Минимальные значения путей утечки и воздушных зазоров для электрооборудования моторного типа

GB14711 предусматривает, что путь утечки и электрический зазор низковольтных двигателей относятся к: 1) Между проводниками, проходящими через поверхность изоляционного материала, и пространством.2 ) Расстояние между открытыми частями под напряжением или между частями разной полярности.3) Расстояние между открытыми частями, находящимися под напряжением (включая магнитные провода) и частями, которые заземлены (или могут быть) заземлены во время работы двигателя.Путь утечки и электрический зазор изменяются в зависимости от значения напряжения и должны соответствовать положениям таблицы.1.Для двигателей с номинальным напряжениемнапряжением 1000 В и выше, электрические зазоры между различными открытыми токоведущими частями или частями различной полярности в распределительной коробке, а также между открытыми токоведущими частями (включая электромагнитные провода) и нетоковедущими металлическими или подвижными металлическими корпусами. Расстояние утечки не должно быть меньше требований, указанных в Таблице 2.

Таблица 1Минимальный электрический зазор и путь утечки при различных напряжениях для частей двигателей, находящихся под напряжением ниже1000В

сиденье в салоне нет Сопутствующие части Самое высокое напряжение задействовано Минимальное расстояние: мм
Между голыми электрическими компонентами разной полярности Между нетоковедущим металлом и частями под напряжением между съемными металлическими корпусами и частями под напряжением
электрический зазор Расстояние утечки электрический зазор Расстояние утечки электрический зазор Расстояние утечки
Н90и ниже моторы Терминалы 31~375 6.3 6.3 3.2 6.3 3.2 6.3
375~750 6.3 6.3 6.3 6.3 9,8 9,8
Части, кроме клемм, включая пластины и стойки, подключенные к клеммам 31~375 1,6 2.4 1,6 2.4 3.2 6.3
375~750 3.2 6.3 3.2* 6.3* 6.3 6.3
Н90или над двигателем Терминалы 31~375 6.3 6.3 3.2 6.3 6.3 6.3
375~750 9,5 9,5 9,5 9,5 9,8 9,8
Части, кроме клемм, включая пластины и стойки, подключенные к клеммам 31~375 3.2 6.3 3.2* 6.3* 6.3 6.3
375~750 6.3 9,5 6.3* 9,5* 9,8 9,8
*  Магнитный провод считается неизолированной частью, находящейся под напряжением.Если напряжение не превышает 375 В, допускается минимальное расстояние 2,4 мм по воздуху или поверхности между магнитным проводом, который прочно закреплен и удерживается на месте на катушке, и мертвой металлической частью.Если напряжение не превышает 750 В, допускается расстояние 2,4 мм, если катушка соответствующим образом пропитана или герметизирована.
    Расстояние утечки между твердозаряженными устройствами (например, диодами и тиристорами в металлических коробках) и опорной металлической поверхностью может составлять половину значения, указанного в таблице, но не должно быть менее 1,6 мм.

Таблица 2Минимальные зазоры и пути утечки частей двигателей, находящихся под напряжением выше.1000 В при разном напряжении

Сопутствующие части Номинальное напряжение: В Минимальное расстояние: мм
Между голыми электрическими компонентами разной полярности Между нетоковедущим металлом и частями под напряжением между съемными металлическими корпусами и частями под напряжением
электрический зазор Расстояние утечки электрический зазор Расстояние утечки электрический зазор Расстояние утечки
Терминалы 1000 11 16 11 16 11 16
1500 13 двадцать четыре 13 двадцать четыре 13 двадцать четыре
2000 г. 17 30 17 30 17 30
3000 26 45 26 45 26 45
6000 50 90 50 90 50 90
10000 80 160 80 160 80 160
Примечание 1: Когда двигатель находится под напряжением из-за механического или электрического напряжения, уменьшение расстояния между жесткими конструкционными деталями не должно превышать 10 % от нормализованного значения.
Примечание 2: Значение электрического зазора в таблице основано на требовании, чтобы высота места работы двигателя не превышала 1000 м.Когда высота превышает 1000 м, значение электрического зазора в таблице будет увеличиваться на 3% на каждые 300 м подъема.
Примечание 3: Только для нейтрального провода входное линейное напряжение в таблице делится на √3.
Примечание 4: Значения зазоров в таблице можно уменьшить за счет использования изолирующих перегородок, а работоспособность такого рода защиты можно проверить испытаниями на выдерживаемое напряжение.


Время публикации: 30 августа 2023 г.