ГОСТ Р 50030.1: Гост р 50030.1—2007
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования (МЭК 60947-1:2004) · ГОСТ Р 50030.1-2007 · пункты 1.2 – 400
Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГО СТР15.201—2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производ ство ГОСТР И С 0 14040—99 (И С 014040:1997) Управление окружающей средой. Оценка жизненного цик ла. Принципы и структура ГОСТР 50030.2—99 (МЭК 60947-2 —98) Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Термины и определения Примечание — Большинство терминов и определений, перечисленных в настоящем разделе, приведе ны в соответствии с Международным электротехническим словарем (МЭС). В таких случаях в скобках после термина приводится ссылка на МЭС (первая группа из трех цифр означает ссылку на главу МЭС). Если в определение из МЭС внесена поправка, ссылка на МЭС приведена не после термина, а в примечании.
Общие термины
аппаратура распределения и управления: Общий термин для коммутационных аппаратов и их комбинации с относящимися к ним устройствами управления, измерения, защиты и регулирования, а также узлов, в которых такие аппараты и устройства сочетаются с соединительными проводниками, вспо могательными устройствами, оболочками и каркасами. [МЭС 441-11-01] [1]
аппаратура распределения: Общий термин для коммутационных аппаратов и их комбинаций с относящимися к ним устройствами управления, измерения, защиты и регулирования, а также для узлов, в которых такие аппараты и устройства сочетаются с соединительными проводниками, вспомогательными устройствами, оболочками и каркасами, предназначенными, главным образом, для использования в систе мах производства, передачи, распределения и преобразования электрической энергии. [МЭС 441-11-02]
аппаратура управления: Общий термин для коммутационных аппаратов и их комбинаций с относящимися к ним устройствами управления, измерения, защиты и регулирования, а также для узлов, в которых такие аппараты и устройства сочетаются с соединительными проводниками, вспомогательными устройствами, оболочками и каркасами, предназначенными, главным образом, для управления оборудо ванием, потребляющим электрическую энергию. [МЭС 441-11-03]
сверхток: Любой ток, превышающий номинальный. [МЭС 441-11-06]
короткое замыкание: Случайное или преднамеренное соединение двух или нескольких то копроводящих частей между собой, приводящее к тому, что разность потенциалов этих частей становится равной или близкой к нулю. [МЭС 151-12-04] [2].
ток короткого замыкания: Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызы ваемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи. [МЭС 441-11-07]
перегрузка: Условия функционирования не поврежденной электрической цепи, вызывающие сверхток. [МЭС 441-11-08] 2.1,8ток перегрузки: Сверхток, возникающий в неповрежденной электрической цепи.
открытая токопроводящая часть: Токопроводящая часть аппарата, которой легко коснуться и которая в нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением в аварийных условиях. [МЭС 441-11-10] Примечание — К типичным открытым токопроводящим частям относятся стенки оболочек, ручки управления и т . п.
наружная токопроводящая часть: Токопроводящая часть, не входящая в конструкцию ап парата, однако несущая потенциал, как правило, земли. [МЭС 826-03-03] [3]
токоведущая часть: Проводник или токопроводящая часть, находящаяся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, в том числе нулевой рабочий проводник, но не проводник PEN (защитный нулевой провод). [МЭС 826-03-01] Примечание — Термин не обязательно подразумевает опасность электрического удара.
защитный проводник (условное обозначение РЕ): Проводник, необходимый в некоторых случаях для защиты от электрического удара при электрическом присоединении какой-либо из следую щих частей: - открытой токопроводящей части аппарата; - наружной токопроводящей части аппарата; - главного вывода заземления аппарата; - электрода заземления; -заземляемой точки источника питания или искусственной нейтрали. [МЭС 826-04-05]
нулевой рабочий проводник (условное обозначение N): Проводник, присоединенный к нейтральной точке системы и способствующий передаче электрической энергии. [МЭС 826-01-03] Примечание — В некоторых случаях и в установленных условиях возможно объединение функций нулевого рабочего и защитного проводников в одном проводнике с условным обозначением PEN.
оболочка: Часть аппарата, обеспечивающая оговоренные степени защиты аппарата от неко торых внешних воздействий и от приближения или контакта с токоведущими частями или подвижными частями. П рим ечание — Данное определение аналогично формулировке МЭС (441-13-01), относящейся к узлам.
неотделимая оболочка: Оболочка, составляющая неотъемлемую часть аппарата.
категория применения (коммутационного аппарата или плавкого предохранителя): Комбинация требований, относящихся к состоянию, в котором коммутационный аппарат или плавкий пре дохранитель выполняет свои функции, отобранных в качестве типичных для характерной группы практичес ких применений. [МЭС 441-17-19] Примечание — Данные требования могут затрагивать, например значения включающей способности (при ее наличии), отключающей способности и другие характеристики, подключенные цепи, условия эксплуатации и поведения аппарата.
разъединение (функция): Действие, направленное на отключение питания всей установки или ее отдельной части путем отсоединения этой установки или ее части от любого источника электричес кой энергии по соображениям безопасности.
электрический удар: Патофизиологический эффект, обусловленный прохождением электри ческого тока через тело человека или животного. [МЭС 826-03-04]
Коммутационные аппараты
коммутационный аппарат: Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях. [МЭС 441-14-01] Примечание — Коммутационный аппарат может выполнять одну из этих операций или обе. 2— 668 5
контактный коммутационный аппарат: Коммутационный аппарат, предназначенный для за мыкания и размыкания одной или нескольких цепей с помощью размыкаемых контактов. [МЭС 441-14-02] Примечание — Любой контактный коммутационный аппарат можно характеризовать средой, в которой размыкаются и замыкаются его контакты, например воздушной, элегазовой, масляной.
полупроводниковый коммутационный аппарат: Коммутационный аппарат, предназначен ный для включения и / или отключения тока в электрической цепи посредством воздействия на регулируе мую проводимость полупроводника. Примечание — Данное определение отличается от формулировки, приведенной в МЭС (441-14-03), поскольку полупроводниковый коммутационный аппарат рассчитан также на отключение тока.
плавкий предохранитель: Аппарат, посредством расплавления одного или нескольких специ ально спроектированных и калиброванных элементов размыкающий цепь, в которую он включен, и отклю чающий ток, когда тот превышает заданное значение в течение достаточного времени. Плавкий предохра нитель содержит все части, образующие укомплектованный аппарат. [МЭС 441-18-01]
плавкая вставка: Часть плавкого предохранителя (с одним или несколькими плавкими эле ментами), рассчитанная на замену после срабатывания плавкого предохранителя. [МЭС 441-18-09]
плавкий элемент: Часть плавкой вставки, рассчитанная на расплавление под воздействием тока, превышающего определенное значение на протяжении заданного периода времени. [МЭС 441-18-08]
комбинация с плавким предохранителем: Комбинация контактного коммутационного аппа рата и одного или нескольких плавких предохранителей в сборном устройстве, собранном изготовителем или по его инструкциям. [МЭС 441-14-04]
разъединитель: Контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении соответ ствующий требованиям к функции разъединения. Примечание — Данное определение отличается от формулировки, приведенной в МЭС (441-14-05), поскольку требования к функции разъединения не ограничиваются соблюдением изолирующего промежутка.
выключатель (контактный): Контактный коммутационный аппарат, способный включать, про водить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при оговоренных рабочих перегрузках, а также в течение установленного времени проводить ток в оговоренных аномальных условиях, например, при коротком замыкании. [МЭС 441-14-10] Примечание — Выключатель может быть способен включать, но не отключать ток короткого замыка ния.
выключатель-разъединитель: Выключатель, в разомкнутом положении соответствующий требованиям, предъявляемым к разъединителю. [МЭС 441-14-12]
автоматический выключатель: Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и отключать токи при оговоренных аномальных условиях в цепи, например короткое замыкание. [МЭС 441-14-20]
контактор (контактный): Контактный коммутационный аппарат с единственным положением покоя, с управлением не вручную, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, в том числе при рабочих перегрузках. [МЭС 441-14-33] Примечание — Контакторы можно характеризовать способом, которым обеспечивается создание усилия для замыкания главных контактов.
полупроводниковый контактор: Аппарат, выполняющий функции контактора посредством использования полупроводникового коммутационного аппарата. Примечание — Полупроводниковый контактор может также содержать контактные коммутационные аппараты. 6
контакторное реле: Контактор, используемый в качестве аппарата управления. [МЭС 441-14-35]
пускатель: Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки электродвигателя, в сочетании с защитой от перегрузок. [МЭС 441-14-38] Примечание — Пускатели можно характеризовать способом, которым обеспечивается создание усилия для замыкания главных контактов.
аппарат для цепи управления: Электрическое устройство, предназначенное для управле ния, сигнализации, блокировки и т. п. в системах аппаратуры распределения и управления. Примечание — В состав аппаратов для цепей управления могут входить связанные с ними устройства, рассматриваемые в других стандартах, типа контрольно-измерительных приборов, потенциометров, реле, если они используются для установленных целей.
аппарат управления (для цепей управления и вспомогательных цепей): Контактный коммутационный аппарат для управления аппаратурой распределения или управления, в том числе для сигнализации, электрической блокировки и т.п. [МЭС 441-14-46] Примечание — Аппарат управления состоит из одного или нескольких контактных элементов с общей системой приведения в действие.
вспомогательный выключатель: Аппарат не ручного управления, приводимый в действие установленными значениями управляющего параметра. [МЭС 441-14-48] Примечание — Управляющим параметром может быть давление, температура, скорость, уровень жидкости, промежуток времени и т. п.
нажимная кнопка: Орган управления, предназначенный для оперирования усилием, созда ваемым частью человеческого тела, обычно ладонью или пальцем руки, и имеющий устройство возврата накопленной энергии (пружину). [МЭС 441-14-53]
клеммная колодка: Изолирующая часть, служащая носителем для одной или нескольких изолированных друг от друга групп выводов и предназначенная для крепления на опоре.
импульсный разрядник: Устройство, предназначенное для защиты электрической аппарату ры от высоких переходных напряжений и ограничения длительности, а часто и амплитуды последующего тока. [МЭС 604-03-51] [4]
Части коммутационных аппаратов
полюс коммутационного аппарата: Часть коммутационного аппарата, связанная исключи тельно с одним электрически независимым токопроводящим путем главной цепи, за исключением элемен тов, обеспечивающих крепление и совместное функционирование полюсов. [МЭС 441-15-01] Примечание — Коммутационный аппарат называется однополюсным при наличии только одного полюса. Если число полюсов больше одного, аппарат можно назвать многополюсным (двух-, трехполюсным и т. п.) при условии, что эти полюса соединены или могут быть соединены для совместного оперирования.
главная цепь (коммутационного аппарата): Все токопроводящие части коммутационного аппарата, входящие в цепь, которую аппарат предназначен замыкать или размыкать. [МЭС 441-15-02]
цепь управления (коммутационного аппарата): Все токопроводящие части (кроме главной цепи) коммутационного аппарата, входящие в цепь, используемую для замыкания или размыкания аппара та, либо того и другого. [МЭС 441-15-03] 2* 7
вспомогательная цепь (коммутационного аппарата): Все токопроводящие части коммута ционного аппарата, предназначенные для включения в цепь, кроме главной цепи и цепи управления аппа рата. [МЭС441-15-04] Примечание — Некоторые вспомогательные цепи выполняют дополнительные функции (сигнализа ция, блокировка и т. д.) и поэтому они могут входить в состав цепи управления другого коммутационного аппарата.
контакт (контактного коммутационного аппарата): Токопроводящие части, предназначен ные для установления непрерывности цепи при их соприкосновении и в результате их движения относи тельно друг друга в процессе оперирования размыкающие или замыкающие цепь либо, если это шарнир ные или скользящие контакты, поддерживающие непрерывность цепи. [МЭС 441-15-05]
контакт-деталь: Одна из токопроводящих частей, образующих контакт. [МЭС 441-15-06]
главный контакт: Контакт, включенный в главную цепь контактного коммутационного аппарата, предназначенный для проведения в замкнутом положении тока главной цепи. [МЭС 441-15-07]
дугогасительный контакт: Контакт, рассчитанный на образование на нем дуги. [МЭС 441-15-08] Примечание — Дугогасительный контакт может служить как главным контактом, так и отдельным контактом, спроектированным так, чтобы он размыкался после и замыкался раньше другого контакта, защищае мого им от повреждения.
контакт управления: Контакт, входящий во вспомогательную цепь контактного коммутацион ного аппарата и механически приводимый в действие этим аппаратом. [МЭС 441-15-09]
вспомогательный контакт: Контакт, входящий во вспомогательную цепь контактного комму тационного аппарата и механически приводимый в действие этим аппаратом. [МЭС 441-15-10]
блок-контакт (контактного коммутационного аппарата): Выключатель с одним или не сколькими контактами управления и/или вспомогательными контактами, механически приводимый в дей ствие коммутационным аппаратом. [МЭС 441-15-11]
контакт «а» — замыкающий контакт: Контакт управления или вспомогательный контакт, который замкнут, когда замкнуты главные контакты контактного коммутационного аппарата, и разомкнут, когда главные контакты разомкнуты. [МЭС 441-15-12]
контакт «Ь» — размыкающий контакт: Контакт управления или вспомогательный контакт, который разомкнут, когда замкнуты главные контакты контактного коммутационного аппарата, и замкнут, когда главные контакты разомкнуты. [МЭС 441-15-13]
реле (электрическое): Аппарат, предназначенный для создания резких заданных изменений в одной или нескольких электрических выходных цепях, когда выполняются определенные условия в элек трических входных цепях, управляющих этим аппаратом. [МЭС 441-11-01]
расцепитель (контактного коммутационного аппарата): Устройство, механически связан ное с контактным коммутационным аппаратом, которое освобождает удерживающие приспособления, тем самым допускает размыкание или замыкание коммутационного аппарата. [МЭС 441-15-17] Примечание — Возможны расцепители мгновенного действия с задержкой времени и т. п. Разные типы расцепителей определены в 2.4.24—2.4.35.
система управления (контактным коммутационным аппаратом): Все устройства опери рования контактным коммутационным аппаратом, передающие усилие управления контакт-деталям. Примечани е — Устройства оперирования системы управления могут быть механическими, электромаг нитными, гидравлическими, пневматическими, термическими и т. д. 8
орган управления: Часть системы управления, к которой прикладывается извне усилие уп равления. [МЭС 441-15-22] Примечание — Орган управления может иметь форму рукоятки, ручки, нажимной кнопки, ролика, плунжера и т. д.
индикатор положения: Часть контактного коммутационного аппарата, показывающая, нахо дится ли он в разомкнутом, замкнутом или в заземленном положении. [МЭС 441-15-25]
сигнальная лампочка: Световой сигнал, передающий информацию тем, что загорается или гаснет.
устройство защиты от повторного включения: Устройство, препятствующее повторному замыканию после осуществления замыкания — размыкания так долго, пока сохраняется команда на замы кание. [МЭС 441-16-48]
блокирующее устройство: Устройство, обеспечивающее зависимость срабатывания комму тационного аппарата от положения срабатывания одного или нескольких других аппаратов. [МЭС 441-16-49]
вывод: Токопроводящая часть аппарата, предназначенная для электрического соединения с внешними цепями.
резьбовой вывод: Вывод, предназначенный для присоединения и отсоединения проводни ков или взаимного соединения двух или нескольких проводников с выполнением соединения прямо или косвенно с помощью винтов или гаек любого типа. Примечание — Примеры резьбовых выводов приведены в приложении D.
безрезьбовый вывод: Вывод, предназначенный для присоединения и отсоединения про водников или взаимного соединения двух или нескольких проводников с выполнением соединения прямо или косвенно с помощью пружин, клиньев, эксцентриков, конусов и т. п. Примечание — Примеры безрезьбовых выводов приведены в приложении D.
зажим: Часть или части вывода, необходимые для механического крепления и электрического присоединения одного или нескольких проводников.
неподготовленный проводник: Проводник, отрезанный и с удаленной изоляцией для встав ки в вывод. Примечание — К неподготовленным относят проводники, форма которых изменена для вставки в вывод или жилы которых скручены для упрочнения конца.
подготовленный проводник: Проводник, жилы которого спаяны или конец которого снабжен кабельным наконечником, ушком и т. п.
