Valores mínimos de distancias de fuga y holguras para equipos eléctricos tipo motor.

GB14711 estipula que la distancia de fuga y el espacio libre eléctrico de los motores de bajo voltaje se refieren a: 1) Entre los conductores que pasan a través de la superficie del material aislante y el espacio.2 ) La distancia entre partes vivas expuestas de diferentes voltajes o entre diferentes polaridades.3) La distancia entre las piezas vivas expuestas (incluidos los cables magnéticos) y las piezas que están (o pueden estar) conectadas a tierra cuando el motor está en funcionamiento.La distancia de fuga y el espacio libre eléctrico varían según el valor de voltaje y deben cumplir con las disposiciones de la Tabla1.Para motores con tensión nominalde 1000 V y superiores, los espacios eléctricos entre diferentes partes vivas expuestas o partes de diferente polaridad en la caja de conexiones y entre partes vivas expuestas (incluidos cables electromagnéticos) y carcasas metálicas móviles o metálicas que no transportan corriente, y la distancia de fuga no debe ser menos que los requisitos de la Tabla 2.

tabla 1Espacio libre eléctrico mínimo y distancia de fuga bajo diferentes voltajes para partes vivas de motores a continuación1000V

asiento de cabina no Partes relacionadas El voltaje más alto involucrado Distancia mínima: mm
Entre componentes eléctricos desnudos de diferentes polaridades Entre metales no conductores y partes vivas entre carcasas metálicas extraíbles y piezas vivas
autorización eléctrica Distancia de fuga autorización eléctrica Distancia de fuga autorización eléctrica Distancia de fuga
H90y debajo de los motores Terminales 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
Partes distintas de los terminales, incluidas placas y postes conectados a terminales 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
H90o por encima del motor Terminales 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
Partes distintas de los terminales, incluidas placas y postes conectados a terminales 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
*  El cable magnético se considera una parte viva sin aislamiento.Cuando el voltaje no supera los 375 V, se acepta una distancia mínima de 2,4 mm a través del aire o de la superficie entre el cable magnético, que está firmemente soportado y mantenido en su lugar en la bobina, y la parte metálica muerta.Cuando la tensión no exceda de 750 V, se aceptará una separación de 2,4 mm cuando la bobina haya sido adecuadamente impregnada o encapsulada.
    La distancia de fuga entre dispositivos con carga sólida (como diodos y tiristores en cajas metálicas) y la superficie metálica de soporte puede ser la mitad del valor especificado en la tabla, pero no debe ser inferior a 1,6 mm.

Tabla 2Espacios libres mínimos y distancias de fuga de partes vivas de motores superiores1000V bajo diferentes voltajes

Partes relacionadas Tensión nominal: V Distancia mínima: mm
Entre componentes eléctricos desnudos de diferentes polaridades Entre metales no conductores y partes vivas entre carcasas metálicas extraíbles y piezas vivas
autorización eléctrica Distancia de fuga autorización eléctrica Distancia de fuga autorización eléctrica Distancia de fuga
Terminales 1000 11 16 11 16 11 16
1500 13 veinticuatro 13 veinticuatro 13 veinticuatro
2000 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
Nota 1: Cuando el motor está energizado, debido a estrés mecánico o eléctrico, la reducción del espaciado de las partes estructurales rígidas no debe ser mayor al 10% del valor normalizado.
Nota 2: El valor de espacio libre eléctrico en la tabla se basa en el requisito de que la altitud del lugar de trabajo del motor no exceda los 1000 m.Cuando la altitud supera los 1000 m, el valor de autorización eléctrica en la tabla aumentará en un 3% por cada 300 m de elevación.
Nota 3: Solo para el cable neutro, el voltaje de línea entrante en la tabla se divide por √3
Nota 4: Los valores de espacio libre en la tabla se pueden reducir utilizando particiones aislantes, y el rendimiento de este tipo de protección se puede verificar mediante pruebas de resistencia a la tensión soportada.


Hora de publicación: 30 de agosto de 2023