实战篇—确定电气间隙与爬电距离

电力电子技术与新能源 2021-07-21 20:00

欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 785975151

背景

电气间隙和爬电距离是电池包设计时需要考虑的重要的安全相关项。电池包属于B级电压,目前商用电池包最高电压可达800V。在高压系统中,如果电气间隙和爬电距离过小,有漏电等潜在危害。

相关标准

以下标准都有涉及爬电距离和电气间隙,现整理如下:

  • IEC 60664

  • GB/T 16935.1-2008

  • GB/T 18384.1-2015

相关名词的定义

在正式开始前,有必要了解以下相关名词:

• A 级电压电路:最大工作电压为Umax < 30V AC, 或60V DC的电路

• B级电压电路:最大工作电压为30V AC<Umax<=1000V AC, 或60V DC <Umax<=1500V DC 的电路

• 电位均衡:电气设备外露可导电部分之间的电位差最小化

• 高压系统:车辆带有B级电压电路的部分

• 带电部分:正常使用时被通电的导体或导电部分

• 可导电部分:能够使电流通过的部分。正常工作状态下不带电,在基本绝缘失效时有可能变成带电部分

• 外露可导电部分:可以IPXXB关节试指触及的可导电部分

• 电平台:一组电气连接的可导电部件,其电位作为基准电位

• 高压母线:与可充电储能系统( Rechargeable energy storage system, REESS)相连的高压电路,包括REESS的对外输出部分和可充电部分

  • 电气间隙 :可导电部件之间最短的空间距离

  • Clearance distance: the shortest distance in air between two conductive parts

  • 爬电距离 :可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离

  • Creepage distance: the shortest distance through the air along the surface of insulation material between two conductive parts

影响因子

在确定电气间隙和爬电距离时主要需考虑以下影响因素:

  • 绝缘类型

  • 海拔高度

  • 污染等级

  • 过压类型

  • 绝缘材料

  • 电场类型

依次对上述影响因子展开论述。

绝缘类型 Types of insulation

· 功能绝缘 Functional Insulation

Insulation that is necessary only for the functioning of the equipment

· 基本绝缘 Basic Insulation

施加于带电部件提供基本防护的绝缘。Insulation applies to hazardous live parts to provide basic protection against electric shock

· 附加绝缘 Supplementary Insulation

除基本绝缘意外施加的独立的绝缘,用以保证在基本绝缘一旦失效时仍能防止电击。Additional protection from fault

· 双重绝缘 Double Insulation

由基本绝缘和附加绝缘构成的绝缘 Insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation.

· 加强结缘 Reinforced Insulation

其提供的防电击能力不低于双重结缘的绝缘,它可以由几层不能像附加绝缘或者基本绝缘那样单独进行试验的绝缘构成。Single insulation system that provides a degree of protection against electric shock equivalent to double insulation

举例: 基本绝缘就是漆包线上的绝缘漆,附加绝缘就是在漆包线外加上绝缘套管,双重绝缘就是指绝缘漆和绝缘套管。

海拔高度 Operating Altitude

海拔主要对电气间隙有影响。高于海平面2000m的区域在确定电气间隙时应考虑海拔高度的影响。主要方法就是需要乘以一个海拔系数做降额,具体见下表。(GB/T 16935.1-2008)

污染等级 Pollution Degree

污染等级是指根据导电的或吸湿的尘埃、游离气体或盐类和相对湿度的大小以及由于吸湿或凝露导致表面介是强度和/或电阻率下降事件发生的频度,而对环境条件作出的分级。

用来确定电气间隙或爬电距离的微观环境污染等级可分为4级。

• 污染等级1:无污染或仅有干燥的非导电性的污染。No contamination or only dry, non-conductive contamination occurs

• 污染等级2:一般情况仅有非导电性污染,但必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。Only dry, non-conductive contamination occurs. Occasional temporary conductivity may occur as a result of moisture condensation