Функционирование коммутационных аппаратов
срабатывание (контактного коммутационного аппарата): Перемещение одного или несколь ких подвижных контактов из одного положения в другое. [МЭС 441-16-01] Примечания
цикл срабатываний (контактного коммутационного аппарата): Последовательность пере ходов из одного положения в другое и обратно в первое через все прочие положения (если имеются). [МЭС 441-16-02]
последовательность срабатываний (контактного коммутационного аппарата): Последо вательность установленных срабатываний с заданными интервалами времени. [МЭС 441-16-03]
ручное управление: Управление срабатыванием с участием человека. [МЭС 441-16-04] 9
автоматическое управление: Управление срабатыванием без участия человека при возник новении заданных условий. [МЭС 441-16-05]
местное управление: Управление срабатыванием в точке, находящейся на управляемом ком мутационном аппарате или близ него. [МЭС 441-16-06]
дистанционное управление: Управление срабатыванием из точки, отдаленной от управляе мого коммутационного аппарата. [МЭС 441-16-07]
замыкание (контактного коммутационного аппарата): Срабатывание, в результате которого аппарат переводится из разомкнутого положения в замкнутое. [МЭС 441-16-08]
размыкание (контактного коммутационного аппарата): Срабатывание, в результате которо го аппарат переводится из замкнутого положения в разомкнутое. [МЭС 441-16-09]
принудительное размыкание (контактного коммутационного аппарата): Размыкание, обеспечивающее согласно соответствующим требованиям разомкнутое положение всех главных контак тов, когда орган управления находится в положении, соответствующем разомкнутому положению аппа рата. [МЭС 441-16-11]
принудительное оперирование: Операция, рассчитанная на то, чтобы согласно предъяв ленным требованиям обеспечить такое положение вспомогательных контактов контактного коммутационно го аппарата, которое соответствует разомкнутому или замкнутому положению главных контактов. [МЭС 441-16-12]
ручное управление (контактным коммутационным аппаратом) при наличии привода зависимого действия: Управление исключительно путем прямого приложения физической энергии чело века, так что скорость и усилие оперирования зависят от действия оператора. [МЭС 441-16-13]
двигательное управление (контактным коммутационным аппаратом) при наличии при вода зависимого действия: Управление путем приложения энергии, кроме физической энергии, когда завершение срабатывания зависит от непрерывности подачи энергии (в соленоиды, электрические или пневматические двигатели и т.п.). [МЭС 441-16-14]
оперирование (контактного коммутационного аппарата) за счет запасенной энергии: Управление путем приложения энергии, накопленной в самом механизме до завершения оперирования и достаточной для доведения его до конца в заданных условиях. [МЭС 441-16-15] Примечание — Данный вид управления можно характеризовать: 1) способом накопления энергии (применением пружины, груза и т . п.); 2) происхождением энергии (ручной, электрической и т . п.); 3) способом высвобождения энергии (ручным, электрическим и т . п.).
ручное управление (контактным коммутационным аппаратом) при наличии привода независимого действия: Управление с применением физической энергии человека, накапливаемой и высвобождаемой в процессе непрерывного оперирования, так что скорость и усилие срабатывания не зависят от действия оператора. [МЭС 441-16-16]
двигательное управление (контактным коммутационным аппаратом) при наличии при вода независимого действия: Управление с помощью поступления накопленной энергии из внешнего источника и ее высвобождения в процессе непрерывного оперирования, так что скорость и усилие сраба тывания не зависят от действия оператора.
усилие (момент) управления: Усилие (момент), прикладываемое к органу управления, необ ходимое для завершения предполагаемого оперирования. [МЭС 441-16-17] 10
усилие (момент) взвода: Усилие (момент), затрачиваемое на возврат органа управления или контактного элемента в начальное положение. [МЭС 441-16-19]
ход (контактного коммутационного аппарата или его части): Смещение (поступательное движение или вращение) точки на подвижном элементе. [МЭС 441-16-21] Примечание — Следует различать предварительный ход, избыточный ход и т. д.
замкнутое положение (контактного коммутационного аппарата): Положение, при кото ром обеспечена непрерывность главной цепи аппарата. [МЭС 441-16-22]
разомкнутое положение (контактного коммутационного аппарата): Положение, при ко тором удовлетворяются требования к заданному выдерживаемому напряжению по изоляции между ра зомкнутыми контактами в главной цепи аппарата. Примечание — Данное определение отличается от формулировки, содержащейся в МЭС 441-16-23, с учетом требований к электроизоляционным свойствам.
расцепление (операция): Размыкание контактного коммутационного аппарата, инициируе мое реле или расцепителем.
контактный коммутационный аппарат со свободным расцеплением: Контактный комму тационный аппарат, подвижные контакты которого возвращаются в разомкнутое положение и остаются в нем, если операция размыкания (т. е. расцепления) начинается после начала операции замыкания, даже если сохраняется команда на замыкание. Примечания:
реле или расцепитель мгновенного действия: Реле или расцепитель, срабатывающий без заданной выдержки времени.
максимальное реле или максимальный расцепитель тока: Репе или расцепитель, вызы вающий размыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, когда ток в реле или расцепителе превысит заданное значение. Примечание — В некоторых случаях данное значение может зависеть от скорости нарастания тока.
максимальное реле или максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени: Максимальное реле или максимальный расцепитель тока, срабатывающий с определенной выдержкой времени, которая может регулироваться, но не зависит от значения сверхтока.
максимальное реле или максимальный расцепитель тока с обратно зависимой вы держкой времени: Максимальное реле или максимальный расцепитель тока, срабатывающий с выдерж кой времени, находящейся в обратно пропорциональной зависимости от значения сверхтока. Примечание — Такие реле или расцепители могут быть спроектированы так, чтобы при высоких значениях сверхтока выдержка времени достигала конкретного минимального значения.
максимальное реле или максимальный расцепитель тока прямого действия: Макси мальное реле или максимальный расцепитель тока, непосредственно возбуждаемый током главной цепи коммутационного аппарата.
максимальное реле или максимальный расцепитель тока косвенного действия: Мак симальное реле или максимальный расцепитель тока, питаемый током главной цепи коммутационного ап парата через трансформатор тока или шунт.
реле перегрузки или расцепитель перегрузки: Максимальное реле или максимальный расцепитель тока, предназначенный для защиты от перегрузок.
тепловое реле или расцепитель перегрузки: Реле или расцепитель перегрузки с обратно зависимой выдержкой времени, срабатывание которого (в том числе выдержка времени) зависит от тепло вого действия тока, проходящего через это реле или расцепитель.
электромагнитное реле или расцепитель перегрузки: Реле или расцепитель перегрузки, срабатывание которого зависит от усилия, создаваемого током главной цепи, возбуждающим катушку электромагнита. Примечание — У таких реле или расцепителей выдержка времени обычно обратно пропорциональна току.
независимый расцепитель: Расцепитель, возбуждаемый источником напряжения. [МЭС 441-16-41] Примечание — Источник напряжения может быть независим от напряжения в главной цепи.
минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения: Репе или расцепитель, допускающий размыкание или замыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, если напряжение на выводах реле или расцепителя падает ниже заданного значения.
реле или расцепитель обратного тока (только для постоянного тока): Репе или расцепи тель, допускающий размыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, если ток проходит в обратном направлении и превышает заданное значение.
ток срабатывания (максимального реле или расцепителя тока): Значение тока, при кото ром и выше которого срабатывает реле или расцепитель.
ток уставки (максимального реле или максимального расцепителя тока или реле пе регрузки или расцепителя перегрузки): Значение тока в главной цепи, к которому отнесены характери стики реле или расцепителя и на которые отрегулировано реле или расцепитель. Примечание — Реле или расцепитель могут характеризоваться несколькими токовыми уставками, устанавливаемыми с помощью регулятора со шкалой, сменных нагревателей и т. п.
диапазон токовых уставок (максимального реле или максимального расцепителя тока или реле перегрузки или расцепителя перегрузки): Диапазон между минимальным и максимальным значениями, в котором можно регулировать уставку тока реле или расцепителя.
Параметры и характеристики
паспортное значение: Значение величины, используемое для обозначения и идентификации детали, аппарата, устройства или системы. [МЭС 151-16-09] Примечание — Паспортное — обычно приближенное значение.
предельное значение: Наибольшее или наименьшее допустимое значение характеристики, указанное в технических условиях на деталь, аппарат, устройство или систему. [МЭС 151-16-10]
номинальное значение: Количественное значение, указанное для обозначения определен ных рабочих состояний детали, аппарата, устройства или системы. [МЭС 151-16-08]
номинальный параметр: Совокупность номинальных значений и рабочих условий. [МЭС 151-16-11]
ожидаемый ток (цепи по отношению к коммутационному аппарату или плавкому пре дохранителю): Ток, который протекал бы в цепи, если каждый полюс коммутационного аппарата или плавкий предохранитель заменить проводником с пренебрежимо малым сопротивлением. [МЭС 441-17-01] Примечание — Метод оценки и выражения ожидаемого тока должен быть уточнен в стандарте на аппарат конкретного вида.
ожидаемый пиковый ток: Пиковое значение ожидаемого тока в переходный период после появления. [МЭС 441-17-02] Примечание — Данное определение подразумевает, что ток включается идеальным коммутационным аппаратом, т. е. с мгновенным переходом от бесконечного к нулевому значению полного сопротивления. Для цепей, в которых ток может проходить по нескольким путям, например многофазных цепей, предполагается также, что ток включается одновременно во всех полюсах, даже если рассматривается ток только в одном полюсе. 12
ожидаемый симметричный ток (в цепи переменного тока): Ожидаемый ток, возникающий в такой момент, когда его появление не сопровождается переходными явлениями. [МЭС 441-17-03] Примечания
максимальный ожидаемый пиковый ток (в цепи переменного тока): Ожидаемый пиковый ток, когда он возникает в момент, обусловливающий его наибольшее возможное значение. [МЭС 441-17-04] Примечание — В многофазной цепи многополюсного аппарата максимальный ожидаемый ток характеризует только один полюс.
ожидаемый ток включения (для одного полюса коммутационного аппарата): Ожидае мый ток, возникающий в заданных условиях. [МЭС 441-17-05] Примечание — Заданные условия могут относиться к способу возбуждения, например применение идеального коммутационного аппарата, или моменту возбуждения, например, обусловливающему максималь ный ожидаемый пиковый ток в цепи переменного тока, или максимальной скорости нарастания. Условия уточня ются в стандартах на аппараты конкретного вида.
ожидаемый ток отключения (для одного полюса коммутационного аппарата или плав кого предохранителя): Ожидаемый ток, оцениваемый в момент, соответствующий моменту начала про цесса отключения. [МЭС 441-17-06] Примечание — Данные, касающиеся начального момента процесса размыкания, приводятся в стандарте на аппарат конкретного вида. Для контактных коммутационных аппаратов или плавких предохраните лей это обычно момент возникновения дуги в процессе отключения.
ток отключения (коммутационного аппарата или плавкого предохранителя): Ток в од ном полюсе коммутационного аппарата или в плавком предохранителе в момент возникновения дуги в процессе отключения. [МЭС 441-17-07] Примечание — Для переменного тока это симметричное действующее значение периодической составляющей.
отключающая способность (коммутационного аппарата или плавкого предохраните ля): Значение ожидаемого тока отключения, который способен отключать коммутационный аппарат или плавкий предохранитель при установленном напряжении в предписанных условиях эксплуатации и пове дения. [МЭС 441-17-08] Примечания
Определение наибольшей отключающей способности см. в 2.5.14.
включающая способность (коммутационного аппарата): Значение ожидаемого тока вклю чения, который способен включать коммутационный аппарат при установленном напряжении в предписан ных условиях эксплуатации и поведения. [МЭС 441-17-09] Примечания
наибольшая отключающая способность: Отключающая способность, для которой к числу предписанных условий относится короткое замыкание на выводах коммутационного аппарата. [МЭС 441-17-11] 3—668 13
наибольшая включающая способность: Включающая способность, для которой к числу предписанных условий относится короткое замыкание на выводах коммутационного аппарата. [МЭС 441-17-10]
критический ток нагрузки: Значение тока отключения в пределах диапазона условий эксплу атации, при котором время дуги заметно увеличивается.
критический ток короткого замыкания: Значение тока отключения ниже номинальной наи большей отключающей способности, при котором энергия дуги значительно выше, чем при номинальной наибольшей отключающей способности.
интеграл Джоуля (I 2t ): Интеграл квадрата силы тока по данному интервалу времени. h т = J i 2dt. f0 [МЭС 441-18-23]
ток отсечки — сквозной ток: Максимальное мгновенное значение тока, достигаемое в про цессе отключения тока коммутационным аппаратом или плавким предохранителем. [МЭС 441-17-12] Примечание — Данное понятие особенно важно, когда коммутационный аппарат или плавкий предох ранитель срабатывает так, что ожидаемый пиковый ток цепи не достигается.
время-токовая характеристика: Кривая, отражающая зависимость времени, например пред- дугового или рабочего, от ожидаемого тока в указанных условиях эксплуатации. [МЭС 441-17-13]
характеристика тока отсечки — характеристика сквозного тока: Кривая, отражающая зависимость тока отсечки от ожидаемого тока в указанных условиях эксплуатации. [МЭС 441-17-14] Примечание — В случае переменного тока значения токов отсечки — это максимальные значения, которые могут быть достигнуты при любой степени асимметрии; в случае постоянного тока значения токов отсеч ки — это максимальные значения, достигнутые при указанной постоянной времени.
координация по сверхтоку устройств для защиты от сверхтоков: Координация двух или нескольких устройств, соединенных последовательно, для обеспечения селективности при сверхтоках и/или резервной защиты.
селективность по сверхтокам: Координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в преде лах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали. [МЭС 441-17-15] Примечание — Различают последовательную селективность, когда через различные устройства для защиты от сверхтоков проходит практически один и тот же сверхток, и параллельная селективность, когда через тождественные защитные устройства проходят разные доли сверхтока.
резервная защита: Координация по сверхтокам двух устройств для защиты от сверхтока, соединенных последовательно, когда защитное устройство, расположенное, как правило, но не обязатель но, на входной стороне, осуществляет защиту от сверхтока с помощью или без помощи второго защитного устройства и предохраняет последнее от чрезмерной нагрузки.
ток координации: Токовая координата точки пересечения время-токовыххарактеристик двух устройств для защиты от сверхтоков. [МЭС 441-17-16]
кратковременная выдержка: Любая преднамеренная задержка срабатывания в диапазоне предельных значений номинального кратковременно допустимого тока.
кратковременно допустимый ток: Ток, который цепь или коммутационный аппарат способен проводить в замкнутом положении в течение установленного короткого периода в заданных условиях экс плуатации и поведения. [МЭС 441-17-17] 14
пиковый допустимый ток: Значение пикового тока, который может выдерживать цепь или коммутационный аппарат в замкнутом положении в заданных условиях эксплуатации и поведения. [МЭС 441-17-18]
условный ток короткого замыкания (в цепи или коммутационном аппарате): Ожидае мый ток, который цепь или коммутационный аппарат, защищенный заданным устройством для защиты от коротких замыканий, способны удовлетворительно выдерживать в течение всего времени срабатывания защитного устройства в указанных условиях эксплуатации и поведения. Примечания
условный ток нерасцепления (максимального реле или расцепителя тока): Установ ленное значение тока, который реле или расцепитель способен проводить, не срабатывая, в течение за данного (условного) времени.
условный ток расцепления (максимального реле или расцепителя тока): Установлен ное значение тока, вызывающ его срабатывание реле или расцепителя в течение заданного (условного) времени.
напряжение до включения (коммутационного аппарата): Напряжение между выводами полюса коммутационного аппарата непосредственно перед включением тока. [МЭС 441-17-24] Примечание — Данное определение действительно для однополюсного аппарата. Для многополюсно го аппарата это межфазное напряжение на входных выводах аппарата.
Восстанавливающееся и возвращающееся напряжение: Напряжение, появляющееся между выводами полюса коммутационного аппарата или плавкого предохранителя после отключения тока. [МЭС 441-17-25] Примечания
восстанавливающееся напряжение: Напряжение между выводами коммутационного аппа рата в период, когда оно носит существенно переходный характер. [МЭС 441-17-26] П ри м ечание — Переходное напряжение может быть колебательным или неколебательным, или носить смешанный характер в зависимости от характеристик цепи, коммутационного аппарата или плавкого предохранителя. Оно включает в себя сдвиг напряжения нейтрали многофазной цепи.
