¿Cuál es el propósito del aislamiento galvánico?

¿Es correcto decir que la razón principal para tener aislamiento galvánico (garantizando un espacio mínimo y una distancia de fuga para el voltaje requerido del circuito de potencia entre HV y LV) entre el circuito de potencia de HV y el circuito de control de bajo voltaje es eliminar la posibilidad de corriente de fuga o descarga estática entre los dos?

No, eso suena como una razón muy especial. ¿Qué es el circuito de potencia HV más específicamente en su aplicación?
Ejemplo: el circuito HV sería un convertidor reductor con 1000 V como voltaje de entrada y el circuito LV es un circuito de control de corriente
¿De dónde vienen los 1000 V? ¿A qué se refiere el riel negativo?
1000 V proviene de una fuente de alimentación flotante, lo que significa que el riel negativo no está conectado a tierra.
Entonces ya tienes aislamiento galvánico de la red eléctrica.

Respuestas (2)

- medios de aislamiento galvánico

  • sin camino conductor directo entre una diferencia de voltaje potencial
  • proporciona un umbral de ruptura del aislamiento a un nivel razonablemente seguro definido por IEEE y organismos internacionales de seguridad
    • donde la protección principal de la iluminación son los pararrayos de la red, luego los pararrayos de 8kV integrados en los medidores eléctricos residenciales.
    • entonces las fuentes de alimentación están diseñadas para cumplir con estos estándares locales basados ​​en estándares internacionales
    • un filtro de línea atenúa los picos de tensión,
    • posibles MOV, TVS o abrazaderas de voltaje de tubo de gas fundido brindan protección adicional contra sobrevoltaje (OVP) para ruptura de aislamiento entre conductores con protección galvánica
    • el umbral para la ruptura de chispa de 10us es aproximadamente >=3x la frecuencia de la línea de CA y el umbral de ruptura de CC con algunas excepciones a continuación debido al tiempo de ionización requerido. El mejor aislamiento galvánico pueden ser los optoacopladores por su acoplamiento de bajo pF en un cuerpo ancho con un espacio de aire debajo para aplicaciones típicas, no todas.

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no significa;

  • está protegido por HIPOT si el usuario dice "salidas de CC flotantes a tierra" mientras el Mfg prueba HIPOT con salidas flotantes.
    • Descubrí 10 causas principales de fallas en este modo de un proveedor que trasladó el producto a México después de que I DVT calificó su producto, sin embargo, fue culpa del ingeniero de procesos de EE. UU. y, en última instancia, del Gerente de control de calidad. La conexión a tierra aumenta las tensiones de campo de la capacitancia E en el aislamiento frente a la flotación, lo que acopla la capacitancia CM de ferrita a las fuentes de alto voltaje.
  • Si pasa HIPOT, nunca fallará en la capital del rayo de Florida.
  • se elimina la conducción estática

    • el usuario o el ingeniero de pruebas de una empresa importante debe realizar pruebas de ESD y HiPOT en las peores condiciones para validar el diseño y el proceso
    • el cliente debe tener cuidado con la humedad del polvo y los problemas de negligencia en el mantenimiento
    • polvo + humedad = iones móviles de carga entre una diferencia de potencial si el flujo se acelera y conduce lo suficiente puede ocurrir una falla.
  • elimina el riesgo de errores de datos debido al ruido,

    • incluso las llamadas líneas diferenciales balanceadas de 1 m de USB obtienen conexiones dañadas con un suministro aislado galvánicamente conectado a una PC de torre conectada a tierra. Esto ocurre a menudo cuando se conectan cables periféricos largos al dispositivo móvil alimentado por SMPS que actúa como una antena para la entrada y la salida y un CMRR deficiente en un cable USB2 corto estándar.

    • Esto reduce el aire de 1k~3kV /mm hasta 500 typ a ?100V/mm en casos extremos que tienen un nivel ambiental de contaminación estándar de la industria. Puede reducirlo a 10 V / mm si hay niebla salina si mal no recuerdo.

    • Las oscilaciones de descarga parcial (PD), como un contador Geiger que hace tictac, son el precursor de la corona, según el nivel de contaminación del medio de aislamiento. (Cada año, los principales transformadores de red llenos de aceite en todo el mundo explotan debido a este hecho a menudo prevenible debido a la falta de monitores).

La principal razón para el aislamiento galvánico entre un circuito HV (por ejemplo, red) y uno LV (quizás tocado por personas) es la seguridad de las personas frente a descargas eléctricas.

Quiero decir, entiendo que, por supuesto, la seguridad es una razón subyacente. Pero lo que quise decir es que la seguridad podría verse comprometida porque a. sin aislamiento galvánico, tanto el circuito de alta tensión como el de baja tensión están conectados y la alta tensión puede transferirse al lado de baja tensión causando problemas de seguridad y b. con aislamiento galvánico, que no garantiza el espacio libre requerido y la distancia de fuga, la descarga estática podría conducir a una situación similar. ¿No es eso correcto?
No sería estático ya que hay una fuente de alimentación involucrada. Es corriente de fuga real.
Entonces, digamos que si tenemos un aislamiento galvánico para 500 V y aplicamos 1000 V, por supuesto que habría una ruta del lado HV al lado LV a través de una fuga real como mencionó. Pero es un flujo sostenido de carga de HV a LV solo porque tenemos un suministro ilimitado de carga desde la fuente de alimentación (hablando idealmente, por supuesto), pero si hubiera sido una batería, entonces habría sido un caso similar como un rayo, ¿verdad? es decir, ¿fluir hasta que la carga esté equilibrada?