• 污染等级3:有导电性污染,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。conductive contamination occurs

• 污染等级4:造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。Impurities in the form of conductive dust, rain or humidity result in permanent conductivity

过压类型 Over-voltage Category

过压等级是描述设备在配电网络中的位置,位置不同承受的过电压等级不同,共分为4个等级,也称为过电压类别。具体参考IEC 60664GB/T 18481-2001《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》,第3.5条也有类似描述。

——过电压类别I:连接至具有限制瞬态过电压至相当低水平措施的电路的设备(例如:具有过电压保护的电子电路)上所承受的过电压。

——过电压类别II:由配电装置供电的耗能设备(此类设备包含如器具,可移动式工具及其他家用和类似用途负荷)上所承受的过电压。如果此类设备的安全(可靠)性和适用性具有特强要求时,则采用过电压类别III;

——过电压类别III:安装在配电装置中的设备,以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性必需符合特殊要求者(此类设备包含如安装在配电装置中的开关电器和永久连续至配电装置的工业用设备)上所承受的过电压;

——过电压类别IV:使用在配电装置电源端的设备(此类设备包含如电表和前级过电流保护设备)上所承受的过电压;

上述摘抄自标准的原话比较难以理解,换成更接地气的说法:

万用表插孔处的CAT是过压等级,CAT是前缀。参照IEC(国际电工委员会)的标准 : I级别是低压低能量级别,并带保护装置,一般指电子设备的内部电压;II级是低压高能量级别,从主供电电路分支出来的,家里照明电路220V电压属于此类;III级是指高压高能量级别,指固定安装的主供电电路,一般指380V三相电压

绝缘材料 Insulant

绝缘材料按其CTI值划分为四组。CTI(comparative tracking index),中文翻译为相比电痕化指数——材料表面经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值,单位为V。具体分组如下

Group I : 600 ≤ CTI ,

Group II : 400 ≤ CTI ≤ 600

Group IIIa: 175 ≤ CTI ≤ 400

Group IIIb: 100 ≤ CTI ≤ 175

电场类型 Type of the electric field

一般来说,非均匀电场的所要求的电气间隙要比均匀电场的电气间隙大

确定电气间隙

  1. 选择绝缘类型

  2. 根据绝缘类型确定冲击耐受电压要求:

对于功能绝缘的电气间隙,要求的耐受电压应是设备在额定条件下(特别是额定电压和额定冲击电压,参见表 F.2)跨电气间隙两端预期发生的最大冲击电压或稳态电压(参见表 F.7) 或再现峰值电压(参见表 F.7);
对于冲击电压,加强绝缘的电气间隙应按表 F.2对应于比基本绝缘确定的额定冲击耐压高一级之值来确定,加强绝缘应按能承受基本绝缘要求的冲击耐受电压的160%来确定。
对于稳态电压、再现峰值电压和暂时过电压,加强绝缘的电气间隙按表 F.7a规定的值确定,以承受160%基本绝缘要求的耐受电压。

3. 应在综合考虑冲击耐受电压、稳态有效值电压、暂时过电压和再现峰值电压之后,选择最大的电气间隙

4. 考虑海拔、环境条件(即确定污染等级)的影响

5. 查表确定电气间隙

下图给出的表F.2只是一系列表中的其中一张表,

确定爬电距离

  1. 确定有效电压值

  2. 确定绝缘材料CTI

  3. 确定污染等级

  4. 主要查表F.4来确定爬电距离

当用实际工作电压来确定爬电距离时,允许用插入值确定中间电压的爬电距离。应使用线性插入法求插入值,并将所得值的位数圆整到表中之值的相同位数

情景设定

可以将电池包划分为module和service box两个部分,我们以module为例。module一般是封闭在电池包内,IP等级高,可把污染等级定为2级。假设电池包最高电压为720V<800V,电源系统额定电压为230VAC/400VAC(基于230VAC/400VAC的充电技术),所处位置为高于海拔面3000m过压等级为2级。处于非均匀电场中