возвращающееся напряжение: Напряжение после окончания переходного процесса. [МЭС 441-17-27]
установившееся возвращающееся напряжение постоянного тока: Напряжение в цепи постоянного тока после исчезновения переходных явлений, выраженное средним значением при наличии пульсации. [МЭС 441-17-28]
ожидаемое восстанавливающееся напряжение (цепи): Напряжение после отключения ожидаемого симметричного тока идеальным коммутационным аппаратом. [МЭС 441-17-29] Примечание — Определение подразумевает, что коммутационный аппарат или плавкий предохрани тель, для которого оценивается ожидаемое восстанавливающееся напряжение, заменен идеальным коммута ционным аппаратом, т. е. с мгновенным переходом от нулевого к бесконечному полному сопротивлению в самый момент уменьшения тока до нуля, т. е. при «естественном» нуле. Для цепей, в которых ток может проходить по нескольким разным путям, например для многофазной цепи, это определение подразумевает также, что ток отключается идеальным коммутационным аппаратом только в рассматриваемом полюсе. з* 15
пиковое напряжение дуги (в контактном коммутационном аппарате): Максимальное мгно венное значение напряжения, появляющегося в заданных условиях на выводах полюса контактного ком мутационного аппарата во время горения дуги. [МЭС 441-17-30]
время размыкания (контактного коммутационного аппарата): Интервал времени от уста новленного начального момента размыкания до момента разъединения дугогасительных контактов во всех полюсах. [МЭС 441-17-36] Примечание — Начальный момент размыкания, т. е. подача команды на размыкание (например возбуждение расцепителя и т. п.) устанавливается в стандарте на аппарат конкретного вида.
время дуги (в полюсе или плавком предохранителе): Интервал времени между моментом образования дуги в полюсе или плавком предохранителе и моментом ее окончательного гашения в этом полюсе или плавком предохранителе. [МЭС 441-17-37]
время дуги (в многополюсном коммутационном аппарате): Интервал времени между мо ментом первого появления дуги и моментом окончательного угасания дуг во всех полюсах. [МЭС 441-17-38]
время отключения: Интервал времени от начала размыкания контактного коммутационного аппарата (или преддугового времени плавкого предохранителя) до конца горения дуги. [МЭС 441-17-39]
время включения: Интервал времени от начала замыкания до момента появления тока в главной цепи. [МЭС 441-17-40]
время замыкания: Интервал времени от начала замыкания до момента соприкосновения контактов во всех полюсах. [МЭС 441-17-41]
время включения-отключения: Интервал времени от момента появления тока в одном по люсе до момента окончательного угасания дуг во всех полюсах при возбуждении размыкающего расцепи теля в момент появления тока в главной цепи. [МЭС 441-17-43]
воздушный зазор: Кратчайшее расстояние между двумя токопроводящими частями. [МЭС 441-17-31]
воздушный зазор между полюсами: Воздушный зазор между любыми токопроводящими частями смежных полюсов. [МЭС 441-17-32]
воздушный зазор относительно земли: Воздушный зазор между любыми токопроводящи ми частями и любыми заземленными или предназначенными для заземления частями. [МЭС 441-17-33]
воздушный зазор между разомкнутыми контактами (раствор): Общий воздушный зазор между контактами или любыми токоведущими частями, соединенными с контактами полюса контактного коммутационного аппарата в разомкнутом положении. [МЭС 441-17-34]
изолирующий промежуток (полюса контактного коммутационного аппарата): Воздуш ный зазор между разомкнутыми контактами, отвечающий требованиям безопасности, предъявляемым к разъединителям. [МЭС 441-17-35]
расстояние утечки: Кратчайшее расстояние по поверхности изоляционного материала между двумя токопроводящими частями. Примечание — Стык между двумя частями из изоляционного материала считают частью поверхности.
эксплуатационное напряжение: Наибольшее действующее значение напряжения перемен ного или наибольшее значение напряжения постоянного тока по конкретной изоляции, которое может возни кать при номинальном напряжении питания. Примечания
временное перенапряжение: Перенапряжение относительно большой длительности (несколь ко секунд), установившееся в данном месте между фазой и землей, между фазой и нейтралью или между фазами.
переходные перенапряжения: К переходным перенапряжениям относят:
коммутационное перенапряжение: Переходное перенапряжение на конкретном участке системы, обусловленное конкретной операцией коммутирования или повреждением.
грозовое перенапряжение: Переходное перенапряжение на конкретном участке системы, обусловленное конкретным грозовым разрядом. [МЭК 60060-1] [5], [МЭК 60071-1] [6]
функциональное перенапряжение: Намеренно созданное перенапряжение, необходи мое для функционирования аппарата.
импульсное выдерживаемое напряжение: Наибольшее пиковое значение импульсного напряжения предписанной формы и полярности, не вызывающее пробоя в заданных условиях испытания.
выдерживаемое напряжение промышленной частоты: Действующее значение синусои дального напряжения промышленной частоты, не вызывающее пробоя в заданных условиях испытания.
загрязнение: Любое добавление инородных веществ, твердых, жидких или газообразных (ионизированных газов), которые могли бы уменьшить электрическую прочность изоляции или поверхнос тное удельное сопротивление.
степень загрязнения (окружающей среды): Условное число, основанное на количестве токопроводящей или гигроскопической пыли, ионизированных газов или солей и относительной влажности и частоте появления ее значений, обусловливающих гигроскопическую абсорбцию или конденсацию вла ги, ведущую к снижению электрической прочности изоляции и/или поверхностного удельного сопротивле ния. Примечания
микросреда (воздушного зазора или расстояния утечки): Условия окружающей среды вокруг рассматриваемого воздушного зазора или расстояния утечки. Примечание — Эффективность изоляции определяется микросредой расстояния утечки или воздуш ного зазора, а не макросредой аппарата. Эта микросреда может быть лучше или хуже макросреды аппарата. К ней относятся факторы, влияющие на изоляцию: климатические и электромагнитные условия, образование загрязнения и т . п.
категория перенапряжения (в цепи или электрической системе): Условное число, зави сящее от ограничения (или регулирования) значений ожидаемых переходных напряжений, возникающих в цепи (или электрической системе с различными номинальными напряжениями), и зависящее от способов воздействия на перенапряжения. Примечание — В электрической системе переход от одной категории перенапряжения к другой, более низкой, достигается средствами, совместимыми с требованиями к переходным участкам, например с помощью устройства для защиты от перенапряжений или последовательно-параллельного присоединения полного со противления, способного рассеять, поглотить или отклонить энергию соответствующего импульсного тока с целью снижения переходного перенапряжения до желаемой меньшей категории перенапряжения.
координация изоляции: Соотношение изоляционных свойств электрического аппарата с ожи даемыми перенапряжениями и характеристиками устройств для защиты от перенапряжений и предполага емой микросредой и способами защиты от загрязнений.
однородное поле: Электрическое поле с практически постоянным градиентом напряжения между электродами как между двумя сферами, радиус каждой из которых больше расстояния между ними.
неоднородное поле: Электрическое поле без практически постоянного градиента напряже ния между электродами.
образование путей утечки (трекинг): Прогрессирующее образование токопроводящих пу тей на поверхности твердого электроизоляционного материала в результате комбинированных воздействий электрической нагрузки и электролитического загрязнения этой поверхности. 17
показатель относительной стойкости против тока утечки (сравнительный индекс тре- кингостойкости (СИТ): Числовое значение максимального напряжения в вольтах, при котором материал выдерживает 50 капель испытательного раствора без образования токопроводящих путей. Примечания
Испытания
типовое испытание: Испытание одного или нескольких аппаратов одной конкретной конструк ции на соответствие конкретным техническим условиям.
контрольное испытание: Испытание, которому подвергают каждый отдельный аппарат во время и/ипи после его изготовления на соответствие конкретным критериям.
выборочное испытание: Испытание некоторого числа аппаратов, случайно отобранных из партии.
специальное испытание: Испытание, проводимое дополнительно к типовым и контрольным испытаниям по усмотрению изготовителя или по соглашению между изготовителем и потребителем.
Характеристики Ниже приведен алфавитный перечень характеристик (номинальных и не номинальных), их условное обозначение и номера пунктов настоящего стандарта, в которых приводится их описание: восьмичасовой р е ж и м ........................................................................................................................4.3.4.1 категория применения ...................................................................................................................... 4.4 кратковременный р е ж и м ................................................................................................................... 4.3.4.4 номинальная включающая с п о с о б н о с ть .........................................................................................4.3.5.2 номинальная наибольшая включающая способность 1с т ........................................................4.3.6.2 номинальная наибольшая отключающая способность / с п ........................................................4.3.6.3 номинальная отключающая с п о с о б н о с ть .......................................................................................4.3.5.3 номинальная предельная наибольшая отключающая способность 1си ................................* номинальная рабочая м о щ н о с т ь ....................................................................................................... 4.3.2.3 номинальная ч а с т о т а .......................................................................................................................... 4.3.3 номинальная эксплуатационная наибольшая отключающая способность I cs.....................* номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Ujm p ................................................4.3.1.3 номинальное напряжение в цепи управления Uc ........................................................................4.5.1 номинальное напряжение изоляции I / , ......................................................................................... 4.3.1.2 номинальное напряжение изоляции ротора Uj r ........................................................................... * номинальное напряжение изоляции статора Ui s ......................................................................... * номинальное питающее напряжение управления Us .................................................................4.5.1 номинальное пусковое напряжение автотрансформаторного п у с ка те л я ............................* номинальное рабочее напряжение Ue .............................................................................................4.3.1.1 номинальное рабочее напряжение ротора Ue r .............................................................................* номинальное рабочее напряжение статора Ue s .......................................................................... * номинальный длительный ток 1и ......................................................................................................4.3.2.4 номинальный кратковременно допустимый ток I c w ..................................................................4.3.6.1 номинальный рабочий ток / е ............................................................................................................ 4.3.2.3 * Определение характеристики приводится в стандарте на конкретный аппарат. 18
Общие требования В стандарте на аппарат конкретного вида должны указываться применимые к аппарату характеристики: - тип аппарата ( см. 4.2); - номинальные и предельные значения параметров главной цепи (см. 4.3); - категория применения (см. 4.4); - цепи управления (см. 4.5); - вспомогательные цепи (см. 4.6); - реле и расцепители (см. 4.7); - координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (см. 4.8); - коммутационные перенапряжения (см. 4.9).
Тип аппарата В стандарте в обозначении типа аппарата следует указывать: - вид аппарата, например контактор, автоматический выключатель и т. п.; -число полюсов; - род тока; - среду, в которой происходит отключение; - рабочие условия (способ оперирования, способ управления и т. д.). Примечание — Вышеприведенное перечисление не является исчерпывающим.
Номинальные и предельные значения параметров главной цепи Номинальные значения параметров главной цепи устанавливаются изготовителем. Их сле дует указывать в соответствии с 4.3.1— 4.3.6 согласно требованиям стандарта на аппарат конк ретного вцда, но не обязательно все нижеперечисленные параметры.
Номинальные напряжения Аппарат характеризуют следующие номинальные напряжения: Примечание — Аппараты некоторых типов могут характеризоваться более чем одним номинальным напряжением или диапазоном номинальных напряжений.
Номинальное рабочее напряжение Ue Номинальное рабочее напряжение аппарата— значение напряжения, в сочетании с номи нальным рабочим током определяющее его назначение, на которые ориентируются при прове дении соответствующих испытаний и установлении категории применения. Для однополюсного аппарата номинальное рабочее напряжение, как правило, устанавли вается как напряжение на полюсе. * Определение характеристики приводится в стандарте на конкретный аппарат. 19
Следует учитывать, что рабочее напряжение аппарата может отличаться от его эксплуатационного на пряжения (см. 2.5.52).
Номинальное напряжение изоляции U) Номинальное напряжение изоляции аппарата — значение напряжения, по которому определяют ис пытательное напряжение при испытании электроизоляционных свойств и расстояний утечки. Максимальное значение номинального рабочего напряжения аппарата не должно превыш ать наи большего значения номинального напряжения изоляции. Примечание — Не установленное номинальное напряжение изоляции аппарата следует принимать как наибольшее значение номинального напряжения.
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uim p Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение — пиковое значение импульсного напряже ния заданной формы и полярности, которое может выдержать аппарат без повреждений в установленных условиях испытания, и к которому отнесены значения воздушных зазоров. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение аппарата не должно быть ниже значений пе реходного перенапряжения, случающегося в цепи, в которую включен аппарат. Примечание — Предпочтительными являются значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения согласно таблице 12.
Токи Аппараты характеризуют следующие токи:
Условный тепловой ток на открытом воздухе I th Условный тепловой ток на открытом воздухе — максимальное значение испытательного тока, исполь зуемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения (см. 8.3.3.3) на открытом воздухе. Значение условного теплового тока на открытом воздухе должно превыш ать или в крайнем случае равняться максимальному номинальному рабочему току (см. 4.3.2.3) аппарата открытого исполнения в восьмичасовом режиме (см. 4.3.4.1). Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внеш ней радиации. Примечания
Условный тепловой ток в оболочке Uthe Условный тепловой ток в оболочке — указанное изготовителем значение тока, который должен ис пользоваться для испытаний на превышение температуры аппарата, смонтированного в предусмотренной для него оболочке. Такие испытания проводят по 8.3.3.3 и в каталогах изготовителя аппарат обязательно обозначают как «применяемый в оболочке», он предназначается для эксплуатации в одной или нескольких оболочках установленного типа и размера (см. примечание 2). Значение условного теплового тока в оболочке должно, по крайней мере, равняться максимальному значению номинального рабочего тока (см. 4.3.2.3) аппарата в оболочке в восьмичасовом режиме (см. 4.3.4.1). 20
Номинальный рабочий ток 1е или номинальная рабочая мощность Номинальный рабочий ток аппарата — ток, указанный изготовителем с учетом номинального рабоче го напряжения (см. 4.3.1.1), номинальной частоты (см. 4.3.3), номинального режима (см. 4.3.4), категории применения (см. 4.4) и типа защитной оболочки (при наличии). Для аппарата, осуществляющего прямую коммутацию отдельных двигателей, наряду с номиналь ным рабочим током или вместо него допускается указывать максимальную номинальную выходную мощ ность (при конкретном номинальном рабочем напряжении) двигателя, для которого предназначен этот аппарат. При необходимости изготовитель должен указать соотношение между рабочим током и рабочей мощностью (при наличии).
Номинальный длительный ток 1и Номинальный длительный ток— значение тока, указанное изготовителем, который может проводить аппарат в продолжительном режиме (см. 4.3.4.2).
Номинальная частота Частота тока питания, на которую рассчитан аппарат, которой соответствуют его характеристики. Примечание — Для одного и того же аппарата может быть установлен диапазон номинальных частот переменного тока либо он может работать как на переменном, так и на постоянном токе.
Номинальные режимы К стандартным номинальным режимам относят:
Восьмичасовой режим Режим, в котором главные контакты аппарата остаются замкнутыми, проводя установившийся ток достаточно долго для того, чтобы аппарат достиг теплового равновесия, но не более 8 ч без перерыва. Примечания
Продолжительный режим Продолжительный режим — режим нагрузки, в котором главные контакты аппарата остаются замкну тыми, проводя установившийся ток, без перерыва более 8 ч (в течение недель, месяцев, лет). Примечание — Такой режим эксплуатации отличается от восьмичасового, поскольку на контактах могут накапливаться оксиды и грязь, вызывая постепенное увеличение их нагрева. При продолжительном режиме либо вводится коэффициент снижения номинальной мощности, либо применяется специальная конструкция (например серебряные контакты).
Повторно-кратковременный периодический или повторно-кратковременный режим Режим, в котором периоды нагрузки, когда контакты остаются замкнутыми, находятся в соотношении с периодами нулевой нагрузки, но те и другие интервалы времени недостаточны для того, чтобы аппарат успел достичь теплового равновесия. Повторно-кратковременный режим характеризуется значением тока, длительностью его прохождения и коэффициентом нагрузки, который представляет собой отношение времени нахождения аппарата под нагрузкой к полному времени цикла, как правило, выраженное в процентах. Стандартные значения коэффи циента нагрузки 15 %, 25 %, 40 % и 60 %. 4—668 2 1
. .
. .
. .
.
.
.
. 120000 300000 1 3
Кратковременный режим Режим, в котором главные контакты аппарата остаются замкнутыми в течение периодов времени, не достаточных для достижения аппаратом теплового равновесия, которые чередуются с периодами нулевой нагрузки достаточной длительности для восстановления равенства температуры аппарата с температурой охлаждающей среды. Стандартизированные значения для кратковременного режима: 3,10,30,60 и 90 мин при замкнутых контактах.
Периодический режим Режим, предусматривающий регулярное повторение срабатывания аппарата при постоянной либо при переменной нагрузке.
