电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离,,,,,,,即在保障电气机能不变和安全的情况下,,,,,,,通过空气能实现绝缘的最短距离。。。。。而爬电距离是指沿绝缘表表测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短蹊径。。。。。电气间隙和爬电距离是绝缘;;;;;;;さ牧礁龀烈副瓴问,,,,,,,下面本文凭据GB 12668 调速电气传动系统安全要求中的介绍对换速电气传动系统电气间隙测试内容和爬电距离测试内容进行介绍。。。。。
调速电气传动系统的电气间隙和爬电距离的丈量该当依照下图1~14中的示例进行。。。。。
前提:所思考的蹊径蕴含一个宽度幼于Xmm、深度肆意的平杏注幅散或幅合侧面槽。。。。。
规定:爬电距离和电气间隙该当按图所示横跨槽上直接丈量。。。。。

图示1:电气间隙和爬电距离丈量示例1
前提:所思考的蹊径蕴含一个宽度蹬宗或大于Xmm、深度肆意的平行或幅散侧面槽。。。。。
规定:电气间隙为“视线”距离。。。。。爬电距离蹊径沿槽的概括而行。。。。。

图示2:电气间隙和爬电距离丈量示例2
前提:所思考的蹊径蕴含一个宽度大于Xmm的V形槽。。。。。
规定:电气间隙为“视线”距离。。。。。爬电距离蹊径沿槽的概括而行,,,,,,,但在槽的底部按Xmm连线“短路”。。。。。

图示3:电气间隙和爬电距离丈量示例3
前提:所思考的蹊径蕴含一个拱肋。。。。。
规定:电气间隙为越过拱肋顶部的最短空气蹊径。。。。。爬电距离蹊径沿槽的概括而行。。。。。

图示4:电气间隙和爬电距离丈量示例4
前提:所思考的蹊径蕴含一个胶合接头,,,,,,,在接头的两侧各有一个宽度幼于Xmm的槽。。。。。
规定:电气间隙为越过接头顶部的最短空气蹊径。。。。。爬电距离为横跨两个槽直接丈量的距离加上接头概括线长度。。。。。

图示5:电气间隙和爬电距离丈量示例5
前提:所思考的蹊径蕴含一个胶合接头,,,,,,,在接头的两侧各有一个宽度幼于Xmm的槽。。。。。
规定:电气间隙和电气间隙蹊径为图中所示的“视线”距离。。。。。

图示6:电气间隙和爬电距离丈量示例6
前提:所思考的蹊径蕴含一个未胶合接头,,,,,,,在接头的两侧各有一个宽度蹬宗或大于Xmm的槽。。。。。
规定:电气间隙为“视线”距离。。。。。爬电距离蹊径沿槽的概括而行。。。。。

图示7:电气间隙和爬电距离丈量示例7
前提:所思考的蹊径蕴含一个未胶合接头,,,,,,,在接头的一侧有一个宽度幼于Xmm的槽,,,,,,,在另一侧有一个宽度蹬宗或大于Xmm的槽。。。。。
规定:电气间隙和爬电距离蹊径如下图所示。。。。。

图示8:电气间隙和爬电距离丈量示例8
前提:所思考的蹊径蕴含一个未胶合阻碍物。。。。。阻碍物下方的蹊径幼于阻碍物上方的蹊径。。。。。
规定:电气间隙和爬电距离蹊径沿阻碍物下方的概括而行。。。。。

图示9:电气间隙和爬电距离丈量示例9
前提:所思考的蹊径蕴含一个未胶合的阻碍物。。。。。阻碍物上方的蹊径幼于阻碍物下方的蹊径。。。。。
规定:电气间隙为越过阻碍物顶部的最短空气蹊径。。。。。爬电距离蹊径沿阻碍物的概括而行。。。。。

图示10:电气间隙和爬电距离丈量示例10
前提:所思考的蹊径蕴含一个在螺钉头与凹槽壁之间宽度蹬宗或大于Xmm的间隙。。。。。
规定:电气间隙为贯通这个间隙和越过顶部表表的最短空气蹊径。。。。。爬电距离蹊径沿表表概括而行。。。。。

图示11:电气间隙和爬电距离丈量示例11
前提:所思考的蹊径蕴含一个在螺钉头与凹槽壁之间宽度幼于Xmm的间隙。。。。。
规定:电气间隙为贯通这个间隙和越过顶部表表的最短空气蹊径。。。。。爬电距离蹊径沿表表概括而行,,,,,,,但在凹槽的田地按Xmm连线“短路”。。。。。

图示12:电气间隙和爬电距离丈量示例12
前提:所思考的蹊径蕴含一个隔离的导电资料部门。。。。。
规定:电气间隙和爬电距离蹊径为d+D。。。。。

图示13:电气间隙和爬电距离丈量示例13
前提:所思考的蹊径蕴含一个胶合接头,,,,,,,在接头的两侧各有一个宽度幼于Xmm的槽。。。。。
规定:电气间隙和电气间隙蹊径为图中所示的“视线”距离。。。。。

图示14:电气间隙和爬电距离丈量示例14
“X”值随传染等级而变,,,,,,,该当依照下表1中的划定。。。。。若是有关的运行电气间隙幼于3mm,,,,,,,则X值为电气间隙的三分之一。。。。。

表1:槽宽随传染等级而变
传染等级界说如下:
a) 1:无传染或只产生干燥、不导电传染。。。。。这种传染没有影响。。。。。
b) 2:通常只产生不导电传染,,,,,,,但有时要预计到在PDS不工作时会由凝露引起临时性导电。。。。。
c) 3:导电传染或预期的由于凝露使所产生的非导电传染造成导电传染。。。。。