【电气间隙】

需要的参数:绝缘类型;电源系统额定电压;过压等级;海拔;污染等级

核心思想:电气间隙应以承受所要求的冲击耐受电压来确定。

关键表格:F.1和F.2

倒推步骤:

1. 电气间隙要查F.2来确定,表中有几个关键参数:耐受电压,污染等级;海拔

污染等级。除耐受电压外,其余参数均已知。那么应先确定耐受电压。

2. 确定耐受电压—参考标准GB/T 16935 -1“4.3.3 额定冲击电压的确定”

· 对于基本绝缘,耐受电压查表F.1

查表F.1可知,电源系统额定电压为230VAC/400VAC,过压等级为2级时,耐受电压为2500V

再查表F.2,耐受电压为2500V,非均匀电场,污染等级为2,电气间隙至少应为1.5mm.

又因为高于海拔面3000m,还应考虑海拔修正系数,查表A.2,海拔修正系数为1.14,所以理论上的电气间隙为:1.5*1.14=1.71mm。在实际的项目中,电气间隙会大于该理论值。

【实战】 爬电距离

需要的参数:工作电压有效值;CTI;污染等级

核心思想:根据污染等级和CTI来确定爬电距离

关键表格:F.4

1. 确定工作电压有效值:不高于800V

2. 查表F.4,对于污染等级为2,CTI I的爬电距离为4mm, CTI II的爬电距离为5.6mm,CTI III的爬电距离为8mm

【补充】如果有发生电解液泄露的可能,爬电距离应满足以下要求

Refer to GB/T 18384.1-2015

作者:一枚汽车工程师
链接:https://www.zhihu.com/question/48707068/answer/183668225
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。文章首尾冠名广告正式招商,功率器件,SiC,GaN,数字电源,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。

说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。

重点

如何下载《电力电子技术板块内高清PDF电子书


点击文章底部阅读原文,访问电力电子技术与新能源论坛(www.21micro-grid.com)下载!


或者转发所要文章到朋友圈不分组不屏蔽,然后截图发给小编(微信1768359031),小编审核后将文章发你!