Характеристики нормальной нагрузки и перегрузки В настоящем пункте приведены общие требования, касающиеся номинальных параметров аппарата при нормальной нагрузке и в условиях перегрузки. Примечание — Требования к работоспособности аппарата в условиях перегрузки могут включаться в категории применения, описанные в 4.4. Подробные требования в соответствии с 7.2.4.
Способность выдерживать коммутационные токи перегрузки двигателя Аппарат, предназначенный для коммутации двигателя, должен быть способен выдерживать тепловые нагрузки, обусловленные пуском и разгоном двигателя до нормальной скорости и рабочими перегрузками. Подробные требования, связанные с удовлетворением этих условий, содержатся в стандарте на аппарат конкретного вида.
Номинальная включающая способность Номинальная включающая способность аппарата — указанное изготовителем значение тока, кото рый аппарат может удовлетворительно включать в установленных условиях включения. К условиям включения следует отнести: - напряжение до включения (см. 2.5.32); -характеристики испытательной цепи. 22
Номинальная отключающая способность Номинальная отключающая способность аппарата— указанное изготовителем значение тока, кото рый аппарат может удовлетворительно отключать в заданных условиях отключения. К заданным условиям отключения относят: -характеристики испытательной цепи; - восстанавливающееся напряжение промышленной частоты. Номинальная отключающая способность указывается применительно к номинальному рабочему напряжению и номинальному рабочему току согласно стандарту на аппарат конкретного вида. Аппарат должен отключать любой ток до установленной номинальной отключающей способности вклю чительно. П рим ечание — У коммутационного аппарата может быть несколько значений номинальной отключающей способности, каждое из которых соответствует рабочему напряжению и категории применения. На переменном токе номинальная отключающая способность выражается действующим значением симметричной составляющей тока. Примечание — По возможности в стандарте на аппарат конкретного вида указывают взаимосвязь между номинальной отключающей способностью и категорией применения.
Характеристики при коротких замыканиях В настоящем пункте приведены общие требования к номинальным параметрам в условиях короткого замыкания.
Номинальный кратковременно допустимый ток I cw Номинальный кратковременно допустимый ток — установленное изготовителем значение кратковре менно допустимого тока, который аппарат может проводить без повреждений в условиях испытаний, огово ренных в стандарте на аппарат конкретного ви д а .
Номинальная наибольшая включающая способность 1ст Номинальная наибольшая включающая способность аппарата — установленное изготовителем для конкретного аппарата значение наибольшей включающей способности при данных значениях номинально го рабочего напряжения, номинальной частоты и указанном коэффициенте мощности для переменного тока или постоянной времени для постоянного тока. Она выражается как максимальный ожидаемый пико вый ток в заданных условиях.
Номинальная наибольшая отключающая способность 1с п Номинальная наибольшая отключающая способность аппарата — установленное изготовителем для этого аппарата значение наибольшей отключающей способности при данных значениях номинального ра бочего напряжения, номинальной частоты и указанном коэффициенте мощности для переменного тока или постоянной времени для постоянного тока. Она выражается значением ожидаемого тока отключения (дей ствующим значением периодической составляющей для переменного тока) в заданных условиях.
Номинальный условный ток короткого замыкания Номинальный условный ток короткого замыкания аппарата — указанное изготовителем значение ожидаемого тока, который этот аппарат, оснащенный предусмотренным изготовителем устройством для защиты от коротких замыканий, может удовлетворительно выдерживать в течение времени срабатывания этого устройства в условиях испытания, оговоренных в стандарте на аппарат конкретного вида. 4* 23
Категория применения Категория применения аппарата определяет предполагаемую область его использования и должна указываться в стандарте на аппарат конкретного вида. Она характеризуется одним или несколькими из условий эксплуатации: - ток (токи), кратный номинальному рабочему току; - напряжение (напряжения), кратное номинальному рабочему напряжению; - коэффициент мощности или постоянная времени; - работоспособность в условиях короткого замыкания; - селективность; - прочие условия эксплуатации в меру применимости. Примеры категорий применения низковольтной аппаратуры распределения и управления приведены в приложении А.
Цепи управления
Электрические цепи управления К характеристикам цепей управления относят: - род тока; - номинальную частоту, если ток переменный; - номинальное напряжение в цепи управления Uc (род тока и частоту, если ток переменный); - номинальное питающее напряжение управления Us (род тока и частоту, если ток переменный), если применимо. Примечание — Из упомянутых выше различают напряжение в цепи управления, т. е. напряжение, появляющееся на контактах «а» (см. 2.3.12) в цепи управления и питающее напряжение управления, подавае мое на входные выводы цепи управления аппарата, которое может отличаться от напряжения в цепи управле ния из-за наличия встроенных трансформаторов, выпрямителей, сопротивлений и т. п. Рабочие характеристики и характеристики превышения температуры цепей управления устанавлива ются при номинальном напряжении и номинальной частоте (для переменного тока). Заданные условия работы обеспечиваются при питающем напряжении управления от 85 % до 110 % его номинального значе ния при максимальном значении тока в цепи управления. Примечание — При необходимости изготовитель должен указать значения тока, протекающего по цепям управления, при номинальном питающем напряжении управления. Номинальные параметры и характеристики аппаратов для цепей управления должны соответствовать требованиям ГО С ТР 50030.5.1 (см. примечание к разделу 1).
Питающие воздухопроводы (пневматические или электропневматические) Питающие воздухопроводы характеризуются: - номинальным давлением и его предельными значениями; - расходом воздуха при атмосферном давлении для осуществления каждой операции замыкания и каждой операции размыкания. Номинальным давлением питания пневматического или электропневматического воздухопровода служит давление воздуха, на котором основываются рабочие характеристики пневматической системы управления.
Вспомогательные цепи Вспомогательные цепи характеризуются числом и родом контактов (контакт «а», контакт «Ь» и т. д.) в каждой из этих цепей и номинальными параметрами согласно ГО С ТР 50030.5.1 (см. примечание к разделу 1). Характеристики вспомогательных контактов и выключателей должны отвечать требованиям
Реле и расцепители Если требуется, в стандарте на аппарат конкретного вида должны указываться следующие характе ристики реле и расцепителей: -тип реле или расцепителя; - номинальные значения; - уставка тока или диапазон уставок; - время-токовыехарактеристики (см. 4.8); - влияние температуры окружающего воздуха.
Координация с устройствами защиты от коротких замыканий (УЗКЗ) Изготовитель должен указать тип или характеристики УЗКЗ, подлежащих использованию в сочетании с данными аппаратами ил и в составе данных аппаратов, в зависимости от конкретных условий, а также максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, на который рассчитан конкретный аппарат, в том чис ле УЗКЗ, при одном или нескольких указанных значениях рабочего напряжения. Примечание — Рекомендуется на графиках в логарифмических зависимостях по оси абсцисс отклады вать ток, кратный уставке тока, а по оси ординат — время в секундах. Построение графика должно выполняться согласно ГОСТ Р 50339.0, пункт 5.6.4 и ГОСТ Р 50339.1, рисунки 1 — 7 .
Коммутационные перенапряжения Изготовитель должен указать максимальное значение коммутационного перенапряжения, вызывае мого срабатыванием коммутационного аппарата (если этого требует стандарт на аппарат конкретного вида). Это значение не должно превышать значения номинального импульсного выдерживаемого напряже ния (см. 4.3.1.3).
Характер информации В соответствии с требованиями стандарта на аппарат конкретного вида изготовитель должен предос тавить следующую информацию: - идентификацию: наименование изготовителя или торговую марку, типовое обозначение или серийный номер, обозначение стандартов, о соответствии которым заявляет изготовитель; -характеристики: номинальные рабочие напряжения (см. 4.3.1.1 и примечание к 5.2), категорию применения и номинальные рабочие токи (или номинальные мощности, или номинальные длительные токи) при номинальных рабочих напряжениях аппарата (см. 4.3.1.1,4.3.2.3,4.3.2.4и4.4). В некоторых случаях эта информация может дополняться значением контрольной температуры окружаю щего воздуха, при которой аппарат калиброван, значение номинальной частоты (частот) (например 50 или 50/60 Гц) и/или обозначение «d.c.» или условное о б о зн а че н и е -------------, номинальный режим (для повторно-кратковременного режима суказанием класса, см. 4.3.4), номинальную включающую и/или отключающую способности. Если требуется, эти данные можно заменить указанием категории применения, номинальное напряжение изоляции (см. 4.3.1.2), номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 4.3.1.3), коммутационное перенапряжение (см. 4.9), номинальный кратковременно допустимый ток с указанием его длительности, если требуется (см. 4.3.6.1), номинальную наибольшую включающую и/или отключающую способности, при их наличии (см. 4.3.6.2 и 4.3.6.3), номинальный условный ток короткого замыкания, если требуется (см. 4.3.6.4), код IP для аппаратов в оболочках (см. приложение С), степень загрязнения (см. 6.1.3.2), тип и максимальные значения параметров устройства для защиты от коротких замыканий, при его наличии, 25
Маркировка Информация, приведенная в 5.1, подлежащая маркировке на аппарате, должна быть указана в стан дарте на аппарат конкретного вида. Маркировка должна быть нестираемой и легко читаемой. Наименование изготовителя или торговая марка, а также обозначение типа или серийный номер обя зательно маркируют на аппарате, предпочтительно на фирменной табличке (если имеется) для получения от изготовителя полной информации. Примечание — В США и Канаде номинальное рабочее напряжение Ue допускается маркировать различными способами: a) на аппарате, предназначенном для использования в трехфазных системах с четырьмя проводами, мар кируют напряжение между фазой и землей и межфазное напряжение, например 277/480 В; b) на аппарате, предназначенном для использования в трехфазных системах с тремя проводами, марки руют межфазное напряжение, например 480 В. Маркировка должна быть видна также после установки аппарата. Вышесказанное относится и к сле дующей информации: - направление движения органа управления (см. 7.1.4.2), если требуется; - индикация положения органа управления (см.также 7.1.5.1 И7.1.5.2); -знак одобрения или сертификации (при его наличии); - для миниатюризированных аппаратов условное обозначение, цветовой или буквенный код; - идентификационное обозначение выводов (см. 7.1.7.4); - код IP и класс защиты от электрического удара, если требуется (по возможности маркируют на аппарате); - пригодность для разъединения (если требуется) символом функции разъединения по ГОСТ2.767, позиция 07-01-03, дополненным символом функции конкретного аппарата, например: для автоматического выключателя, пригодного для разъединения; для выключателя-разъединителя, пригодного для разъединения. Символ должен иметь четкую маркировку и быть видимым после установки аппарата, смонтирован ного какдля обычной эксплуатации сдоступом к органу управления. Данное требование относится как к аппаратам в оболочке, так и без оболочки по 7.1.10. Настоящее требование также действует, если символ функции разъединения введен в схему цепи и является единственной маркировкой, указывающей на пригодность к разъединению.
Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию Изготовитель в своих документах или каталогах должен указать предъявляемые к аппарату условия монтажа, эксплуатации и обслуживания в нормальных условиях эксплуатации и в аварийных условиях. При необходимости изготовитель должен указать меры, предпринимаемые поЭМС. Для аппаратов, пригодных только для окружающей среды А, изготовитель в своей документации обязан предусмотреть следующую запись:
Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Нормальные условия эксплуатации Аппараты, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в нормальных (стандартных) условиях эксплуатации, приведенных в настоящем разделе. Примечание — О нестандартных условиях эксплуатации см. в приложении В. Эксплуатация в нестан дартных условиях может потребовать заключение соглашения между изготовителем и потребителем.
Температура окружающего воздуха Температура, окружающего воздуха не должна превышать плюс 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч — плюс 35 °С. Нижний предел температуры окружающего воздуха — минус 5 °С. Температуру окружающего воздуха определяют вблизи аппарата, если он поставляется без оболочки или вблизи оболочки при поставке аппарата в оболочке. Примечания
Высота над уровнем моря Высота установки аппарата над уровнем моря не должна превышать 2000 м. Примечание — Если аппарат будет эксплуатироваться на высоте более 2000 м, необходимо учитывать снижение электрической прочности изоляции и охлаждающее воздействие воздуха. Аппарат для эксплуатации в этих условиях должен иметь специальную конструкцию или использоваться по согласованию между изготови телем и потребителем.
Атмосферные условия
Влажность Относительная влажность воздуха, в котором эксплуатируют аппарат, не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С. При более низких температурах допускается более высокая относи тельная влажность, например 90 % при 20 °С. В случае возможной конденсации влаги из-за колебаний температуры может потребоваться принятие специальных мер. Примечание — Более точно состояние окружающей среды определяется степенью загрязнения по 6.1.3.2.
Степень загрязнения Степень загрязнения (см. 2.5.58) относится к условиям окружающей среды, для которой предназна чается конкретный аппарат. Примечание — На изоляцию влияет микросреда расстояний утечки или воздушных зазоров, а не среда, в которой находится аппарат. Эта микросреда может быть лучше или хуже окружающей аппарат среды. Она включает в себя все факторы, влияющие на изоляцию: климатические и электромагнитные, загрязнение и т. п. Для аппаратов, предназначенных для эксплуатации в оболочках или снабженных неотделимыми оболочками, действительна степень загрязнения среды в оболочке. Для оценки воздушных зазоров и расстояний утечки установлены четыре степени загрязнения микро среды (соответствие воздушных зазоров и расстояний утечки степеням загрязнения представлено в табли цах 13 и 15). 27
Толчки и вибрации Стандартные характеристики толчков и вибраций, воздействию которых могут подвергаться аппара ты, находятся в стадии рассмотрения.
Условия транспортирования и хранения Если условия транспортирования и хранения отличаются от указанных в 6.1, необходимо специаль ное соглашение между потребителем и изготовителем, исключением является то, что при отсутствии других рекомендаций диапазон температур во время транспортирования и хранения аппаратов составляет от минус 25 °С до плюс 55 °С, а на короткие периоды не более 24 ч — не более плюс 70 °С. Аппараты, подвергающиеся воздействию вышеуказанных предельных температур в нерабочем со стоянии, не должны иметь повреждений, препятствующих их дальнейшей работе в предназначенных усло виях эксплуатации.
Монтаж Монтаж аппаратов должен производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.
Требования к конструкции и работоспособности
Требования к конструкции Конструкция аппарата с неотделимой или демонтируемой оболочкой (при ее наличии) должна выдер живать нагрузки, происходящие при монтаже и нормальной эксплуатации, и кроме того, обеспечивать необходимую степень стойкости к аномальному нагреву и огню.
Материалы Пригодность применяемых в конструкции материалов проверяют испытаниями: a) аппарата или b) частей аппарата или c) образцов применяемого материала, имеющих поперечное сечение, как у частей аппарата. Пригодность материала определяют с точки зрения стойкости к аномальному нагреву и огню. Если применяемый материал поперечного сечения, подобного уже выдержавшему одно из испыта ний на соответствие требованиям по 8.2.1, то эти испытания не повторяют.
Стойкость к аномальному нагреву и огню Части из изоляционного материала, которые могут подвергаться тепловым нагрузкам вследствие электромагнитных процессов и повреждение которых может вызвать снижение безопасности аппарата, не должны подвергаться неблагоприятному воздействию нагрева и огня. Проверку аппаратов проводят испы танием раскаленной проволокой по МЭК 60695-2-10 [7] и МЭК 60695-2-11 [8]. Части аппарата из изоляцион- 28
Токопроводящие части и их соединения Токопроводящие части должны характеризоваться необходимой механической прочностью и то копроводящей способностью, соответствующей их предполагаемому назначению. В электрических соединениях контактное давление не должно передаваться через изоляционный материал, кроме керамики или другого материала с аналогичными характеристиками, если металлические части не обладают достаточной упругостью для компенсации любой возможной усадки или пластичности изоляционного материала. Соответствие проверяют осмотром и проведением испытания согласно стандарту на соответствую щий аппарат. В случае если контактное давление передается через изоляционные материалы, за исключением керамики, максимальное поперечное сечение проводников ограничено до 6 мм2 (10 AW G )n соответствие следует проверять дополнительными испытаниями по 8.2.6. Примечание — В США применение зажимов, в которых давление передается через изоляционные материалы, за исключением керамики, допускается только в случаях если: 1) зажим является частью клеммной колодки; 2) испытание на превышение температуры показывает, что пределы температур изоляционных материа лов и выводов в соответствии с требованиями стандарта на аппарат не превышены; 3) упругий металл, применяемый в конструкции зажима, компенсирует снижение контактного давления вследствие усадки или деформации изоляционного материала.
