙的1/3 。表 O.1 X的数值污染等级X(见)mm10.2521.0031.50注:本附录中全部使用下列图例:电气间隙爬电距离条件:被考虑的路
2、径包含有一条任意深度、宽度小于Xmm、槽壁平行或收敛的沟槽。规则:直接跨越沟槽测量爬电距离和电气间隙。图 O.1 窄沟槽条件:被考虑的路径包含有一条任意深度、宽度等于或大于Xmm、槽壁平行的沟槽。规则:电气间隙就是“视线”距离。爬电距离的路径就是沿沟槽轮廓线伸展的通路。图 O.2 宽沟槽232GB ××××××××条件:被考虑的路径有一条内角小于80 o 和宽度大于 X mm的V形沟槽。规则:电气间隙就是“视线”距离。爬电距离的路径就是沿沟槽轮廓线伸展的通路,但沟槽底部用Xmm的连线“短接”。图 O.3 V 形沟槽
3、未连接的导电零部件条件:具有插入的不连接的导电零部件的绝缘距离。规则:电气间隙就是d +D,爬电距离也是 d +D。如果 d 或 D的数值小于 X mm,则该数值应当认为是零。图 O.4 插入的不连接的导电零部件条件:被考虑的路径包含有一根肋条。规则:电气间隙就是越过肋条顶部的最短直达的空间通路。爬电距离的路径就是沿肋条轮廓线伸展的路径。图 O.5 肋条条件:被考虑的路径包含有一条未粘合的接缝,而在该接缝两侧各有一条宽度小于Xmm的沟槽。233GB ××××××××规则:电气间隙和爬电距离的路径就是如图所示的“视线
4、”距离。图 O.6 带窄沟槽的未粘合接缝条件:被考虑的路径包含有一条未粘合的接缝,而在该接缝两侧各有一条宽度等于或大于X mm的沟槽。规则:电气间隙就是“视线”距离。爬电距离的路径就是沿沟槽轮廓线伸展的路径。图 O.7 带宽沟槽的未粘合接缝条件:被考虑的路径包含有一条未粘合的接缝,而在该接缝的一侧有一条宽度小于Xmm的沟槽,在另一侧有一条宽度等于或大于 X mm的沟槽。规则:电气间隙和爬电距离的路径如图所示。图 O.8 带窄沟槽和宽沟槽的未粘合接缝234GB ××××××××由于螺钉头与凹槽槽壁之间的空隙太窄,所以
5、不必考虑该空隙。爬电距离的测量值就是在从螺钉到槽壁的距离等于X mm时的测量值。图 O.9 窄凹槽235GB ××××××××由于螺钉头与凹槽槽壁之间的空隙足够宽,所以必须考虑该空隙。图 O.10 宽凹槽涂覆前的分开距涂层按G.13.3 的规定端子插针电气间隙按 5.4.2离按 G.13.3和表G.13 的规定的规定爬电距离按的规定金属罐图 O.11 端子周围的涂层236GB ××××××××元器件插针铜印制线电气间隙按的规定爬电距离按
6、的规定涂层涂层印制线路基板涂覆前的分开距离按和表 G.13 的规定图 O.12 印制线路上的涂层设备内部设备外部绝缘材料外壳处于 ES2 或 ES3 的内部导电零部件试验指试验指可触及的假想的一层金属箔接触点接触点试验指不可触及X点用于测量从绝缘材料外壳的外表面到处于ES2或ES3的内部导电零部件的电气间隙和爬电距离。图 O.13 绝缘材料外壳内的测量的例子237GB ××××××××见绝缘层压板导电零部件1导电零部件2绝缘化合物绝缘层压板图 O.14 多层印制板中的粘合接缝绝缘穿透距离,见 5.4.4.2绝缘外壳绝缘化合物粘合的接缝,见连接件 1连接件 2图 O.15 填充绝缘化合
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