{"id":597,"date":"2024-08-27T18:36:20","date_gmt":"2024-08-27T16:36:20","guid":{"rendered":"https:\/\/gezhi-tech.com\/?p=597"},"modified":"2025-09-27T17:50:23","modified_gmt":"2025-09-27T15:50:23","slug":"clause-3-how-to-understand-the-definition-of-clearance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gezhi-tech.com\/es\/clause-3-how-to-understand-the-definition-of-clearance\/","title":{"rendered":"Cl\u00e1usula 3 \u2013 C\u00f3mo entender la definici\u00f3n de \u201cautorizaci\u00f3n\u201d"},"content":{"rendered":"espacio libre: distancia m\u00e1s corta en el aire entre dos partes conductoras o entre una parte conductora y<br>superficie accesible.<br>\n<br>\nLa autorizaci\u00f3n es un concepto muy importante. Para entender el espacio libre, debemos repetir que ninguna sustancia est\u00e1 completamente aislada y que el aire tambi\u00e9n puede conducir electricidad. Cuando el voltaje es muy alto, la corriente se conducir\u00e1 por el aire. La ca\u00edda de un rayo durante una tormenta es un ejemplo t\u00edpico de rel\u00e1mpago que se transmite por el aire. El voltaje del rayo es muy alto, por lo que puede atravesar una secci\u00f3n de aire muy larga, haciendo que esta secci\u00f3n de aire sea conductora. En los electrodom\u00e9sticos, aunque el voltaje es muy bajo, hay mucho aire en el producto y la corriente tambi\u00e9n se conducir\u00e1 a trav\u00e9s del aire. A medida que aumenta el voltaje, la distancia que el voltaje puede atravesar a trav\u00e9s del aire tambi\u00e9n ser\u00e1 mayor. De aqu\u00ed surge el concepto de liquidaci\u00f3n.<br>Para obtener una explicaci\u00f3n detallada de la autorizaci\u00f3n, consulte IEC 60664-1 (Coordinaci\u00f3n de aislamiento para equipos dentro de sistemas de bajo voltaje \u2013 Parte 1: Principios, requisitos y pruebas).<br>\n<br>\nCreo que las siguientes im\u00e1genes pueden explicar bien el camino de la autorizaci\u00f3n el\u00e9ctrica.<br>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"636\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/clearance-and-creepage-1-636x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2114\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/clearance-and-creepage-1-636x1024.png 636w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/clearance-and-creepage-1-186x300.png 186w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/clearance-and-creepage-1-768x1236.png 768w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/clearance-and-creepage-1.png 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 636px) 100vw, 636px\" \/><br>\n<\/figure><br>\nSe puede formar un espacio libre entre dos electrodos de diferentes voltajes, o entre una parte viva y la mano de un usuario de un producto el\u00e9ctrico. S\u00f3lo necesitas imaginar los dos electrodos en la imagen de arriba como otros objetos. <br>Cuando explicamos el aislamiento b\u00e1sico y el aislamiento funcional, dimos algunas fotos reales para explicar los ejemplos de holgura y fuga.<br>\n<br>\nFigura 11 \u2013 Ejemplos de espacios libres en el est\u00e1ndar IEC 60335-1 ofrece un ejemplo simple. Con base en esta figura, podemos pensar en las caracter\u00edsticas b\u00e1sicas del electrodom\u00e9stico de clase II, la construcci\u00f3n de clase II, el electrodom\u00e9stico de clase I y la construcci\u00f3n de clase I.<br>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><br>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"702\" src=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Figure-11-\u2013-Examples-of-clearances-1024x702.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2195\" srcset=\"https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Figure-11-\u2013-Examples-of-clearances-1024x702.png 1024w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Figure-11-\u2013-Examples-of-clearances-300x206.png 300w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Figure-11-\u2013-Examples-of-clearances-768x526.png 768w, https:\/\/gezhi-tech.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Figure-11-\u2013-Examples-of-clearances.png 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><br>\n<\/figure><br>\nClave<br>1 pieza met\u00e1lica desenterrada accesible<br>2 recinto<br>3 piezas met\u00e1licas conectadas a tierra accesibles<br>4 piezas met\u00e1licas desenterradas inaccesibles<br>Las partes vivas L1 y L2 est\u00e1n separadas entre s\u00ed y parcialmente rodeadas por una carcasa de pl\u00e1stico que contiene aberturas, parcialmente por aire y est\u00e1n en contacto con un aislamiento s\u00f3lido. En el interior de la construcci\u00f3n se incorpora una pieza de metal inaccesible. Hay dos cubiertas met\u00e1licas, una de las cuales est\u00e1 conectada a tierra.<br>                               Tipo de espacio libre de aislamiento                            <br>                               Aislamiento b\u00e1sico L1A<br>                                                                                                  L1D<br>                                                                                                  L2F<br>                               Aislamiento funcional L1L2<br>                               Aislamiento suplementario DE<br>                                                                                                 GF<br>                               Aislamiento reforzado L1K<br>                                                                                                 L1J<br>                                                                                                 L2I<br>                                                                                                 L1C<br><em>NOTA Si los espacios libres L1D o L2F cumplen con los requisitos de espacio libre para aislamiento reforzado, no se miden los espacios libres DE o FG de aislamiento suplementario.<\/em>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>espacio libre: distancia m\u00e1s corta en el aire entre dos partes conductoras o entre una parte conductora ysuperficie accesible. 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