Воздушные зазоры и расстояния утечки Для аппаратов, испытанных по 8.3.3.4, действительны минимальные значения по таблицам 13 и 15. Требования к электроизоляционным свойствам — в соответствии с 7.2.3. Для всех прочих случаев минимальные значения параметров приведены в стандарте на аппарат конкретного вида.
Орган управления
Изоляция Орган управления аппаратом следует изолировать отчастей, находящихся под напряжением, суче- том номинального напряжения изоляции и, если требуется, номинального импульсного выдерживаемого напряжения. Кроме того, если орган управления выполнен из металла, он должен быть пригоден для надежного присоединения к защитному проводнику (если не снабжен дополнительной надежной изоляцией), а если из изоляционного материала или покрыт таким материалом, то любая внутренняя металлическая часть, которая может оказаться доступной в случае повреждения изоляции, также должна быть изолирована от находящихся под напряжением частей с учетом номинального напряжения изоляции. 5—668 29
Направление движения Направление движения органа управления должно соответствовать требованиям ГО С ТР М Э К 60447. Если устройства не соответствуют этим требованиям, например устройства специального назначения или при наличии различных монтажных положений, они должны иметь четкую маркировку, исключающую ошибочную идентификацию положений «I» и «О» и направления движения органа управления.
Указание положения контактов
Средства индикации Если аппарат снабжен средствами индикации замкнутого и разомкнутого положения, они должны быть выполнены так, чтобы при считывании показаний они были четкими и ясными. Для этой цели исполь зуют указатель положения (см. 2.3.18). Примечание — На аппарате закрытого исполнения индикация не обязательно должна быть видна снаружи оболочки. В стандарте на аппарат конкретного вида может уточняться, следует л и оснащать его таким указа телем. В случае если используются условные обозначения, замкнутое и разомкнутое положения указывают соответственно символами согласно МЭК 60417-2 [10]: «I» — включенное положение (5007 МЭК 60417-2) [10] «О» — отключеное положение (5008 МЭК 60417-2) [10]. У аппаратов с кнопочным управлением только нажимная кнопка, предназначенная для размыкания, должна быть красной или маркирована символом «О». Красный цвет не может использоваться для другой кнопки. Цвет других нажимных кнопок, подсветка и сигнальные лампочки должны соответствовать
Дополнительные требования к аппаратам, снабженным средствами электрической блокиров ки с контакторами или автоматическими выключателями Если аппарат, пригодный для разъединения, снабжен блок-контактом для электрической блокировки с контактором или автоматическим выключателем и предназначен для применения в цепях двигателей, но не предназначен для категории применения АС-23, применяют следующие требования. Номинальные параметры блок-контакта, указанные изготовителем, должны соответствовать
Способность к присоединению Изготовитель должен указать тип (жесткие — одножильные, многожильные-или гибкие), минималь ное и максимальное поперечные сечения проводников, для которых пригоден данный вывод, и, если тре буется, число проводников, одновременно подсоединяемых к выводу. Максимальное поперечное сечение должно быть не менее указанного в 8.3.3.3 для испытания на превышение температуры, и вывод должен быть пригоден для проводников того же типа (жестких— одно жильных, многожильных- или гибких) как минимум на два размера меньше, чем в соответствующей графе таблицы 1. Примечания
Присоединение Выводы аппарата для присоединения внешних проводников должны быть легко доступными во вре мя монтажа. Зажимные винты и гайки не должны служить для закрепления каких-либо других деталей, хотя могут удерживать выводы на месте или предотвращать их проворачивание.
Идентификация и маркировка выводов Выводы аппарата следует четко и однозначно идентифицировать согласно МЭК 60445 [11] и приложе нию L настоящего стандарта, если нет иных указаний в стандарте на аппарат конкретного вида. Выводы, предназначенные исключительно для нулевого рабочего проводника, должны обозначаться буквой N в соответствии с МЭК 60445 [11]. Защитный вывод заземления должен идентифицироваться по 7.1.9.3.
Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Если один из полюсов аппарата предназначен исключительно для присоединения нейтрали, его сле дует четко обозначить буквой N (см. 7.1.7.4). Коммутируемый нейтральный пол юс должен отключать ток не раньше и включать не позже других полюсов. Если полюс, обладающий соответствующей наибольшей отключающей и включающей способно стью (см. 2.5.14 и 2.5.15), используют в качестве нейтрального полюса, тогда все полюса, в том числе нейтральный полюс, могут срабатывать практически одновременно. Примечание — Нейтральный полюс может быть оснащен максимальным расцепителем тока. Для аппаратов с условным тепловым током (в оболочке или без оболочки, см. 4.3.2.1 и 4.3.2.2) не выше 63 А значение тока должно быть одинаковым для всех полюсов. При более высоких значениях условного теплового тока условный тепловой ток нейтрального полюса может отличаться от условного теплового тока других полюсов, но быть не менее 50 % условного теплово го тока или 63 А.
Меры по защитному заземлению
Требования к конструкции Открытые токопроводящие части (например рама, корпус и стационарные части металлических обо лочек), за исключением не представляющих опасности, должны быть электрически связаны между собой и присоединены к защитному выводу заземления для подключения к заземляющему электроду или внеш нему защитному проводнику. Данному требованию соответствуют стандартные конструкционные элементы, обеспечивающие достаточную электрическую непрерывность, это требование действует независимо от того, используется ли аппарат автономно или встраивается в систему. Примечание — При необходимости требования и испытания могут уточняться в стандарте на аппарат конкретного вида. 32
Защитный вывод заземления Защитный вывод заземления должен быть легко доступным и находиться в таком месте, чтобы при удалении крышки или любой другой съемной части сохранялось соединение аппарата с электродом зазем ления или защитным проводником. Защитный вывод заземления должен быть эффективно защищен от коррозии. Для аппаратов стокопроводящими конструкциями, оболочками и т. п. следует (если требуется) при нять меры для обеспечения электрической непрерывности между открытыми токопроводящими частями аппарата и металлическими оболочками соединительных проводников. Защитный вывод заземления не должен выполнять других функций, если только он не предназнача ется для присоединения к проводнику PEN (см. 2.1.15, примечание). В этом случае защитный вывод заземления должен не только соответствовать требованиям, предъяв ляемым к защитному выводу заземления, но и выполнять функцию вывода нейтрали.
Маркировка и идентификация защитного вывода заземления Защитный вывод заземления должен на протяжении всего срока службы сохранять четкую марки ровку. Идентификация маркировки обеспечивается цветом (желто-зеленым) или обозначением РЕ или PEN (что применимо) по МЭК 60445 [11], подпункт 5.3 или графическим символом, наносимым на аппарат. Использованию подлежит графический символ 5019 ( I ) защитного заземления по МЭК 60417-2 [10]. Примечание — Рекомендованный ранее символ 5017 I по МЭК 60417-2 [10] должен постепенно замениться указанным выше предпочтительным символом 5019 по МЭК 60417-2 [10].
Оболочки аппаратов Следующие требования относятся только коболочкам, поставляемым или предназначенным для ис пользования совместно с аппаратом.
Конструкция Оболочка аппарата должна быть сконструирована так, чтобы при ее открывании и удалении других защитных приспособлений (если они предусмотрены) части, к которым требуется доступ для монтажа и обслуживания по инструкциям изготовителя, были легкодоступными. Внутри оболочки должно быть достаточно места для прокладки внешних проводников от их входа в оболочку до выводов, обеспечивающих нужное присоединение. Неподвижные части металлической оболочки должны быть электрически присоединены к другим открытым токопроводящим частям аппарата и подключены к выводу, обеспечивающему их заземление, или защитному проводнику. Съемная металлическая часть оболочки аппарата ни в коем случае не должна быть изолирована от части, снабженной выводом заземления, когда съемная часть находится на своем месте. Съемные части оболочки аппарата должны быть прочно скреплены с неподвижными частями таким приспособлением, чтобы не могли случайно отсоединиться или разболтаться в результате срабатывания аппарата или под воздействием вибрации. Если оболочка сконструирована так, что крышки можно открыть без помощи инструментов, необходи мо принять меры во избежание потери крепежных деталей. Неотделимая оболочка рассматривается как несъемная часть аппарата. Если на оболочке монтируются нажимные кнопки, удалить их извне должно быть возможно лишь с помощью специального инструмента.
Изоляция Если во избежание случайного контакта между металлической оболочкой и частями аппарата, нахо дящимися под напряжением, оболочка частично или полностью застилается изнутри изоляционным мате риалом, этот материал должен быть надежно прикреплен коболочке. 33
Степени защиты аппаратов в оболочках Степени защиты аппаратов в оболочках и соответствующие испытания указаны в приложении С.
Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников Оболочки аппаратов из полимерных материалов, неотделимые или демонтируемые и снабженные резьбовыми вводами, предназначенными для присоединения жестких стальных труб с резьбой по концам для сверхтяжелого режима применения согласно МЭК 60981 [12], должны выдерживать нагрузки при мон таже, а именно: вытягивание, кручение, изгиб. Соответствие проверяют испытанием по 8.2.7.
Требования к работоспособности При отсутствии в стандарте на аппарат конкретного вида других указаний последующие требования относятся к чистому новому аппарату.
Рабочие условия
Общие положения Оперирование аппаратом должно осуществляться согласно инструкциям изготовителя или стандарту на аппарат конкретного вида, особенно при ручном управлении с приводом зависимого действия, в том случае когда включающая и отключающая способность может зависеть от квалификации оператора.
Пределы срабатывания аппарата с двигательным приводом При отсутствии в стандарте на аппарат конкретного вида других указаний электромагнитный и элект- ропневматический аппараты должны замыкаться при любом питающем напряжении управления от 85 % до 110 % его номинального значения Us и температуре окружающего воздуха от минус 5 °С до плюс 40 °С. Эти пределы действительны как для постоянного, так и для переменного тока, по обстоятельствам. Для пневматических и электропневматических аппаратов при отсутствии других указаний пределы давления воздуха на входе составляют 85 % и 110 % номинального давления. Если указывается диапазон рабочих значений, 85 % должно относиться к нижнему пределу диапа зона, 110 % — к верхнему. Примечание — Для аппаратов с защелкой пределы срабатывания подлежат согласованию между изготовителем и потребителем. Для электромагнитных и электропневматических аппаратов напряжение отпадания должно быть не выше 75 % номинального питающего напряжения управления Us и не ниже 20 % Us на переменном токе при номинальной частоте или 10 % Us— на постоянном токе. Пневматические и электропневматические аппараты при отсутствии других указаний должны размы каться при давлении от 75 % до 10 % номинального давления. Если указывается диапазон рабочих значений, верхнему его пределу может соответствовать значе ние 20 % или 10 %, по обстоятельствам, нижнему — 75 %. Для катушки предельное значение отпадания действительно, если сопротивление цепи катушки рав но достигнутому при минус 5 °С, что можно проверить с помощью расчетов, основанных на значениях, определенных при нормальной температуре окружающего воздуха.
Пределы срабатывания минимальных реле и расцепителей напряжения a) Рабочее напряжение Минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения в комбинации с коммутационным ап паратом должны срабатывать н а размыкание аппарата даже на медленно падающем напряжении от 70 % до 35 % его номинального напряжения. Примечание — Особый вариант минимального расцепителя напряжения представляет собой расцепитель нулевого напряжения с рабочим напряжением от 35 % до 10 % номинального питающего напряже ния. Минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения должны предотвращать замыкание аппарата при питающем напряжении ниже 35 % номинального напряжения реле или расцепителя и допус кать замыкание аппарата при питающем напряжении не ниже 85 % номинального. При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида верхний предел питающего напряжения должен состав лять 110 % номинального значения. Вышеприведенные значения действительны для постоянного тока и переменного тока при номиналь ной частоте. b) Рабочее время Для минимального реле или расцепителя напряжения с выдержкой времени выдержку времени сле дует измерять с момента достижения напряжением рабочего значения до момента воздействия реле или расцепителя на расцепляющее устройство аппарата. 34
Пределы срабатывания независимых расцепителей Независимый размыкающий расцепитель должен вызывать расцепление в любых рабочих условиях, если питающее напряжение независимого расцепителя, измеренное во время расцепления, остается в пределах от 70 % до 110 % номинального питающего напряжения управления и при номинальной частоте, если ток переменный.
Пределы срабатывания реле и расцепителей, оперируемых током Пределы срабатывания реле и расцепителей, оперируемых током, должны указываться в стандарте на аппарат конкретного вида. Примечание — Термин «реле и расцепители, оперируемые током» относится к максимальным реле или расцепителям тока, реле или расцепителям перегрузки, реле или расцепителям обратного тока и т. п.
Превышение температуры Превышение температуры частей аппарата, которое определяют в ходе испытания по 8.3.3.3, не должно превышать значений, содержащихся в 8.3.3.3. Примечания
Выводы Превышение температуры выводов аппаратов не должно выходить за пределы, указанные в таблице 2.
Доступные части Превышение температуры доступных частей аппаратов не должно выходить за пределы значений, указанных в таблице 3. Примечание — Пределы превышения температуры других частей аппаратов приведены в 7.2.2.8.
Температура окружающего воздуха Пределы превышения температуры аппаратов приведены в таблицах 2 и 3 для температуры окру жающего воздуха, указанной в 6.1.1.
Главная цепь Главная цепь аппарата должна быть способна проводить условный тепловой ток аппарата так, чтобы превышение температуры не выходило за пределы, указанные втаблицах2 и 3, при испытаниях соглас но 8.3.3.3.4.
Цепи управления Цепи управления аппарата, в т. ч. аппараты для цепей управления, предназначенные для замыкания и размыкания аппарата, должны обеспечивать работу в нормальных режимах по 4.3.4. При этом превыше ния температуры, определенные при испытании по 8.3.3.3.5, не должны превышать значений, указанных в таблицах 2 и 3.
Обмотки катушек и электромагнитов При прохождении тока по главной цепи обмотки катушек и электромагнитов должны выдерживать их номинальное напряжение так, чтобы превышение температуры не выходило за пределы, установленные в 7.2.2.8 при испытаниях по 8.3.3.3.6. Примечание — Данный подпункт не распространяется на катушки, оперируемые импульсным током, рабочие условия для которых определяются изготовителем.
Вспомогательные цепи Вспомогательные цепи аппарата, в том числе блок-контакты, должны быть способны проводить ус ловный тепловой ток, так чтобы превышение температуры вспомогательных цепей не выходило за преде лы, установленные в таблицах 2 и 3, при испытаниях по 8.3.3.3.7. Примечание — Если вспомогательная цепь составляет неотъемлемую часть аппарата, достаточно подвергнуть ее испытаниям одновременно с основным аппаратом, но на фактическом эксплуатационном токе.
Прочие части Превышения температуры во время испытания не должны вызывать повреждений токопроводящих или соседних частей аппарата. В частности, для изоляционных материалов изготовитель соответствие 35
Электроизоляционные свойства Требования к электроизоляционным свойствам основаны на принципах электробезопасности по МЭК 60664-1 [15] и ГОСТ Р МЭК 61140. a) Нижеприведенные требования представляют механизм достижения координации изоляции аппа рата с условиями внутри установки. b) Аппарат должен выдерживать испытания на: - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение ( см. 4.3.1.3) в соответствии с категориями перенапряжения, приведенными в приложении Н; - импульсное выдерживаемое напряжение на разомкнутых контактах аппаратов, пригодных для разъе динения, в соответствии с таблицей 14; - выдерживаемое напряжение промышленной частоты. Примечание — Соотношение между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата приведено в приложении Н. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для данного номинального рабочего напря жения (см. примечания 1 и 2 к 4.3.1.1) не должно быть меньше того, что в приложении Н соответствует номинальному напряжению системы питания цепи в точке, где должен использоваться аппарат, и катего рии перенапряжения. c) Требования данного пункта следует проверить испытаниями по 8.3.3.4.
