室外闪电不打雷室内玩手机安全指数有多高
玩手机不插充电器接外电,不怕打雷闪电。室内是很安全。指数高高的。闪电就是打雷。不打雷就没闪电。室内有屏蔽,楼房有避雷,所以安全。供电线路可能会传电,室外宽带网线可能会导电,光纤不导电。室内玩手机是没问题的。
打雷在屋里玩手机一般是可以的,但如果是充电状态则不建议玩手机。以下是具体解释:一般情况下可以玩:在屋内,由于建筑物的屏蔽作用,雷电对室内电子设备的直接影响相对较小。因此,在不打雷时常见的使用手机等电子设备的行为,在屋内打雷时一般也是安全的。
远雷不用害怕,近雷则需注意了。由于高层建筑都已经有较为完善的防雷击措施,雷电直击室内电脑并不多见,雷电进入室内一般是从电源线或从信号线入侵。由于高层建筑都已经有较为完善的防雷击措施,所以建筑物内的用户一般就无需从电源角度再来考虑防雷击的问题,但一旦雷击到户外电源线你的电脑就要遭殃了。
做生意的人梦见打雷闪电并遭电击,这可能表明在经营过程中需要谨慎,不要急躁,细心经营可以避免亏损。 本命年的人梦见打雷闪电并遭电击,可能意味着不要因为小事而失去大局,应该放眼全局,不计较小节,这样可以获得利益。
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相对漏电起痕指数其它相关概念
〖One〗、相对漏电起痕指数:定义:材料表面能经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值。应用:与PTI类似,CTI也是评估材料绝缘性能的重要指标,但测试条件和评价标准可能有所不同。意义:CTI值越高,表示材料在电解液作用下的抗漏电起痕性能越好,适用于不同领域的电器产品材料选择和评估。
〖Two〗、漏电起痕(Tracking)是指固体绝缘材料表面在电场与电解液共同作用下,逐渐形成导电通路的过程。这一现象对电器产品安全至关重要,因为它可能导致绝缘性能下降,引发短路或火灾风险。耐漏电起痕指数(Proof Tracking Index, PTI)是评估材料绝缘性能的一项关键指标。
〖Three〗、漏电起痕(Tracking):固体绝缘材料表面在电场和电解液的联合作用下逐渐形成导电通路的过程。耐漏电起痕指数 Proof Tracking Index( PTI ):材料表面在30秒一滴速率下经受住50滴电解液的作用后形成永久性导电炭通路所需的电压,以V表示。
〖Four〗、相对漏电起痕指数: 定义:材料表面能经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值。 用途:作为衡量聚合物绝缘材料抗电痕性能的重要指标,CTI值越高,表示材料的抗电痕性能越好。 应用:在电气设备的绝缘材料选择中,CTI值是一个重要的参考依据,有助于确保设备的安全性和可靠性。
〖Five〗、相比漏电起痕指数(CTI):五个测试样品能经受50滴的试验过程而不产生漏电起痕失效及持续火焰的最高电压值。它还包括对材料在进行100滴测试时所显现的特性的有关说明。耐漏电起痕指数(PTI):五个测试样品能经受50滴的试验过程而不产生漏电起痕失效及持续火焰的测试电压值。
〖Six〗、电痕起痕模型如上图所示的漏电模型。这一模型直观地展示了聚合物绝缘材料表面电痕劣化和电痕破坏的过程。模型中,首先出现的是漏电流的产生,随后是电流焦耳热作用下水分蒸发,形成干燥带。干燥带的形成促使液膜间的场强达到放电场强,导致放电。
安规标准确定爬电距离和电气间隙
在确定电气间隙和爬电距离时,应使可动零部件处于最不利的位置。爬电距离值不能小于电气间隙值。设备应能承受机械应力试验,以确保电气间隙和爬电距离在实际使用中不会减小。示例图片 (注:此图片展示了电表的分类及电气安全要求,与电气间隙和爬电距离的确定方法相关,但并非直接用于确定这两个参数。
根据前面的分析,220V家用电与PCB板子上的弱电应保持4mm以上的安全距离(爬电距离)。开槽增加爬电距离:在PCB设计中,如果强弱电之间的板上间距不足,可以通过开槽来增加爬电距离。但需要注意的是,开槽的线宽应在0.8mm及以上,以确保其有效性。
因此,在我们平时接触到的220V家用电器的范畴里,电气间隙至少应保持在2mm以上。注意:电气间隙指的是空气距离。爬电距离的确定步骤相对复杂,包括确定被考核部位的工作电压、材料组别(CTI指数)、污染等级等,然后在相应的表中查找在该工作电压、材料组别和污染等级下的爬电距离要求。
安规标准确定爬电距离和电气间隙的方法如下:电气间隙: 定义: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,在保证电气性能稳定和安全的前提下,电气间隙是通过空气实现绝缘的最短距离。 确定步骤: 根据实际的额定电压查找对应的额定冲击电压。
例如,电池包最高总电压为800V时,污染等级为2,PCB材料组别CTI在175以上,对应的最小爬电距离为4mm。 若为加强绝缘,则需再乘以2倍,即8mm。以上内容提供了BMS安规设计中关于电气间隙与爬电距离计算的基本方法和关键参数,希望有助于了解相关概念。
根据工作电压和绝缘等级,参照相关标准中的表格,确定电气间隙和爬电距离的数值。如工作电压处于两个范围之间,应使用内差法计算得出具体的数值。设计时的特别注意点:确保可动零部件在最不利的位置时,电气间隙和爬电距离仍能满足要求。爬电距离应大于或等于电气间隙,以确保更高的安全性。
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