电力电子技术与新能源 电力电子技术,交直流微电网,光伏并网逆变器,储能逆变器,风电变流器(双馈,直驱),双向变流器PCS,新能源汽车,充电桩,车载电源,数字电源,双向DCDC,锂电池,超级电容,燃料电池,能量管理系统以及APF,SVG ,UPQC等
评论 (0)
  •   北京华盛恒辉无人机电磁兼容模拟训练系统软件是专门用于模拟与分析无人机在复杂电磁环境中电磁兼容性(EMC)表现的软件工具。借助仿真技术,它能帮助用户评估无人机在电磁干扰下的性能,优化电磁兼容设计,保障无人机在复杂电磁环境中稳定运行。   应用案例   目前,已有多个无人机电磁兼容模拟训练系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机电磁兼容模拟训练系统。这些成功案例为无人机电磁兼容模拟训练系统的推广和应用提供了有力支持。   系统功能   电磁环境建模:支持三维
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 15:10 21浏览
  • 近日,全球6G技术与产业生态大会(简称“全球6G技术大会”)在南京召开。紫光展锐应邀出席“空天地一体化与数字低空”平行论坛,并从6G通信、感知、定位等多方面分享了紫光展锐在6G前沿科技领域的创新理念及在空天地一体化技术方面的研发探索情况。全球6G技术大会是6G领域覆盖广泛、内容全面的国际会议。今年大会以“共筑创新 同享未来”为主题,聚焦6G愿景与关键技术、安全可信、绿色可持续发展等前沿主题,汇聚国内外24家企业、百余名国际知名高校与科研代表共同商讨如何推动全行业6G标准共识形成。6G迈入关键期,
    紫光展锐 2025-04-17 18:55 113浏览
  • 置信区间反映的是“样本均值”这个统计量的不确定性,因此使用的是标准误(standard error),而不是直接用样本标准差(standard deviation)。标准误体现的是均值的波动程度,而样本标准差体现的是个体数据的波动程度,两者并非一回事,就如下图所显示的一样。下面优思学院会一步一步解释清楚:一、标准差和标准误,究竟差在哪?很多同学对“标准差”和“标准误”这两个概念傻傻分不清楚,但其实差别明显:标准差(Standard Deviation,σ或s):是衡量单个数据点相对于平均值波动的
    优思学院 2025-04-17 13:59 17浏览
  •   无人机电磁环境效应仿真系统:深度剖析   一、系统概述   无人机电磁环境效应仿真系统,专为无人机在复杂电磁环境下的性能评估及抗干扰能力训练打造。借助高精度仿真技术,它模拟无人机在各类电磁干扰场景中的运行状态,为研发、测试与训练工作提供有力支撑。   应用案例   目前,已有多个无人机电磁环境效应仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机电磁环境效应仿真系统。这些成功案例为无人机电磁环境效应仿真系统的推广和应用提供了有力支持。   二、系统功能  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 15:51 38浏览
  •   无人机蜂群电磁作战仿真系统全解析   一、系统概述   无人机蜂群电磁作战仿真系统是专业的仿真平台,用于模拟无人机蜂群在复杂电磁环境中的作战行为与性能。它构建虚拟电磁环境,模拟无人机蜂群执行任务时可能遇到的电磁干扰与攻击,评估作战效能和抗干扰能力,为其设计、优化及实战应用提供科学依据。   应用案例   目前,已有多个无人机蜂群电磁作战仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机蜂群电磁作战仿真系统。这些成功案例为无人机蜂群电磁作战仿真系统的推广和应用提
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 16:29 37浏览
  • 自动驾驶技术的飞速发展,正在重新定义未来出行的边界。从感知到决策,从规划到控制,每一个环节都离不开海量、精准的高质量数据支撑。然而,随着传感器数量的增加和数据规模的指数级增长,行业正面临一系列挑战:多源传感器数据的时间同步难题、复杂数据格式的适配、测量技术的灵活性不足、设备集成周期冗长等,这些问题正成为自动驾驶研发与测试的“隐形瓶颈”。基于技术积累与行业洞察,本文分享一套创新的ADAS时空融合数据采集方案。通过硬件与软件的深度协同优化,能够很好地解决数据采集中的核心痛点,还为自动驾驶研发提供了高
    康谋 2025-04-17 09:54 23浏览
  • 一、行业背景与需求智能门锁作为智能家居的核心入口,正从单一安防工具向多场景交互终端演进。随着消费者对便捷性、安全性需求的提升,行业竞争已从基础功能转向成本优化与智能化整合。传统门锁后板方案依赖多颗独立芯片(如MCU、电机驱动、通信模块、语音模块等),导致硬件复杂、功耗高、开发周期长,且成本压力显著。如何通过高集成度方案降低成本、提升功能扩展性,成为厂商破局关键。WTVXXX-32N语音芯片通过“单芯片多任务”设计,将语音播报、电机驱动、通信协议解析、传感器检测等功能整合于一体,为智能门锁后板提供