Импульсное выдерживаемое напряжение: 1) главной цепи: a) Зазоры между частями, находящимися под напряжением, и частями, предназначенными для заземления, а также между полюсами должны выдерживать испытательное напряжение, указанное в таб лице 12, соответственно номинальному импульсному выдерживаемому напряжению. b) Зазоры между разомкнутыми контактами должны выдерживать: - импульсное напряжение, установленное (если требуется) в стандарте на аппарат конкретного вида; - в аппарате, характеризуемом как пригодный для разъединения, испытательное напряжение, ука занное в таблице 14 соответственно номинальному импульсному выдерживаемому напряжению. Примечание — Твердую изоляцию аппаратов с воздушными зазорами следует подвергнуть испытанию импульсным напряжением согласно перечислениям а) и/или Ь), что применимо; 2) вспомогательных цепей и цепей управления: a) Вспомогательные цепи и цепи управления, оперируемые приводом от главной цепи при номиналь ном рабочем напряжении, должны соответствовать требованиям пункта 7.2.3.1, перечисление 1) а) (см. также 7.2.3.1, примечание 1). b) Вспомогательные цепи и цепи управления, не оперируемые приводом от главной цепи, могут выдерживать перенапряжения, отличные от перенапряжений главной цепи. Воздушные зазоры и твердая изоляция таких цепей переменного или постоянного тока должны выдерживать напряжение согласно при ложению Н.
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты главной цепи, вспомогательных цепей и цепей управления a) Испытание напряжением промышленной частоты проводят при: - испытаниях на электрическую прочность изоляции в качестве типовых для проверки твердой изоляции; - проверке электрической прочности изоляции в качестве критерия отбраковки после типовых комму тационных испытаний или испытаний на короткое замыкание; - контрольных испытаниях. b) Типовые испытания электроизоляционных свойств Испытания электроизоляционных свойств в качестве типовых испытаний следует проводить в соот ветствии с 8.3.3.4. Для аппарата, пригодного для разъединения, максимальный токутечки должен соответствовать 7.2.7, испытания следует проводить в соответствии с 8.3.3.4. c) Проверка электрической прочности изоляции после коммутационных испытаний или испытаний на короткое замыкание. 36
Воздушные зазоры Размеры воздушных зазоров должны быть достаточными для того, чтобы аппарат мог противостоять номинальному импульсному выдерживаемому напряжению согласно 7.2.3.1. Размеры воздушных зазоров должны быть больше указанных в таблице 13, случай В (для однород ного поля см. 2.5.62) и проверяться посредством выборочного испытания по 8.3.3.4.3. Данное испытание не требуется, если воздушные зазоры, соотнесенные с номинальным импульсным выдерживаемым напря жением и степенью загрязнения, больше указанных в таблице 13 (случай А для неоднородного поля). Способ измерения воздушных зазоров приведен в приложении G.
Расстояния утечки a ) Расчет размеров При степенях загрязнения 1 и 2 расстояния утечки должны быть не менее соответствующих воздуш ных зазоров, выбранных по 7.2.3.3. При степенях загрязнения 3 и 4 расстояния утечки должны быть не менее воздушных зазоров в случае А (см. таблицу 13) для того, чтобы снизить риск пробивных разрядов вследствие перенапряжений, даже если эти воздушные зазоры меньше допускаемых для случая А в соответствии с 7.2.3.3. Способ измерения расстояний утечки приведен в приложении G. Расстояния утечки должны соответствовать степени загрязнения согласно 6.1.3.2 (или стандарту на аппарат конкретного вида) и группе материалов при номинальном напряжении изоляции (или эксплуатаци онном напряжении), указанном в таблице 15. Группы материалов определяют по диапазону значений показателя относительной стойкости против токов утечки (СИТ) (см. 2.5.65): - группа I — 600 < СИТ; -группа!! — 400 < СИТ < 600; - группа Ilia — 175 < СИТ < 400; -группа lllb — 100 < С И Т<175 Примечания
Твердая изоляция Твердую изоляцию следует проверять либо испытаниями напряжением промышленной частоты со гласно 8.3.3.4.1, перечисление 3), либо испытаниями на постоянном токе для аппаратов постоянного тока. 6— 668 37
Расстояние между отдельными цепями Для определения размеров воздушных зазоров, расстояний утечки и твердой изоляции между от дельными цепями следует использовать наибольшие параметры напряжения (номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для воздушных зазоров и связанной с ними твердой изоляции и номинальное напряжение изоляции или эксплуатационное напряжение— для расстояний утечки).
Требования к аппаратам с защитным разделением Требования к аппаратам с защитным разделением приведены в приложении N.
Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке
Включающая и отключающая способности Аппарат должен включать и отключать токи нагрузки и перегрузки без отказа в условиях, указанных в стандарте на аппарат конкретного вида для требуемой категории применения и числа срабатываний, ука занного в стандарте на аппарат конкретного вида (см. также общие условия испытания по 8.3.3.5). 7.2Л.2 Работоспособность Испытания на работоспособность аппарата предназначены для проверки его способности включать, проводить и отключать без отказа токи, проходящие по его главной цепи в условиях, соответствующих установленной категории применения, где применимо. Особые требования и условия испытания должны быть оговорены в стандарте на аппарат конкретного вида и могут касаться работоспособности аппарата: - при отсутствии нагрузки, испытываемой в условиях, когда в цепь управления ток поступает, а в главную цепь — не поступает для доказательства того, что аппарат соответствует требованиям к срабаты ванию при верхнем и нижнем предельных питающих напряжениях и/или при давлении или напряжении и давлении, установленных для цепи управления во время замыкания и размыкания; - при прохождении тока, если аппарат должен включать и отключать установленный ток, где нужно, соответственно его категории применения при числе срабатываний, указанном в стандарте на аппарат кон кретного вида. Проверку на работоспособность в обесточенном состоянии и при прохождении тока можно совме щать в одном цикле испытаний, если это предусмотрено в стандарте на аппарат конкретного вида.
Износостойкость Примечание — Термин «износостойкость» («durability») выбран для обеспечения ожидаемого числа циклов оперирования, которые выдерживает аппарат до ремонта или замены частей. Также широко используе мый в значении «износостойкость» термин «endurance» обычно относится также и к понятию «работоспособ ность» по 7.2.4.2, поэтому было решено не применять его в настоящем стандарте во избежание смешивания двух понятий.
Механическая износостойкость По стойкости к механическому износу аппарат характеризуется указанным в стандарте на аппарат конкретного вида числом циклов оперирования без нагрузки (т. е. при обесточенных главных контактах), которые он должен осуществить, прежде чем возникнет необходимость обслуживания или замены каких- либо механических частей; однако допускается нормальное (по инструкциям изготовителя) обслуживание аппаратов (в случае, если это предусмотрено). Каждый цикл оперирования состоит из одного замыкания контактов с последующим размыканием. Для проведения испытания аппарат монтируют по инструкции изготовителя. Предпочтительное число циклов оперирования аппарата в обесточенном состоянии должно устанав ливаться в стандарте на аппарат конкретного вида.
Коммутационная износостойкость По стойкости к коммутационному износу контакты аппарата характеризуются числом циклов опериро вания при прохождении тока в соответствии с условиями эксплуатации, указанными в стандарте на аппарат конкретного вида, которые аппарат должен осуществить без ремонта или замены частей. Предпочтительное число циклов оперирования под нагрузкой должно быть указано в стандарте на аппарат конкретного вида.
Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Аппараты в соответствии с конструкцией, в условиях, установленных в стандарте на аппарат конкрет ного вида, должны выдерживать термические, динамические и электрические нагрузки, обусловленные токами короткого замыкания. В частности, аппараты должны соответствовать требованиям 8.3.4.1.8. 38
Коммутационные перенапряжения В стандарте на аппарат конкретного вида могут быть установлены испытания на коммутационные перенапряжения (при необходимости). В этом случае методика испытания и требования должны быть определены в стандарте на аппарат конкретного вида.
Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Для аппарата, пригодного для разъединения, с номинальным рабочим напряжением Ue свыше 50 В ток утечки измеряют на каждом полюсе при разомкнутых контактах. Значение тока утечки при испытательном напряжении, равном 1,1 номинального рабочего напряже ния, не должно превышать: 0,5 мА на полюс — для нового аппарата;
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Общие положения Для аппаратов, подпадающих под область применения настоящего стандарта, рассматривают две группы условий окружающей среды: a) группа А; b) группа В. Группа А условий окружающей среды касается низковольтных не коммунальных или промышлен ных сетей /электроустановок, в том числе источников сильных электромагнитных помех. Примечание — Группа А условий окружающей среды соответствует аппаратуре класса А по ГОСТ Р 51318.11. Группа В условий окружающей среды касается низковольтных коммунальных сетей, например быто вых, коммерческих и осветительных промышленных сетей / электроустановок. Источники сильных электро магнитных помех, например, аппараты дуговой сварки, к данной группе не относятся. Примечание — Группа В условий окружающей среды соответствует аппаратуре класса В по ГОСТ Р 51318.11.
Устойчивость к электромагнитным помехам
Аппараты, не содержащие электронные цепи Аппараты, не содержащие электронные цепи, нечувствительны к электромагнитным помехам в нор мальных условиях эксплуатации и поэтому их не подвергают испытаниям на устойчивость к электромагнит ным помехам.
Аппараты, содержащие электронные цепи Аппараты, содержащие электронные цепи, должны обладать достаточной устойчивостью к электро магнитным помехам. 6* 39
Помехоэмиссия
Аппараты, не содержащие электронные цепи В аппаратах, не содержащих электронные цепи, электромагнитные помехи могут излучаться только во время случайных коммутаций. Длительность электромагнитных помех измеряется в миллисекундах. Частоту, уровень и последовательность таких излучений считают принадлежностью нормальной элек тромагнитной среды низковольтных электроустановок. При этом считается, что требования к излучению электромагнитных помех соблюдены, и испытания не проводят.
Аппараты, содержащие электронные цепи
Пределы высокочастотных излучаемых помех Аппараты, содержащие электронные цепи ( например источники тока коммутируемого типа, цепи, содержащие микропроцессоры с высокочастотными таймерами), могут излучать длительные электромаг нитные помехи. Такие излучения не должны выходить за пределы, указанные в стандарте на аппарат конкретного вида, основанные на ГОСТР 51318.11 для условий окружающей среды групп А и В. Испытания проводят только для вспомогательных цепей и цепей управления, содержащих элементы с основными коммутируемыми частотами свыше 9 Кгц. Стандарт на аппарат конкретного вида содержит описание методики испытаний.
Пределы низкочастотных излучаемых помех К аппаратам, излучающим низкочастотные гармоники, если необходимо, применяют требования
Контрольные испытания Контрольные испытания проводят для обнаружения дефектов материалов, изготовления, а также для подтверждения правильного функционирования аппарата. Контрольным испытаниям следует подвергать каждый отдельный аппарат. К контрольным испытаниям могут относиться: a) функциональные испытания; b) испытания электроизоляционных свойств материалов. Методы контрольных испытаний и условия их проведения должны уточняться в стандарте на аппарат конкретного вида.
Выборочные испытания Если технико-статистический анализ показывает, что контрольные испытания (каждого аппарата) не требуются, их можно заменить выборочными испытаниями (если это оговаривается в стандарте на аппарат конкретного вида). К выборочным испытаниям могут относиться: a) функциональные испытания; b) испытания электроизоляционных свойств. Выборочные испытания могут также проводиться для проверки специфических свойств или характе ристик аппарата по инициативе самого изготовителя или по соглашению между изготовителем и потреби телем.
Соответствие требованиям к конструкции Проверке на соответствие требованиям к конструкции аппаратов, изложенным в 7.1, подлежат, на пример: - материалы; -аппараты; - степени защиты оболочек; - механические свойства выводов; - органы управления; - индикаторы положения (см. 2.3.18).
Материалы
Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню
Испытание (аппарата) раскаленной проволокой Испытание раскаленной проволокой следует проводить по МЭК 60695-2-10 [7], разделы 4-10 и МЭК 60695-2-11 [8] согласно условиям, указанным в 7.1.1.1. Для данного испытания защитный проводник токоведущей частью не считают. Примечание — Если данное испытание следует проводить в нескольких местах одного и того же образца, необходимо следить за тем, чтобы повреждения, вызванные предыдущими испытаниями, не повлияли на результаты дальнейших испытаний.
Испытания ( материалов) на воспламеняемость, испытания раскаленной проволокой и горе нием дуги Образцы материалов аппарата подвергают следующим испытаниям: а) испытанию на воспламеняемость согласно МЭК 60695-11-10 [9]; 41
Аппарат Охватывается требованиями по подпунктам 8.2.
Оболочки аппарата Степени защиты аппаратов в оболочках— по приложению С.
Механические свойства выводов аппарата Настоящий подпункт не относится к алюминиевым выводам и выводам, предназначенным для при соединения алюминиевых проводников.
Общие условия испытаний При отсутствии других указаний изготовителя каждое испытание следует проводить на чистых и но вых выводах. Если для испытаний используют круглые медные проводники, они должны выполняться из меди по
Испытание на вытягивание
Круглые медные проводники После испытания по 8.2.4.3 к испытанному проводнику аппарата прикладывают тянущее усилие по таблице 5. Перед этим испытанием зажимные винты подтягивать не допускается. Тянущее усилие прилагают без рывков в течение 1 мин. Во время испытания проводник не должен выскальзывать из вывода, а также ломаться возле зажима.
Плоские медные проводники Проводник нужной длины закрепляют в выводе аппарата и в течение 1 мин без рывков прилагают тянущее усилие по таблице 6 в направлении, противоположном тому, в котором вставляли проводник. Во время испытания проводник не должен выскальзывать из вывода, а также ломаться возле зажима.
Испытание на возможность вставить в зажим неподготовленные круглые медные проводники с максимальным установленным поперечным сечением
Методика испытания Испытание проводят с применением щупов формы А или В в соответствии с таблицей 7. Рабочий элемент щупа должен проникать в отверстие вывода аппарата под собственным весом этого щупа на полную глубину вывода (см. также примечание к таблице 7).
Конструкция щупа Конструкция щупа показана на рисунке 2. Размеры а и b щупа и предельные допустимые отклонения от размеров приведены в таблице 7. Рабочий элемент щупа следует изготавливать из инструментальной стали.
Испытание на возможность вставлять в зажим плоский проводник прямоугольного сечения (в стадии изучения)
Проверка эффективности указателя положения главных контактов аппарата, пригод ного для разъединения Примечание — См. примечание к 7.1.6. Оценкой эффективности указателя положения главных контактов в соответствии с требованиями 7.1.6 является продолжение правильного выполнения своих функций всеми средствами индикации положения контактов после типовых испытаний на работоспособность и специальных испытаний на температурный износ (если проводят).
Состояние аппарата, предназначенного для испытаний Состояние аппарата для всех испытаний должно быть указано в стандарте на аппарат конкретного вида.
Методика испытания
Ручное управление аппаратом при наличии привода зависимого и независимого действия В первую очередь определяют нормальное управляющее усилие F , прикладываемое к концу органа управления, необходимое для перевода аппарата в разомкнутое положение контактов. 43
Двигательное управление аппаратом при наличии привода зависимого действия При замкнутом положении аппарата подвижный контакт полюса, для которого выбраны наиболее жесткие условия испытания, должен быть зафиксирован вместе с неподвижным, например приварен к нему. Напряжение питания должно подаваться к источнику управляющей энергии при 110% его нормаль ного номинального значения при попытке размыкания контактной системы аппарата. Три попытки управления аппаратом должны быть сделаны двигательным приводом с интервалом в 5 мин, в течение 5 с каждая, если имеющееся защитное устройство двигательного привода не ограничи вает время управления более коротким периодом. Проверку проводят по 8.2.5.3.2. Примечание — В Канаде и США аппараты, соответствующие данным требованиям, не считают обеспечивающими сами по себе разъединение.
Двигательное управление при наличии привода независимого действия При замкнутом положении аппарата подвижный контакт полюса, для которого выбраны наиболее жесткие условия испытания, должен быть зафиксирован вместе с неподвижным, например приварен к нему. Запасенная энергия двигательного привода независимого действия аппарата должна освобождаться для размыкания контактной системы аппарата. Должны быть сделаны три попытки управления аппаратом за счет освобожденной запасенной энергии. Проверку проводят по 8.2.5.3.2. Примечание — В Канаде и США аппараты, соответствующие данным требованиям, не считают обеспечивающими сами по себе разъединение.
Состояние аппарата во время и после испытаний
Ручное управление при наличии привода зависимого и независимого действия По окончании испытания, когда испытательное усилие не прикладывают к органу управления аппара том и он остается свободным, ни одно из средств индикации, которыми оснащен аппарат, не должно указывать на разомкнутое положение контактов, а аппарат — иметь повреждений, нарушающих его нор мальную эксплуатацию. Если аппарат оснащен средствами блокировки в разомкнутом положении, должна быть исключена возможность его блокировки во время приложения испытательного усилия.
