Cláusula 3 – Cómo entender la definición de “aislamiento funcional”

aislamiento funcional: aislamiento entre partes conductoras de diferente potencial necesario únicamente para el correcto funcionamiento del aparato.

El aislamiento funcional se establece debido a las necesidades funcionales del aparato. En los productos eléctricos debe haber piezas conductoras con diferentes potenciales (diferentes voltajes). Si el voltaje de todos los conductores energizados del producto es el mismo, el aparato no puede funcionar. Entonces, existe un aislamiento funcional entre diferentes partes conductoras. Suponiendo que el voltaje nominal del aparato es de 220 V, existe un aislamiento funcional entre los dos conductores de la línea eléctrica (cable vivo y cable neutro), después de que el transformador dentro del aparato reduce el voltaje nominal de 220 V, también hay una diferencia de voltaje entre los dos pines de salida del devanado secundario del transformador, por lo que también hay aislamiento funcional, también hay algunos productos que pueden tener un circuito de refuerzo dentro del producto, como el voltaje de trabajo en ambos extremos del capacitor de arranque conectado en serie al motor asíncrono de CA es mayor que el voltaje nominal. En este caso también existe un aislamiento funcional entre los dos extremos del condensador. Entonces podemos saber realmente que existe un aislamiento funcional entre conductores que no están en el mismo circuito conductor. Incluso en el mismo circuito conductor, habrá una diferencia de voltaje y aún así se formará un aislamiento funcional.

La siguiente figura es una imagen típica de aislamiento funcional, como se muestra en la figura en la capa del riel de cobre de la PCB, la parte marrón de la etiqueta es el cable de alimentación (dos posiciones marrones conectadas entre el fusible actual), la parte azul de la conexión es el cable neutro de la línea eléctrica, el cable vivo y el cable neutro tiene una diferencia de voltaje entre las dos líneas, por lo que la parte azul del riel de cobre seleccionado a la parte marrón del riel de cobre seleccionado de la distancia más corta entre los carriles, es decir, el aislamiento funcional. De hecho, en funcionamiento normal, la placa de circuito en la imagen siguiente, el voltaje en el riel de cobre, en muchos lugares no es el mismo, por lo que la formación de aislamiento funcional, el lector puede dar su propio análisis del circuito por el voltaje de operación de cada parte.



Como se muestra en la figura siguiente, un diagrama típico de conexión de devanados de un motor asíncrono de CA. Cuando el condensador de la figura está funcionando, el voltaje a través del condensador suele ser mayor que el voltaje nominal del producto. Por ejemplo, si el voltaje nominal es de 220 V, el voltaje a través del capacitor medido por el multímetro durante el funcionamiento suele ser superior a 300 V. En este momento, si se evalúa el aislamiento funcional entre los dos extremos del capacitor, es necesario evaluarlo en base a un voltaje de trabajo de más de 300 V; sin embargo, en casos reales, el aislamiento funcional del capacitor en sí generalmente no es medido porque los terminales del capacitor están encapsulados dentro de la carcasa del capacitor; la ubicación que se puede medir es el bloque de terminales de los dos cables del capacitor.



Como se muestra en la figura siguiente, la vista superior del condensador CBB61. Se forma una distancia de fuga de aislamiento funcional entre los terminales de la pestaña de cableado en ambos extremos del capacitor a lo largo de la superficie de resina epoxi del paquete.



Como se muestra en la figura siguiente, el bloque de terminales tiene el cable vivo conectado a la izquierda y el cable neutro conectado a la derecha. La posición de la línea roja es la línea de fuga del aislamiento funcional (aquí también se puede determinar la distancia).



La medida del calibre que se muestra en la siguiente figura representa el aislamiento funcional entre las pistas de cobre vivas y neutras de la entrada del adaptador en la PCB.


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