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IEC 60384-14标准中的X电容与Y电容的定义(可编辑)

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IEC 60384-14标准中的X电容与Y电容的定义(可编辑)IEC 60384-14标准中的X电容与Y电容的定义(可编辑) IEC 60384-14标准中的X电容与Y电容的定义 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间 的电容器。 L Line, N Neutral, G Ground X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV ...

IEC 60384-14标准中的X电容与Y电容的定义(可编辑)
IEC 60384-14 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 中的X电容与Y电容的定义(可编辑) IEC 60384-14标准中的X电容与Y电容的定义 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间 的电容器。 L Line, N Neutral, G Ground X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kV X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 2.5kV ?4.0kV X2 ?2.5kV ? X3 ?1.2kV ―― 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ? 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ?150V ?250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ?150V ?250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路 现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义 在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电 。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,压无非就是250和400 一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有 的安规电容上标X1Y1,X1Y2... 火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如 james bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离 (沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面的沿空气测量的最短距 离。 2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的 最短距离。 电气间隙的决定: 根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离 一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4 二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5 但通常:一次侧交流部分:保险丝前L―N?2.5mm,L.N PE(大地)?2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。 一次侧交流对直流部分?2.0mm 一次侧直流地对大地?2.5mm (一次侧浮接地对大地) 一次侧部分对二次侧部分?4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件 二次侧部分之电隙间隙?0.5mm即可 二次侧地对大地?1.0mm即可 附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减 少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。 爬电距离的决定: 根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离 但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L―N?2.5mm,L.N 大地?2.5mm,保 险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。 (2)、一次侧交流对直流部分?2.0mm (3)、一次侧直流地对地?4.0mm如一次侧地对大地 (4)、一次侧对二次侧?6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距?6.4mm要开 槽。 (5)、二次侧部分之间?0.5mm即可 (6)、二次侧地对大地?2.0mm以上 (7)、变压器两级间?8.0mm以上 3、绝缘穿透距离: 应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定: ――对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求; ――附加绝缘最小厚度应为0.4mm; ――当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 变形或性能降低的 任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。 如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰 或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层 绝缘材料; ――对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗 电强度试验;或者: ――由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的 抗电强度试验;或者: ――对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗 电强度试验;或者: ――由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝 缘的抗电强度试验。 4、有关于布线工艺注意点: 如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶 如两导体在施以10N力可使距离缩短,小于安规距离要求时,可点胶固定此零件, 保证其电气间隙。 有的外壳设备内铺PVC胶片时,应注意保证安规距离(注意加工工艺) 零件点胶固定注意不可使PCB板上有胶丝等异物。 在加工零件时,应不引起绝缘破坏。 5、有关于防燃材料要求: 热缩套管 V―1或VTM―2以上;PVC套管 V―1或VTM―2以上 铁氟龙套管 V―1或VTM―2以上;塑胶材质如硅胶片,绝缘胶带V―1或VTM―2 以上 PCB板 94V―1以上 6、有关于绝缘等级 (1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘 (2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘 (3)、附加绝缘:除基本绝缘以外另施加的独立绝缘,用以保护在基本绝缘一旦 失效时仍能防止电击 (4)、双重绝缘:由基本绝缘加上附加绝缘构成的绝缘 (5)、加强绝缘:一种单一的绝缘结构,在本标准规定的条件下,其所提供的防 电击的保护等级相当于双重绝缘 各种绝缘的适用情形如下: A、操作绝缘oprational insulation a、介于两不同电压之零件间 b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间。 B、基本绝缘 basic insulation a、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间; b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间; c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间; d、做为双重绝缘的一部分。 C、补充绝缘 supplementary insulation a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压 的零件之间,如: 、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间。 、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间。 、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间。 b、做为双重绝缘的一部分 D、双重绝缘 Double insulation Reinforced insulation 一般而言,介于一次侧电路及 a、可触及的未接地导电零件之间,或 b、浮接(floating)的SELV的电路之间或 c、TNV电路之间 双重绝缘 基本绝缘+补充绝缘 ELV线路:特低电压电路 注: 在正常工作条件下,在导体之间或任一导体之间的交流峰值不超过42.4V或直流 值不超过60V的二次电路。 SELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅 对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。 TNV:通讯网络电压电路 在正常工作条件下,携带通信信号的电路。4.2、电气间隙和爬电距离 设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。 电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和? 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。 释: 电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。 爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以 满足爬电距离的要求。 PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑) 对于类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为类设备),在元件及PCB 板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) a、对于AC―DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V,为 例) ? ? ? ? ? 爬电距离 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电气间隙 L线-N线(保险管之前)? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥前)? ? ? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥后)? ? ? ? ? 2.2mm? ? ? ? ? ? 3.2mm? 输入-输出(变压器)? ? ? ? ? 4.4mm? ? ? ? ? ? 6.4mm? 输入-输出(除变压器外)? ? ? 4.4mm? ? ? ? ? ? 5.5mm? 输入-磁芯、输出-磁芯? ? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm b、对于AC―DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V,为例) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电气间隙? ? ? ? ? 爬电距离 L线-N线(保险管之前)? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥前)? ? ? ? ? 2.0mm? ? ? ? ? ? 2.5mm? 输入-地(整流桥后)? ? ? ? ? 2.2mm? ? ? ? ? ? 3.2mm? 输入-输出(变压器)? ? ? ? ? 5.2mm? ? ? ? ? ? 9.0mm? 输入-输出(除变压器外)? ? ? 4.4mm? ? ? ? ? ? 6.4mm? 输入-磁芯、输出-磁芯? ? ? ? 2.2mm? ? ? ? ? ? 3.2mm ? c、对于DC―DC电源(以输入额定电压范围为36-76V? 为例) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电气间隙? ? ? ? 爬电距离 (DC+)-(DC-)(保险管之前)? ? 0.7mm? ? ? ? ? 1.4mm? 输入-地(保险管之前)? ? ? ? ? ? 0.7mm? ? ? ? ? 1.4mm 输入-地(保险管之后)? ? ? ? ? ? 0.9mm? ? ? ? ? 1.4mm? 输入-输出(考虑为基本绝缘)? ? ? 0.9mm? ? ? ? ? 1.4mm 输入-输出(考虑为加强绝缘)? ? ? 1.8mm? ? ? ? ? 2.8mm 输入-磁芯、输出-磁芯? ? ? ? ? ? 0.7mm? ? ? ? ? 1.4mm 内部的电气隔离距离: 变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙 的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如 果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于 DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层AC- 胶纸隔离。下列数值未包括裕量: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 要求的隔离距离? ? ? 挡墙的最小宽 度 AC―DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路)? 6.4mm? ? ? ? ? ? ? ? 3.2mm? ? AC―DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路)? 9.0mm? ? ? ? ? ? ? ? 4.5mm? ? ? DC―DC(电压36-76V? )? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.8mm? ? ? ? ? ? ? ? 1.4mm 注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为 胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。
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