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照明電器爬電距離和電氣間隙的測量方法

2020-06-01 18:40:45白曉東張偉東
科學大眾 2020年3期

白曉東 張偉東

摘? ?要:照明電器的出現為人們的生產生活帶來了極大的便利,而照明電器的安全使用也與人們的生命財產安全有緊密的聯系。在照明電器的安全性能中,爬電距離以及電氣間隙是十分重要的組成部分。因此,文章對照明電器爬電距離以及電氣間隙方面展開分析。文章主要選取了不同照明電器的類型,結合其性能和特點,按照正規的產品檢測標準,闡述如何檢測照明電器的電氣間隙以及爬電距離,意在更好地維護人們生產和使用照明電器的安全性。

關鍵詞:照明電器;爬電距離;電氣間隙;檢測方法

照明電器的類型多種多樣,可以歸納到家用電器中,是人們生產生活中必備的物資,但隨著生產生活方式逐漸發生改變,人們對照明電器的依賴程度也相對增加,照明電器是否具備良好的使用性能與人們的用電安全有直接的關系。因此,研究照明電器的爬電距離以及電氣間隙,能夠更好地評價照明電器的性能參數,同時分析影響照明電器性能的相關因素,能夠進一步提升照明電器使用的安全性。

1? ? 照明電器的安全性能理論解析

從原理上看,照明電器的爬電距離以及電氣間隙能夠衡量電器的整體性能,同時也是照明電氣絕緣性能的主要表現方式,唯一的區別便是二者的生成數據具有不同的考核目的以及防范作用。爬電距離主要指的是照明電器內部兩個相鄰的導體,或者是單個導體與其距離較近的電機金屬外殼之間所測量的最短絕緣距離參數,該參數的生成能夠表明電器內部的絕緣襯墊是否可以在不同電壓或者電器出現污染情況下起到的絕緣效果。

電氣間隙主要指的是相鄰的兩個導體或者是單個導體與其相鄰的電機殼之間所測量的、建立在空氣基礎上的最短距離。該數據的生成主要防范絕緣襯墊上生成的跨接瞬間過電壓,或者是重復峰值的電壓。二者都可以防范接觸觸電事故[1]。

2? ? 檢測路徑的選擇

選擇正確的路徑是檢測爬電距離以及電氣間隙最重要的步驟之一,要保證檢測路徑的正確性才能夠得到精準的測量結果。可以理解為:檢測路徑的選擇是建立在各種高精度儀器以及檢測方法之上的首要因素。在常見的照明電器設計過程中,為了避免爬電距離以及電氣間隙過短,經常會使用筋、槽進行控制。

2.1? 槽值的確定

槽值的確定需要合理分析證明電器的使用特點,結合使用過程中容易出現的污染等級進行分化,通常研究人員將污染等級分為4級,不同污染等級下需要對應不同的槽值。具體的等級和對應的槽值數據如表1所示。

2.2? 測量路徑的選取

定位爬電距離以及電氣間隙的路徑需要結合實際照明電器內部的情況進行分析。具體可以分為以下幾種情況。

(1)槽的寬度值較一級污染下的槽值小,且槽的深度呈現任意的平行邊或者是收斂變形狀態。在針對該種形態下的爬電間距以及電氣間隙測量時,測量路徑直接跨越槽寬即可。

(2)當槽的寬度較任意污染等級的數值都要大時,可以忽視槽的深度,爬電距離的測量路徑可以沿著槽的外部輪廓來確定;電氣間隙的測量路徑可以建立在空氣距離最短的基礎上,直接跨越槽寬測定即可。

(3)當槽的狀態呈現V型且寬度值較任意污染等級都大時,爬電距離的路徑選擇要沿著V型槽的輪廓進行定位,但同時也要考慮到V型槽底部的槽寬度接線橋接;而電氣間隙的測量路徑直接以空氣最短距離為主即可。

(4)當兩個導體中間存在未黏合的接縫以及兩個數值不同(X<標準、X≥標準)的槽時,測量電氣間隙的路徑通常是透過未黏合的接縫,針對空氣最短距離進行測量。想要測量爬電距離,首先要從大于等于標準槽值的槽底部,沿著槽的外部輪廓延伸,繼而沿著未黏合接縫的表面延伸至小于標準槽值的槽的邊緣,繼而直接跨過該槽進行測量。

(5)當兩個導體之間的測量路徑存在一條筋的情況時,爬電距離依舊要沿著筋的外表面進行延伸測量,而電氣間隙測量路徑要在空氣最短距離的基礎上,以筋的頂點定位出測量距離中的某一點,將其與兩個導體之間的最短距離之和作為測量路徑。

(6)當兩個導體之間的槽中出現螺釘時,可以分為兩種情況。首先要定位出螺釘頭與槽壁之間的兩個點,兩點之間的最小距離等于標準的槽值,測量爬電距離時,需要按照兩點之間的路線進行延伸。其次便是螺釘與槽壁之間的距離較標準槽值大,爬電距離的路徑選擇可以直接沿著槽底部以及螺釘表面進行延伸。二者的電氣間隙均可以以空氣最短距離為測量路徑[2]。

3? ? 常見照明燈具的參數測試

人們日常使用的照明電器的爬電距離以及電氣間隙測量通常包含以下3個部分:接線端子、鎮流器接線柱、燈座。而測量所使用的工具通常以數顯游標卡尺以及測試卡為主。想要使得測量參數更加精準,需要針對以下兩種不同的情況進行針對性分析。

首先,當帶電部件所帶的電極不同時,可以有兩種測量路徑選擇:1)可以由電器外部負責接線的兩個接線端子作為測量主體。(2)也可以將不同電極的兩個固線螺釘作為測量主體。最終要以數據小、距離最短的參數為主。通常可以利用目測的方式來觀測最短距離的兩個接線端子或者螺釘的位置,以降低測量的復雜程度。

其次,測量帶電部件和與其距離最短的金屬機電外殼之間的爬電距離和電氣間隙,即測量帶電接線粒子與金屬外殼之間的參數,常見的接線粒子所接的電線通常有絕緣層保護,而絕緣層拋落的位置各不相同,因此,要選擇最不利的一端作為檢測主體。

4? ? 結語

隨著人們生活用電日益頻繁,家用電器種類逐漸增多,對于用電安全的關注度也逐漸提升。爬電距離以及電氣間隙是衡量照明電器使用安全性能的主要標準之一,也是影響人們生產生活安全的主要因素。本文從檢測二者的理論方面入手來闡述重要性,分析了幾種不同情況下測量爬電距離以及電氣間隙的路徑選擇,分析了實際家用電器中測量爬電距離及電氣間隙的不同情況,意在能夠為相關的電氣安全檢測工作提供參照標準。

[參考文獻]

[1]朱奮強.印制電路板電氣安全距離視覺檢測算法的研究[D].上海:上海交通大學,2015.

[2]鞏合春,賈政敏,梁文華,等.照明電器開關的爬電距離和電氣間隙的測量方法[J].硅谷,2015(2):94-92.

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