Двигательное управление при наличии привода зависимого и независимого действия Во время и после испытания ни одно из средств индикации, которыми оснащен аппарат, не должно указывать на разомкнутое положение контактов, и аппарат не должен иметь повреждений, нарушающих его нормальную эксплуатацию. Если аппарат оснащен средствами блокировки в разомкнутом положении, должна быть исключена возможность его блокировки во время испытания.
Свободен
Испытания вводов для стальных трубопроводов на вытягивание, кручение, изгиб Данное испытание следует проводить со стальной трубкой длиной (300 ± 10) мм. Оболочки из полимерных материалов монтируют согласно инструкциям изготовителя в наиболее не благоприятном положении. Испытания следует проводить на одном и том же вводе для трубок; ввод должен быть самым не удобным. 44
Испытание на вытягивание Трубка по 8.2.7 должна плавно вкручиваться во ввод крутящим моментом, равным двум третям значений, указанных в таблице 22. В течение 5 мин к трубке прикладывают тянущее усилие без рывков в прямом направлении. При отсутствии иных указаний в стандарте на аппарат конкретного вида тянущее усилие должно соответствовать таблице 20. После испытания смещение трубки относительно ввода должно составлять не более одного оборота резьбы, и не должно быть повреждений, нарушающих дальнейшую эксплуатацию оболочки.
Испытание на изгиб К свободному концу трубки возрастающий момент изгиба следует прикладывать без рывков, равно мерно. Когда приложенный момент приведет к изгибу трубки длиной 25 мм на 300 мм ее длины или значение момента изгиба достигнет приведенного в таблице 21, это значение момента сохраняют в течение 1 мин. Затем испытание повторяют в перпендикулярном к первому направлении. После испытания не должно быть повреждений, влияющих на дальнейшую эксплуатацию оболочки.
Испытание на крутящий момент Стальная трубка для проводников должна затягиваться без рывков крутящим моментом по таблице 22. Испытание на крутящий момент не проводят для оболочек аппаратов, не оснащенных предвари тельно смонтированным вводом, а согласно инструкции ввод следует механически подсоединять к трубке до присоединения к оболочке. Для оболочек, снабженных единственным вводом для подсоединения до 16 Н включительно, значе ние затягивающего крутящего момента снижают до 25 Нм. После испытания должно быть невозможно выкрутить трубку из ввода и не должно быть поврежде ний, нарушающих эксплуатацию оболочки.
Работоспособность
Циклы испытаний Циклы испытаний, которым должен быть подвергнут аппарат, должны быть указаны в стандарте на аппарат конкретного вида.
Общие условия испытаний Примечание — Испытания на соблюдение требований настоящего стандарта не отрицают необходимо сти в дополнительных испытаниях, касающихся оборудования в составе комплектных устройств согласно
Испытательные параметры
Значения испытательных параметров Все испытания должны проводиться при значениях испытательных параметров, соответствующих номинальным значениям, указанным изготовителем, в соответствии с таблицами и данными стандарта на аппарат конкретного вида.
Допуски по испытательным параметрам Значения допусков, зафиксированные в протоколе испытаний, не должны выходить за пределы, при веденные в таблице 8, при отсутствии других указаний в других пунктах. Однако с согласия изготовителя можно проводить испытания в более жестких условиях, чем установленные.
Восстанавливающееся и возвращающееся напряжение а) Возвращающееся напряжение При испытаниях на отключающую способность и наибольшую отключающую способность значение возвращающегося напряжения должно составлять 1,05 номинального рабочего напряжения, установлен ного изготовителем или в стандарте на аппарат конкретного вида. Примечания
Оценка результатов испытания Поведение аппарата во время испытаний и его состояние после испытаний должны соответствовать требованиям стандарта на аппарат конкретного вида. Об испытаниях на короткие замыкания см. также 8.3.4.1.7 и 8.3.4.1.9.
Протоколы испытаний Изготовитель должен представить протоколы типовых испытаний, подтверждающие соответствие ап парата требованиям стандарта на аппарат конкретного вида. В протоколах испытаний должны содержаться следующие сведения: тип и размеры оболочки (при ее наличии); размеры проводников; расстояние от частей, находящихся под напряжением, до оболочки или до частей, нормально заземленных при эксплуа тации; способы действия системы управления и т.д. Протокол испытания должен содержать перечень испытательных параметров и их значений.
Работоспособность при нулевой и нормальной нагрузках и перегрузке
Срабатывание Испытания проводят для проверки правильности работы оборудования в соответствии с требования ми 7.2.1.1.
Пределы срабатывания
Аппарат с двигательным приводом Следует убедиться, что аппарат правильно замыкается и размыкается при предельных значениях следующих управляющих параметров: напряжение; ток; давление воздуха; температуры, установленные в стандарте на аппарат конкретного вида. При отсутствии других указаний испытания проводят с обесто ченной главной цепью.
Реле и расцепители Пределы срабатывания реле и расцепителей должны соответствовать требованиям 7.2.1.3— 7.2.1.5 и проверяться испытаниями по методике, указанной в стандарте на аппарат конкретного вида. Пределы срабатывания минимальных реле и расцепителей напряжения см. 7.2.1.3. Пределы срабатывания независимых расцепителей см. 7.2.1.4. Пределы срабатывания реле и расцепителей, оперируемых током, см. 7.2.1.5.
Превышение температуры
Температура окружающего воздуха В последнюю четверть периода испытания не менее двух датчиков температуры (например термо метры или термопары), установленных равномерно вокруг аппарата приблизительно на середине его высо ты и на расстоянии около 1 м от него, записывают температуру окружающего воздуха. Датчики температу ры должны быть защищены от воздушных потоков, теплового излучения и ошибок, обусловленных резки ми изменениями температуры. Во время испытаний температура окружающего воздуха должна быть от 10 °С до 40 °С и не должна изменяться более чем на 10 °С. Но если изменение температуры окружающего воздуха превысит 3 °С, к измеренной температуре частей аппарата применяют поправочный коэффициент, зависящий от тепловой постоянной времени данно го аппарата.
Измерение температуры частей аппарата Температуру различных частей аппарата, кроме катушек, измеряют пригодными для этого датчиками температуры в точках наибольшей вероятности максимальной температуры; эти точки следует указать в протоколе испытания. Температуру масла в маслонаполненных аппаратах измеряют в верхней части масляной заливки; данные измерения допускается проводить термометром. Датчик температуры не должен заметно влиять на превышение температуры частей аппарата. Для этого необходимо обеспечить хорошую теплопроводность между датчиками температуры и поверхностью испытуемой части аппарата. Температуру электромагнитных катушек, как правило, определяют по изменению их сопротивления. Применение других методов допускается только в случае неприменимости резистантного метода. Температура катушек перед началом испытания не должна отличаться от температуры окружающей среды более чем на 3 °С. 7* 47
Превышение температуры цепей управления Испытания цепей управления на превышение температуры должны проводиться при указанном токе, а в случае переменного тока и при номинальной частоте. Цепи управления следует испытывать при их номинальном напряжении. Цепи, предназначенные для работы в длительном режиме, следует испытывать достаточно долго с тем, чтобы превышение температуры успело достичь устойчивого значения. Цепи для работы в повторно-кратковременном режиме следует испытывать в соответствии со стан дартом на аппарат конкретного вида. По завершении данных испытаний превышение температуры различных частей цепей управления не должно превышать значений, указанных в 7.2.2.5 (при отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида).
Превышение температуры катушек электромагнитов Катушки и электромагниты следует испытывать в условиях по 7.2.2.6. Их следует испытывать достаточно долго, для того чтобы превышение температуры успело достичь устойчивого значения. 49
Превышение температуры вспомогательных цепей Вспомогательные цепи испытывают на превышение температуры в условиях по 8.3.3.3.5, но при лю бом удобном напряжении. В конце этих испытаний превышение температуры вспомогательных цепей не должно превышать значений, указанных в 7.2.2.7.
Электроизоляционные свойства
Типовые испытания 1) Общие условия испытаний на выдерживаемое напряжение Испытуемый аппарат должен соответствовать общим требованиям по 8.3.2.1. Если аппарат предназначен для использования без оболочки, он должен быть смонтирован на метал лической плите, к которой присоединяют все открытые токопроводящие части (корпус и т. п ), в нормальных условиях заземляемые. Когда основание аппарата выполнено из изоляционного материала, во всех точках крепления соглас но условиям нормальной установки аппарата помещают металлические части, и эти части считают частью корпуса аппарата. Любой орган управления, выполненный из изоляционного материала, и неотделимая неметалличес кая оболочка аппарата, предназначенного для использования без дополнительной оболочки, должны быть покрыты металлической фольгой и соединены с корпусом и монтажной плитой. Фольгой должны быть зак рыты только те поверхности, которых можно коснуться стандартным испытательным щупом при эксплуата ции или регулировке аппарата. Если изолирующей части неотделимой оболочки аппарата нельзя коснуться стандартным испыта тельным щупом из-за дополнительной оболочки, фольгу не применяют. Примечание — Речь идет о доступных для оператора при нормальной эксплуатации или регулировке частях (например органе управления нажимной кнопкой). В случае, если электрическая прочность изоляции аппарата зависит от покрытия проводов или приме нения специальной изоляции, при испытаниях также используют покрытия и специальную изоляцию. Примечание — Испытания на электрическую прочность изоляции для полупроводниковых устройств — в стадии рассмотрения. 2) Проверка импульсным выдерживаемым напряжением a) Общие требования Аппарат должен соответствовать требованиям, изложенным в 7.2.3.1. Изоляцию проверяют испытанием при номинальном импульсном выдерживаемом напряжении. В случае, если аппарат содержит элементы, на электроизоляционные свойства которых не влияет высота над уровнем моря (например оптопары, герметизированные детали и т. п), проверку изоляции про водят альтернативным испытанием при номинальном импульсном выдерживаемом напряжении без коэф фициента поправки на высоту над уровнем моря. Затем вышеуказанные элементы отсоединяют и оставшу юся часть аппарата испытывают при номинальном импульсном выдерживаемом напряжении, применяя коэффициент поправки на высоту над уровнем моря. Воздушные зазоры, равные или превышающие указанные для класса А в таблице 13, можно прове рить методом измерения в соответствии с приложением G. b) Испытательное напряжение Испытательное напряжение должно соответствовать указанному в 7.2.3.1. Для аппаратов, оснащенных устройствами для подавления перенапряжений, энергосодержание ис пытательного тока не должно превышать номинального энергетического параметра устройства для подав ления перенапряжений. Указанный выше параметр должен быть удобен для применения. Примечание — Подобные вышеуказанному параметры находятся в стадии рассмотрения. Испытательное оборудование калибруют на подачу импульса 1,2/50 мкс, как указано в МЭК 61180 [18]. Затем к выходным выводам испытательного устройства подсоединяют испытуемый аппарат и для каждой 50
Контрольные испытания 1) Импульсное выдерживаемое напряжение Данные испытания следует проводить по пункту 8.3.3.4.1, перечисление 2). Испытательное напряжение должно быть не менее 30 % номинального импульсного выдерживаемого напряжения (без коэффициента поправки на высоту над уровнем моря) или удвоенного номинального на пряжения изоляции (2 Uj) — выбирают, что больше. 2) Выдерживаемое напряжение промышленной частоты a) Испытательное напряжение Испытательное оборудование должно быть такое же, как указано в 8.3.3.4.1, пункт 3), перечисле ние Ь), за исключением того, что максимальный расцепитель тока должен иметь уставку 25 мА. Однако, по усмотрению изготовителя, в целях безопасности может быть применена испытательная установка меньшей мощности или меньшее значение уставки расцепителя. Тем не менее ток короткого замыкания испытательной установки должен быть не менее 8-кратного номинального значения уставки расцепителя максимального реле тока, например для трансформатора с током короткого замыкания 40 мА максимальная уставка расцепителя максимального реле тока должна быть (5 ± 1) мА. Примечание — Допускается учитывать емкостное сопротивление аппарата. Испытательное напряжение должно быть 2 Ue, но не менее 1000 В переменного тока (действующее значение). Примечание — В случае нескольких значений Ue относится к наибольшему значению, маркированному на аппарате или приведенному в документации изготовителя. b) Подача испытательного напряжения Действуют требования 8.3.3.4.1, пункт 3), перечисление с), однако длительность подачи испытатель ного напряжения должно составлять не более 1 с. В качестве альтернативы возможно испытание по упрощенной методике, если изоляцию подвергают эквивалентным испытательным нагрузкам. c) Критерии соответствия Максимальное реле тока не должно сработать. 3) Комбинированное импульсное выдерживаемое напряжение и выдерживаемое напряжение про мышленной частоты В стандартах на аппарат конкретного вида может содержаться указание о возможности замены ис пытаний по 8.3.3.4.2, пункты 1) и 2), одним испытанием на выдерживаемое напряжение промышленной частоты, если пиковое значение синусоидальной волны тока соответствует значению, указанному в 8.3.3.4.2, пункты 1) или 2), выбирают большее значение. 4) Применение металлической фольги ни водном из случаев согласно 8.3.3.4.1, пункт 1) не требу ется.
Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров 1) Общие требования Данные испытания предназначены для проверки соблюдения требований к конструкции в части воз душных зазоров и проводятся только на аппаратах с воздушными зазорами менее соответствующих таб лице 13, случай А. 2) Испытательное напряжение Испытательное напряжение должно соответствовать номинальному импульсному выдерживаемому напряжению. 8—668 53
Испытания аппаратов с разной степенью защиты по изоляции Испытания аппаратов с разной степенью защиты по изоляции приведены в приложении N.
Включающая и отключающая способности
Общие условия испытания Испытания на проверку включающей и отключающей способностей проводят в соответствии с общи ми условиями испытаний по 8.3.2. Допуски для отдельных фаз должны соответствовать указанным в таблице 8 (если нет иных указа ний). Четырехполюсный аппарат испытывают как трехполюсный с неиспользуемым полюсом, который в аппарате с нейтральным полюсом является нейтральным полюсом, присоединенным к корпусу. Если все полюса одинаковы, достаточно одного испытания на трех соседних полюсах. В противном случае требуется дополнительное испытание между нейтральным и ближайшим к нему полюсами (см. рисунок 4) при номинальном токе нейтрального полюса и напряжении между фазой и нейтралью, тогда как два других неиспользуемых полюса присоединяют к корпусу. Значения восстанавливающегося напряжения при испытаниях на отключающую способность в усло виях нормальной нагрузки и перегрузки указывают в стандарте на аппарат конкретного вида.
Испытательная цепь a) На рисунках 3— 6 представлены следующие схемы цепей, используемых при испытаниях: - однополюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 3); -двухполюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 4); - трехполюсного аппарата или трех однополюсных аппаратов трехфазным переменным током (см. рисунок 5); - четырехполюсного аппарата трехфазным переменным током в четырехпроводной схеме (см. рису нок 6). Подробная схема цепи, использованной для испытания, должна быть приведена в протоколе испыта ния. b) Ожидаемый ток на входных выводах аппарата должен быть не менее одного из двух значений: десятикратного испытательного тока или 50 кА; выбирают меньшее значение. c) Испытательная цепь включает в себя источник питания, аппарат D, подвергающийся испытанию, и цепь нагрузки. d) В цепь нагрузки должны входить сопротивления и реакторы с воздушными сердечниками, соеди ненные последовательно. Реакторы с воздушными сердечниками в любой фазе должны быть шунтированы сопротивлениями, отводящими около 0,6 % тока, проходящего через реактор. Однако в случаях, когда указывается значение восстанавливающегося напряжения, шунтирующие сопротивления, отводящие 0,6 % тока, следует заменить параллельными нагрузке сопротивлениями и кон денсаторами, так чтобы вся цепь нагрузки приняла вид в соответствии с рисунком 8. Примечание — При испытании на постоянном токе, когда значение LIR превышает 10 мс, можно использовать реактор с железным сердечником и последовательно соединенными резисторами, проверяя при необходимости осциллографом, что значение LIR равно вышеуказанному значению с отклонением, не превы шающим + 15%, и время, при котором достигается 95 % установившегося тока, равно 3xL/R ± 20 %. Если устанавливается переходный пусковой ток (например в категориях применения АС-5Ь, АС-6 и DC-6), стандарт на аппарат конкретного вида может рекомендовать другую нагрузку. e) Нагрузку следует регулировать так, чтобы при заданном напряжении обеспечивалось: - значения тока и коэффициента мощности или постоянной времени, установленные в стандарте на аппарат конкретного вида; - заданное значение возвращающегося напряжения; -частота колебаний восстанавливающегося напряжения и коэффициент у (если указаны). 54
Характеристики восстанавливающегося напряжения Для того, чтобы моделировать условия в цепях индивидуальных двигателей (индуктивных нагрузок), регулируют колебательную частоту цепи нагрузки f, кГц, до уровня f = 2000 I 0’2 U~°'s ±10% , где / с— ток отклонения, А; Ue — номинальное рабочее напряжение, В. Коэффициент у следует отрегулировать так, чтобы у = 1,1+ 0,05. Значение реактивного сопротивления, необходимое для этого испытания, можно обеспечить, соеди нив параллельно несколько реакторов при условии, что восстанавливающемуся напряжению можно по- прежнему приписывать только одну колебательную частоту. Это фактически тот случай, когда у таких реакторов постоянная времени практически одинаковая. Выходные выводы аппарата следует присоединить как можно ближе к выводам отрегулированной цепи нагрузки. Такая регулировка должна производиться после установки этих соединений на место. Два способа регулирования цепи нагрузки в зависимости от положения заземления приведены в приложении Е.