    广州唯创电子 2025-04-18 09:04 61浏览
  • 一、行业背景与需求随着智能化技术的快速发展和用户对便捷性需求的提升,电动车行业正经历从传统机械控制向智能交互的转型。传统电动车依赖物理钥匙、遥控器和独立防盗装置,存在操作繁琐、功能单一、交互性差等问题。用户期待通过手机等智能终端实现远程控制、实时数据监控及个性化交互体验。为此,将蓝牙语音芯片集成至电动车中控系统,成为推动智能化升级的关键技术路径。二、方案概述本方案通过在电动车中控系统中集成WT2605C蓝牙语音芯片,构建一套低成本、高兼容性的智能交互平台,实现以下核心功能:手机互联控制:支持蓝牙
    广州唯创电子 2025-04-18 08:33 67浏览
  • 现阶段,Zigbee、Z-Wave、Thread、Wi-Fi与蓝牙等多种通信协议在智能家居行业中已得到广泛应用,但协议间互不兼容的通信问题仍在凸显。由于各协议自成体系、彼此割据,智能家居市场被迫催生出大量桥接器、集线器及兼容性软件以在不同生态的设备间构建通信桥梁,而这种现象不仅增加了智能家居厂商的研发成本与时间投入,还严重削减了终端用户的使用体验。为应对智能家居的生态割裂现象,家居厂商需为不同通信协议重复开发适配方案,而消费者则需面对设备入网流程繁琐、跨品牌功能阉割及兼容隐患等现实困境。在此背景
    华普微HOPERF 2025-04-17 17:53 38浏览
  •   无人机蜂群电磁作战仿真系统软件,是专门用于模拟、验证无人机蜂群在电磁作战环境中协同、干扰、通信以及对抗等能力的工具。下面从功能需求、技术架构、典型功能模块、发展趋势及应用场景等方面展开介绍:   应用案例   目前,已有多个无人机蜂群电磁作战仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机蜂群电磁作战仿真系统。这些成功案例为无人机蜂群电磁作战仿真系统的推广和应用提供了有力支持。   功能需求   电磁环境建模:模拟构建复杂多样的电磁环境,涵盖各类电磁干扰源与
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 16:49 38浏览
  •   无人机电磁兼容模拟训练系统软件:全方位剖析   一、系统概述   北京华盛恒辉无人机电磁兼容模拟训练系统软件,专为满足无人机于复杂电磁环境下的运行需求而打造,是一款专业训练工具。其核心功能是模拟无人机在电磁干扰(EMI)与电磁敏感度(EMS)环境里的运行状况,助力用户评估无人机电磁兼容性能,增强其在复杂电磁场景中的适应水平。   应用案例   目前,已有多个无人机电磁兼容模拟训练系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机电磁兼容模拟训练系统。这些成功案例为
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 14:52 23浏览
  • 1. 在Ubuntu官网下载Ubuntu server  20.04版本https://releases.ubuntu.com/20.04.6/2. 在vmware下安装Ubuntu3. 改Ubuntu静态IP$ sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml# This is the network config written by 'subiquity'network:  renderer: networkd&nbs
    二月半 2025-04-17 16:27 45浏览
  • 一、汽车智能化浪潮下的蓝牙技术革新随着智能网联汽车的快速发展,车载信息娱乐系统(IVI)正从单一的驾驶辅助向“第三生活空间”转型。蓝牙技术作为车内无线连接的核心载体,承担着音频传输、设备互联、数据交互等关键任务。然而,传统方案中MCU需集成蓝牙协议栈,开发周期长、成本高,且功能扩展性受限。WT2605C蓝牙语音芯片应势而生,以双模蓝牙SOC架构重新定义车用蓝牙系统的开发模式,通过“多、快、好、省”四大核心价值,助力车企快速打造高性价比的智能座舱交互方案。二、WT2605C芯片的四大核心优势1.
    广州唯创电子 2025-04-17 08:38 18浏览
  • 【摘要/前言】4月春日花正好,Electronica就在浪漫春日里,盛大启幕。2025年4月15-17日,慕尼黑上海电子展于上海新国际博览中心成功举办。伴随着AI、新能源汽车、半导体的热潮,今年的Electronica盛况空前。请跟随Samtec的视角,感受精彩时刻!【 Samtec展台:老虎的朋友圈技术派对】借天时、占地利、聚人和,Samtec 展台人气爆棚!每年展会与大家相聚,总能收获温暖与动力~Samtec展台位于W3展馆716展位,新老朋友相聚于此,俨然一场线下技术派对!前沿D
    电子资讯报 2025-04-17 11:38 29浏览
我要评论
0
24
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