第 3 項 – 「クラス I アプライアンス」の定義の理解方法

クラス I 機器: 感電に対する保護が基礎絶縁のみに依存するのではなく、導電性のアクセス可能な部品がそのような方法で設備の固定配線内の保護接地線に接続されるという追加の安全予防措置が含まれる機器。基礎絶縁が破損した場合でも、導電性のアクセス可能な部分が通電状態になることはありません
注: この規定には、電源コード内の保護接地導体が含まれます。
二重保護の概念から、感電に対する保護には 2 つの注意事項があります。 1つ目は基礎絶縁、2つ目は接地です。基本的な絶縁に欠陥がある場合(内部ワイヤシースの破断、またはモータの巻線とステータディスク間の絶縁欠陥など)、危険な電流が機器のエンクロージャやエンクロージャなどのアクセス可能な金属部分を通って流れます。ファンモーターの。したがって、金属部品が接地されている場合、電気は接地を通して迂回され、人体には流れません。これは、機器のアクセス可能な金属部品と外部の接地導体間の抵抗は、通常、人体に比べて非常に小さいためです。体。電気は抵抗の低い導電経路を通って流れます。つまり、電気は接地導体を通って外部の接地グリッドに希釈されます。ここで述べた設備の固定配線の保護接地線は、固定配線の保護接地線であり、単に家庭用コンセントの接地ソケットとして理解されます。電気はこのコンセントを通って大地に流れます。地球は無限の良導体です。地球がこれらの電荷を薄めている、あるいは私たちが地球の上に立っているので、地球と同じ電位にあることが理解できます。電位差がある場合にのみ電流が発生します。したがって、人体に電流が流れることはなく、危険はありません。名前が示すように、保護接地線は保護のために使用されます。これは前述したとおりです。漏電事故が発生した場合、漏洩電流が大地に流れる可能性があります。
例:エアコンの室外機や電気バーベキューグリルなど、大型の金具を使用した器具は基本的にクラスⅠ器具として設計されていますが、一部の金具を使用したレンジフード製品については、アースが取られていないクラスⅡ器具として設計されている場合があります。
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アースはどのようにして電気製品のユーザーを感電から保護しますか?



金属ケースを備えた機器(トースターなど)に、活線が金属ケースに接触する故障が発生した場合、金属ケースが接地されていないと、金属ケースが活線となり、接触した人は感電する可能性があります。

しかし、金属ケースがアースされているトースターで同じ故障が発生した場合、回路が短絡して大電流が流れ、回路ブレーカーが作動して危険な状態が解消されます。事件が生きてくることは一度もなかった。さらに、障害があることがわかり、電気技師に修理してもらうことができます。

人体の抵抗は乾燥状態では 100000 オームにも達しますが、濡れて傷ついた皮膚では 1000 オームにまで低下することがあります。

アース経路の抵抗は 1 オームに抑えられています。さて、故障が発生したり、電流の漏れが発生したりすると、接地されたシステムでは、この電流は接地導体、つまり接地から流れます。アースが提供されていないシステムでは、人が触れることで、障害電流や漏れ電流が流れる抵抗が最小になる可能性があります。

特殊なケースが 2 つあります

英国のプラグなどの最初のピンは通常 3 つのピンがあり、そのうちの 1 つは他の 2 つよりも長くなります。この最も長いピンはアースに使用されます。ただし、アースピンが非金属材料に置き換えられる場合もあります。この場合、機器には接地対策が施されていないため、製品をクラス I 機器として定義することはできません。さらに、ピンは依然として金属である可能性がありますが、内部にはアース接続がありません。同様に、アプライアンスをクラス I アプライアンスとして定義することはできません。











下の写真はこのプラグです。
BSI プラグの金属製アース ピンをプラスチック製のピンに置き換え
BSI プラグの金属製アース ピンをプラスチック製のピンに置き換え
2 番目は、機器には接地対策が施されていますが、この接地対策は PCB 上の固定位置から保護接地線に直接接続されています。アプライアンスの他の部分 (アクセス可能な金属部品がある場合) は、接地線に接続されていません。個人的には、PCB 上の接地対策は保護接地ではなく機能接地であると考えています。クラス II アプライアンスとして判断できます。ただし、ユーザーへの通知義務についても検討する必要があります。ユーザーは、アプライアンスのプラグのピンの数に基づいてのみ、アプライアンスの保護レベルを決定できます。同時に、検査およびテスト業界のほとんどの専門家は、この状況に遭遇すると、そのデバイスをクラス I 機器として定義します。したがって、実際の試験と判断においては、このデバイスをクラス I 器具として判断することで、製品以外の安全性のリスクを回避できます。以下の回路図はこの機能接地構造を示しています。








クラス I 機器における沿面距離および空間距離に対する基礎絶縁


赤い線は基礎絶縁体の沿面距離を示します。 沿面距離は、端子ラグの絶縁熱収縮スリーブと端子台の側面を通る距離です

赤線は基礎断熱材の隙間



the basic insulation for creepage and clearance in class I appliance


red line shows the creepage of basic insulation.  creepage distance is through the insulation heat shrink sleeve of the terminal lug and the side of the terminal block


red line shows the clearance of basic insulation

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