电气组件必须符合有关爬电距离和间隙距离的严格安全规定,由此来防止由电火花引起的危险。然而,这些距离取决于复杂的各方各面,如果没有软件工具,设计师必须采用手动测量方式和粗略的近似值。这不仅耗费大量时间,而且非常不准确,经常在生产环节中造成代价高昂的循环试错。
AutoCrear 为用户提供了一种强大而有效的基于软件的爬电距离和间隙分析。它基于超过 5 年的研究创建而成,提供新颖的出色算法来处理爬电距离和间隙路径的复杂测量,就算是大型组件,也能处理得游刃有余。帮助设计人员能够在设计的早期阶段,可靠地检测并避免所有安全违规行为,从而大幅度优化电气组件的生产。
AutoCrear 是一款独立的工具,它将爬电距离和电气间隙分析的整个工作流程整合在一个程序中:
在基本版本中,AutoCrear 可以导入 STEP 文件。接口扩展允许直接导入所有常规的原生格式。
此外,能够直接以 ODB++ 格式导入电子数据,会自动生成干净的 PCB 的 3D 模型,还能将材料和网络信息自动分配给数据。
对于 Creo 用户,e-laborate Innovations 提供免费的插件,允许用户直接从 Creo 启动 AutoCrear 会话,然后会自动导入当前的工作组件。
CTI 值是爬电距离和电气间隙分析的必要材料属性。AutoCrear 允许用户通过点击几下鼠标,来为整个部件或个别表面设置这些值。在默认的颜色模式下,用户可以立即获得指定材料属性的视觉反馈。
一些类型的零部件(例如弹簧或螺钉),在绕主轴旋转时具有很强的自由度,这对分析有很大的影响。AutoCrear 可以自动预处理此类零部件,以使分析更加可靠。
两个相邻的绝缘体是否胶结对分析有很大的影响。在 AutoCrear 中,可以明确指定胶结,以便自动进行处理。
AutoCrear 的分析引擎必须知道网对之间必须满足哪些距离,以及应该应用哪个槽宽来进行爬电。这些信息可以通过以下两种方式传递给计算:
距离值通常由行业标准定义,并取决于电压差、使用的绝缘等级和污染程度。AutoCrear 帮助用户定义和应用此类标准表。
此外,还能在每个网对之间直接指定距离值。这允许用户检查行业标准之外的个别距离。
在处理完上述步骤后,可以立即对单个源网或所有源网执行自动的爬电距离和/或电气间隙分析。
全面分析的时间取决于零部件的大小,对于小型或中型零部件(< 10MB),可能只需要几秒钟,对于非常庞大的零部件(> 200 MB),可能需要几小时。
该计算考虑了爬电距离和间隙路径的所有相关方面:
爬电距离和间隙电流可以通过无电势导体(例如螺丝)走捷径。在 AutoCrear 中会自动考虑这方面。
根据行业规定,允许爬电跳跃一定距离。如果槽宽参数足够,这允许爬电路径通过沟槽。
Example: creepage over a 1.0mm groove with different groove width parameters
The groove width parameter is not only applied to jump over a groove, but also to foreshorten a path at each possible occasion (e.g. non-convex edges). This aspect makes an exact creepage computation highly complex and is fully considered in AutoCrear.
分析后,可以浏览和可视化低于指定距离的电网对之间的所有路径。
图标提供每个源/目标网络对之间违规类型的即时视觉反馈:
以为每个路径手动设置标记,以便明确地确认违规(代表违规) ,
否决违规(代表合规)
或设置问号(代表未知)
.
可以将注释添加到自动配备日期和用户名的路径中。这允许与其他团队成员就个人路径进行交流。
在许多情况下,路径位于零部件内部深处,由多个组件复盖。AutoCrear 提供大量功能,以便快速识别此类路径。这包括将相机位置移动到路径的起始/结束点,在路径周围设置亮显标记,自动隐藏未涉及路径的组件或激活“路径窗口”。
可以为每个路径永久存储相机位置,以便重复浏览结果。此外,已存储的相机位置可用于文档功能中的自动截屏生成。
“路径窗口”如上所示。已从组件中自动切出显示的路径周围的某个部分,由此来看穿遮挡的组件。
您可以根据结果自动创建可自定义的分析报告,提供 PDF 和 HTML 两种格式的文档。除自定义项外,还能自动包含以下内容:
在工作流程的任何阶段,都可以保存 AutoCrear 会话文件(.acs)。此文件包含在任何时候恢复和继续会话所需的所有信息:
最后,可以将会话文件视为这项分析的数字 3D 文档,并能由任何其他团队成员使用免费的 AutoCrear Viewer 加载和查看。由于在会话文件中存储了几何图形,因此不需要原始的 CAD 数据。性价比很高的 AutoCrear Extended Viewer 还允许用户编辑结果。
如果零部件被更改并重新加载到新的 AutoCrear 会话中,则能自动恢复以前会话中的所有用户输入,并且不得再次编辑。
以 ODB++ 格式直接导入 PCB 是对电子和机械部件进行组合分析的有效方法。
所有 PCB 层的 2D 数据
无损交换格式,可从常见的 ECAD 系统中导出
自动生成 3D 模型
所有材料属性、电网和网组都是从 ECAD 数据导入的
电气组件工程师花费大量的时间来手动测量和记录其 CAD 设计上的爬电距离和间隙路径。取决于复杂性,这可能需要几天/几周的时间。借助 AutoCrear,上述流程将大幅度缩短到几分钟/小时即可搞定。
手动测量不仅耗费大量时间,而且非常不准确,并有可能遗漏违反爬电和间隙距离的行为,导致发布不安全的产品,甚至可能被召回。AutoCrear 凭借对爬电距离和间隙路径的精确计算,避免了这种糟糕的情况。
通常,紧密度是电气组件的一个重要质量特征。然而,将电网更紧密地构建在一起,会增加在爬电距离和电气间隙方面违规的风险。因此,工程师往往会在电网之间增加太多的安全距离。AutoCrear 帮助工程师在不违反行业法规的情况下,尽可能紧密地设计组件。
在任何情况下,AutoCrear 都能为工程师节省在手动爬电/间隙测量和文档记录上花费的成本。每个组件可节省大约 2,000-10,000 欧元。如果手动测量遗漏了违规行为,会导致不必要的生产循环,甚至产品被召回。在这种情况下损失的成本可能会高达数百万。AutoCrear 为这种糟糕的情况提供了保险。
特征 | AutoCrear | AutoCrear Ext. Viewer | AutoCrear Viewer |
---|---|---|---|
导入 MCAD 数据 | ![]() |
- | - |
导入 ECAD 数据 | ![]() |
- | - |
加载会话文件 | ![]() |
![]() |
![]() |
保存会话文件 | ![]() |
![]() |
- |
3D 查看器 | ![]() |
![]() |
![]() |
分配元数据 | ![]() |
- | - |
定义电网 | ![]() |
- | - |
执行爬电距离和电气间隙计算 | ![]() |
- | - |
显示爬电和电气间隙路径 | ![]() |
![]() |
![]() |
标记、评论、删除路径 | ![]() |
![]() |
- |
自动文档功能 | ![]() |
![]() |
- |
AutoCrear 可以作为支持常规 CAD 格式的独立工具进行购买,也能作为针对 PTC Creo 的插件解决方案进行购买。除了软件包以外,我们还提供将 AutoCrear 集成到您生产流程的单独方案,并附带培训。此外,电气间隙和爬电距离分析作为一项服务,为您提供引入我们解决方案的首要介绍。