技术与应用
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CCX工具在低压电器产品安全设计中的应用
葛江波, 胡良果
施耐德电气(中国)有限公司上海分公司,上海 201203
Application of CCX tool in safety design of low voltage apparatus products
GE Jiangbo, HU Liangguo
Shanghai Branch of Schneider Electric (China) Co., Ltd, Shanghai 201203
摘要 电气间隙和爬电距离是衡量电器产品电气安全性的关键指标。本文从IEC 60664—1和IEC 60947—1出发分析影响两者的主要因素,并阐述利用Creo CCX工具计算分析电气间隙和爬电距离的基本原理和具体设置。在此基础上,结合低压电器限位开关产品设计,给出运用CCX工具分析电气间隙和爬电距离的优化案例,为改善低压电器产品的电气安全性设计提供参考。
关键词 :
低压电器 ,
电气安全 ,
产品设计 ,
电气间隙 ,
爬电距离 ,
CCX
Abstract :Clearances and creepage distances are the key indicators to measure the electrical safety of products. This paper analyzes the main factors determining them from IEC 60664—1 and IEC 60947—1. It discusses the mathematic principle and setup of Creo CCX tool. Based on this, design optimization of low-voltage product-limit switch using CCX is carried out, which provides important guidance on robustness design of electrical safety in low-voltage apparatus.
Key words :
low-voltage apparatus
electrical safety
product design
clearance
creepage distance
CCX
收稿日期: 2022-06-08
作者简介 : 葛江波(1986—),男,陕西咸阳人,硕士,高级工程师,主要从事低压电器的产品开发与技术研究工作。
引用本文:
葛江波, 胡良果. CCX工具在低压电器产品安全设计中的应用[J]. 电气技术, 2022, 23(9): 102-108.
GE Jiangbo, HU Liangguo. Application of CCX tool in safety design of low voltage apparatus products. Electrical Engineering, 2022, 23(9): 102-108.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2022/V23/I9/102
[1] 王建华, 张国钢, 耿英三, 等. 智能电器最新技术研究及应用发展前景[J]. 电工技术学报, 2015, 30(9): 1-11. [2] 张立. 低压电器设备智能化发展探析[J]. 电气技术, 2017, 18(6): 104-110. [3] 陆俭国, 李奎, 杜太行, 等. 塑壳断路器可靠性理论与验证试验方法[J]. 电工技术学报, 2012, 27(5): 180-185. [4] 陈敏, 张晓光. 爬电距离和电气间隙测量过程分析[J]. 低压电器, 2011(2): 55-57. [5] 杜宇芳, 许言. 爬电距离和电气间隙测量的探讨[J]. 信息技术, 2011, 35(11): 184-186. [6] 杜娟. 电气间隙和爬电距离的简析(一)[J]. 日用电器, 2010(11): 32-36. [7] 杜娟. 电气间隙和爬电距离的简析(二)[J]. 日用电器, 2010(12): 46-48. [8] 颜伟民, 王水生, 钟冠平, 等. 爬电距离和电气间隙测量的不确定度评定[J]. 家电科技, 2003(12): 81-85. [9] 张志涛, 陈付英. 低压电器质量检验及不确定度研究[J]. 电气技术, 2012, 13(9): 113-114, 116. [10] ZHANG Jing, WANG Feng, ZHOU Jungang, et al.The MCCB electrical clearance and creepage distance measurement uncertainty evaluation[J]. Applied Mechanics and Materials, 2015, 742: 86-89. [11] 尹环环. 电气间隙与爬电距离测量不确定度评定方法[J]. 电子质量, 2021(8): 35-37. [12] 汪超. 不同标准对爬电距离与电气间隙测量中跨接尺寸的等效性分析[J]. 家电科技, 2018(1): 55-57. [13] 2020 Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems-part 1: principles, require-ments and tests: IEC 60664—1(ed.3.0)[S]. [14] Low-voltage switchgear and controlgear-part 1: general rules: IEC 60947—1(ed.6.0)[S]. [15] IECEE. CTL DSH 590 Rule for creepage across grooves and similar surface discontinuities[EB/OL].[2011-08-12]. https://decisions.iecee.org/des/de_h.xsp?v=all. [16] Low-voltage switchgear and controlgear-part 5-1: control circuit devices and switching elements-electromechanical control circuit devices: IEC 60947—5—1(ed.4.0)[S].
[1]
牛万宇, 周鸿, 李敏. ±1100kV直流穿墙套管户外侧外绝缘长度设计 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 71-75.
[2]
张立. 低压电器设备智能化发展探析 [J]. 电气技术, 2017, 18(6): 104-110.
[3]
曾作钦,苏金州,苏雄斌. SubFilter虚拟滤波器在低压电器测试系统中的应用 [J]. 电气技术, 2015, 16(9): 52-55.
[4]
张士全,徐海艳. 论石化行业电气安全检测与实现 [J]. 电气技术, 2014, 15(01): 116-118.