Свободный
Методика испытания на включающую и отключающую способности Число операций, время прохождения тока, длительность обесточенного состояния и условия окру жающей среды должны соответствовать рекомендациям стандарта на аппарат конкретного вида.
Состояние аппарата во время и после испытания на включающую и отключающую способ ности Критерии соответствия во время и после испытания должны быть указаны в стандарте на аппарат конкретного вида.
Работоспособность Проводят испытания для проверки соответствия требованиям 7.2.42. Испытательная цепь должна соответствовать 8.3.3.5.2 и 8.3.3.5.3. Условия испытания должны быть подробно описаны в стандарте на аппарат конкретного вида. 8* 55
Износостойкость Испытания на износостойкость предназначаются для проверки числа циклов оперирования, которое способен выдержать аппарат без ремонта или замены частей. Испытания на износостойкость служат основанием для статистической оценки срока эксплуатации аппарата, если допускают производственные параметры.
Механическая износостойкость Во время данного испытания в главной цепи не должно быть напряжения и тока. Перед испытанием аппарат допускается смазывать, если смазка предусмотрена нормальными условиями эксплуатации. Ток в цепь управления должен подаваться при ее номинальном напряжении и (если требуется) при номинальной частоте. В пневматические и электропневматические аппараты сжатый воздух должен подаваться под номи нальным давлением. Оперировать аппаратом с ручным управлением следует как в нормальных условиях эксплуатации. Число циклов оперирования должно быть не менее предписанного стандартом на аппарат конкретно го вида. Для аппаратов, оснащенных размыкающими реле или расцепителями, общее число операций размы кания, которые должны выполнить такие реле или расцепители, должно быть указано в стандарте на аппа рат конкретного вида. Способ оценки результатов испытаний должен устанавливаться в стандарте на аппарат конкретного вида.
Коммутационная износостойкость Условия испытания должны быть такими же, как в 8.3.3.7.1, но в главную цепь подается ток согласно требованиям стандарта на аппарат конкретного вида. Способ оценки результатов испытания устанавливается в стандарте на аппарат конкретного вида.
Работоспособность в условиях короткого замыкания В данном пункте определены условия испытаний для проверки соблюдения номинальных и предель ных значений по 7.2.5. Дополнительные требования, касающиеся методики испытания, оперирования и циклов испытаний, состояния аппаратов после испытаний и испытаний на координацию аппаратов с устрой ствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ), приводятся в стандарте на аппарат конкретного вида.
Общие условия испытаний на короткое замыкание
Общие требования Действительны общие требования по 8.3.2.1. Условия оперирования механизмом управления указы вают в стандарте на аппарат конкретного вида. Питание электрической или пневматической системы управ ления должно осуществляться при минимальном напряжении или минимальном давлении в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида. Следует удостовериться, что в этих условиях обесточенный аппарат срабатывает правильно. Дополнительные условия испытания могут быть установлены в стандарте на аппарат конкретного вида.
Испытательная цепь a) На рисунках 9— 1 2 приведены следующие схемы цепей, применяемых при испытаниях: - однополюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 9); -двухполюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 10); -трехполюсного аппарата трехфазным переменным током (см. рисунок 11); - четырехполюсного аппарата трехфазным переменным током в четырехпроводной схеме (см. рису нок 12). Подробную схему использованной цепи приводят в протоколе испытаний. Примечание — Для комбинаций с УЗКЗ взаимная компоновка УЗКЗ и аппарата, подлежащего испытанию, должна быть указана в стандарте на аппарат конкретного вида. b) Источник питания S подает ток в цепь, включающую сопротивления реакторы X и испытуемый аппарат D. В любом случае мощность источника питания аппарата должна быть достаточной для проверки ха рактеристик, указанных изготовителем. Активное и реактивное сопротивления должны быть регулируемыми с тем, чтобы соответствовать указанным условиям испытания. Реактор X должен быть с воздушным сердечником. Реакторы следует соединять последовательно с сопротивлениями R•,, а требуемое значение реактивного сопротивления сле- 56
Коэффициент мощности испытательной цепи На переменном токе коэффициент мощности каждой фазы испытательной цепи следует определять каким-либо из способов, который указывают в протоколе испытания. Два способа приведены в приложении F. Коэффициент мощности многофазной цепи рассчитывают как среднее значение коэффициентов мощ ности каждой фазы. Коэффициент мощности должен соответствовать значениям, указанным в таблице 16. Разница между средним и максимальным и минимальным значениями коэффициентов мощности в отдельных фазах не должна выходить за пределы ± 0,05.
Постоянная времени испытательной цепи На постоянном токе постоянную времени испытательной цепи допускается определять методом в соответствии с приложением F, раздел F.2. Постоянная времени должна соответствовать значениям, ука занным в таблице 16.
Калибровка испытательной цепи Для калибровки испытательной цепи временные соединения В с ничтожно малым полным сопротив лением помещают по возможности близко к выводам, предусмотренным для присоединения испытуемого аппарата. На переменном токе сопротивления R, и реакторы X регулируют так, чтобы приданном напряжении до включения обеспечить ток, равный номинальной наибольшей отключающей способности, и коэффи циент мощности согласно 8.3.4.1.3. 57
Методика испытания После калибровки испытательной цепи по 8.3.4.1.5 временные соединения заменяют испытуемым аппаратом с соединительными кабелями (при их наличии). Испытания на работоспособность в условиях короткого замыкания проводят согласно требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.
Поведение аппарата во время испытаний на включение и отключение в условиях короткого замыкания Не должны образовываться дуга, перекрытие между полюсами или между полюсами и корпусом, не должен расплавляться предохранитель F в цепи обнаружения утечки (см. 8.3.4.1.2). Дополнительные требования могут содержаться в стандарте на аппарат конкретного вида.
Интерпретация записей a) Определение напряжения до включения и возвращающегося напряжения Напряжение до включения и возвращающееся напряжение определяют по записи, сделанной во время испытания на отключение конкретного испытуемого аппарата и оцененной в соответствии с рисун ком 13 для переменного тока и рисунком 14 для постоянного тока. Напряжение на входной стороне следует измерять в течение первого полного периода после гашения дуги во всех полюсах и подавления высокочастотных колебаний (см. рисунок 13). Если требуется дополнительная информация, например, о напряжении на контактах отдельных полю сов, времени дуги, энергии дугообразования, коммутационным перенапряжении и т. п., ее можно получить с помощью дополнительных датчиков на каждом полюсе, причем сопротивление каждой такой измери тельной цепи должно быть не ниже 100 О м/В действующего значения напряжения на отдельных полюсах; данное значение должно быть внесено в протокол испытания. b) Определение ожидаемого тока отключения Ожидаемый ток отключения определяют сопоставлением токовых характеристик, полученных в пе риод калибровки цепи и во время испытания аппарата на отключение (см. рисунок 13). На переменном токе периодическая составляющая ожидаемого тока отключения предполагается равной действующему значению периодической составляющей тока калибровки в момент разъединения дугогасительных контактов (что соответствует А2 / 2 л/2 на рисунке 13а). Ожидаемый ток отключения рас считывают как среднее значение ожидаемых токов во всех фазах с допуском по таблице 8. Ожидаемый ток в каждой фазе не должен отличаться более чем на ±10% номинального значения. Примечание — По согласованию с изготовителем ток в каждой фазе не может отличаться более чем на ± 10 % среднего значения ожидаемого тока. На постоянном токе ожидаемый токотключения считают равным максимальному значению А2, опре деленному по калибровочной кривой аппарата, отключающего ток до достижения им максимального значе ния, и значению А для аппарата, отключающего ток после прохождения максимума (см. рисунки 14а) и Ь)). Испытание аппарата на постоянном токе, проверенного в соответствии с требованиями 8.3.4.1.5, когда калибровка испытательной цепи проводилась при токе Ц ниже номинальной отключающей способ- 58
Состояние аппарата после испытаний После испытаний аппарат должен соответствовать требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.
Наибольшая включающая и отключающая способности Методика испытаний на проверку номинальной наибольшей включающей и отключающей способно стей аппарата — в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида.
Проверка способности аппарата проводить номинальный кратковременно допустимый ток Испытанию подвергают замкнутый аппарат при ожидаемом токе, равном номинальному кратковре менно допустимому току, и соответствующем рабочем напряжении в общих условиях по 8.3.4.1. Если затруднительно проводить такое испытание при рабочем напряжении, его разрешается прово дить при любом удобном более низком напряжении. В этом случае фактический испытательный ток должен быть равен номинальному кратковременно допустимому току 1 ^ , что должно быть оговорено в протоколе испытания. Но если в ходе испытания наблюдается кратковременный отброс контактов, испытание следует повторить при номинальном рабочем напряжении. Для этого испытания следует заблокировать любой максимальный расцепитель тока (при наличии), способный сработать во время испытания. а) Испытание на переменном токе Данные испытания следует проводить при номинальной частоте тока с допускаемым отклонением ± 25 % и коэффициенте мощности, соответствующем номинальному кратковременно допустимому току в соответствии с таблицей 16. Значение тока вовремя калибровки — среднее из действующих значений периодической состав ляющей во всех фазах (см. 4.3.6.1). Среднее действующее значение периодической составляющей долж но быть равно номинальному значению в пределах допусков, указанных в таблице 8. В каждой фазе ток не должен выходить за пределы ± 5 % номинального значения. Если испытание проводят при номинальном значении рабочего напряжения, ток калибровки— ожи даемый ток, если испытание проводят при каком-либо более низком значении напряжения — фактический испытательный. Ток следует подавать в течение установленного времени, на протяжении которого действующее зна чение его периодической составляющей должно оставаться постоянным. Примечание — С согласия изготовителя значение тока в каждой фазе может быть ±10% среднего значения при затруднениях испытательной станции. Наибольшее пиковое значение тока на протяжении его первого периода должно быть не ниже л-кратного номинального значения кратковременно допустимого тока, где п соответствует соотношению по таблице 16. При невозможности по каким-либо причинам выполнить эти требования допускаются другие значения тока при условии, что 59
Координация с устройствами для защиты от короткого замыкания и номинальный условный ток короткого замыкания Условия и методика испытаний по применению должны быть изложены в стандарте на аппарат конк ретного вида.
Испытания на ЭМС Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам и помехоэмиссию являются типовыми и должны проводиться в характерных условиях эксплуатации и окружающей среды согласно инструкциям изготовителя по монтажу. Испытания проводят в соответствии со стандартами на ЭМС, однако в стандарте на аппарат конкрет ного вида должны быть указаны дополнительные условия для проверки аппарата на соответствие крите риям работоспособности.
Устойчивость к электромагнитным помехам
Аппараты, не содержащие электронные цепи Испытания не проводят. См. 7.3.2.1.
Аппараты, содержащие электронные цепи Для аппаратов, содержащих электронные цепи, все компоненты которых пассивны (например дио ды, резисторы, варисторы, конденсаторы, подавители импульсов, индукторы и т. п.), испытания не прово дят. Испытания проводят по таблице 23, если иной уровень испытания не оговорен в стандарте на аппарат конкретного вида. Критерии работоспособности, основанные на критериях соответствия, указанных в таблице 24, приве дены в стандарте на аппарат конкретного вида.
Излучение помех
Аппараты, не содержащие электронные цепи Испытания не проводят. См. 7.3.3.1.
Аппараты, содержащие электронные цепи Стандарт на аппарат конкретного вида должен содержать методику испытаний. См. 7.3.3.2. 60
300 kcmil 152,000
350 kcmil 177,000 — 400 kcmil 203,000
500 kcmil 253,000
16,8 503— 400 25,4 240,00 500 28,6 464 20,0 578 300,00 600 22,7
100
120
160
180
220
16 А6 5,4 5,1 В6 5,3 -0,0 6
50 А9 10,2 9,2 В9 10,0 -0,0 7
70 А10 12,3 11,0 В10 12,0
95 А11 14,2 13,1 В11 14,0
120 А12 16,2 15,1 В12 16,0 0
м 200 м 500 м 1000 м 2000 м 0,33 0,35 0,34 0,33 0,50 0,55 0,54 0,53 0,52 0,50 0,80 0,91 0,90 0,85 0,80 1,50 1,75 1,70 1,60 1,50 2,50 2,95 2,80 2,70 2,50 4,00 4,80 4,70 4,40 4,00 6,00 7,30 7,20 7,00 6,70 6,00 8,00 9,80 9,60 9,30 9,00 8,00 12,00 14,80 14,50 14,00 13,30 12,00 Примечание — В таблице используют характеристики однородного поля (см. 2.5.62, случай В).
< / < 3000 0,90 1,42
< / < 6000 0,70 1,53
< / < 10000 0,50 1,70
< /< 2 0 0 0 0 0,30 10 2,00
< 1 < 50000 0,25 15 2,10
< / 0,20 2,20 Таблица 17 — Пределы испытательного усилия, которым подвергают данные типы органов управления (см. 8.2.5.2.1) Тип органа управления* Усилие, Н Нижний предел Верхний предел Нажимная кнопка (а)
440—220
347/600, 380/660 400/690, 415/720 480/830 347, 380, 400 415, 440, 480 500, 577, 600
960—480
мм, толщина должна быть одинаковой и указана изготовителем. Края материала не должны иметь заусенцев. М.2.2 Испытание проводят с использованием пары испытательных электродов, полного сопротивления индуктивной регулируемой нагрузки, соединенных последовательно с источником питания напряжением 230 В переменного тока, частотой 50 или 60 Гц (см. рисунок М.2). 118
мм/мин FH3
мм/мин Толщина материала, мм Любая Любая Любая Любая > 3 < 3 ИРП, минимальное время вос пламеняемости, с
30 30 60 60 60 Пример — Материалу с категорией воспламеняемости FV1 любой толщины должно соответ ствовать значение ИРП, равное 15 с, при применении 30 электрических дуг.
Область применения Настоящее приложение предназначено для определения экологических аспектов, связанных с воздей ствием на естественную окружающую среду аппаратов, на которые распространяется действие ГОСТ Р 50030.1. Определение окружающей среды, применяемое в настоящем приложении, отличается от определения, применяемого в стандартах, касающихся воздействия условий окружающей среды на электротехнические изделия. Примечание — Воздействие условий окружающей среды на характеристики аппаратов (см. ГОСТ 11478).
Термины и определения В настоящем приложении применяют следующие термины и определения:
«естественная» окружающая среда (далее — окружающая среда): Элементы, влияющие на качество жизни, включая качество воды, воздуха и земли, следовательно, на со хранение энергии и материалов и уменьшение количества отходов.
жизненный цикл: Последовательные и взаимосвязанные стадии и непосредственно связанные с ними значительные входные и выходные потоки продукционной системы от приобретения сырья или разработ ки природных ресурсов до окончательного удаления всех материалов в качестве безвозвратных отходов либо рассеянной энергии.
оценка жизненного цикла (ОЖЦ): Набор мер для систематического собирания и оценки входных и выходных потоков материалов и энергии, а также потенциальных воздействий на окружающую среду со стороны продукционной системы на всех стадиях жизненного цикла продукции.
загрязнение окружающей среды: Любое изменение окружающей среды, постоянно или временно выражающееся потерей природных ресурсов или порчей природных качеств воздуха, воды или земли.
воздействие на окружающую среду: Последствия входных и выходных потоков продукционной систе мы для здоровья человека, благополучия растительного и животного мира, будущего сохранения природных ресурсов.
оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): Процесс, направленный на определение вели чины и значительности потенциальных воздействий на протяжении жизненного цикла продукции, результаты оценки которых увязывают с поставленной целью и областью применения изделий. 122
рециклинг: Совокупность процессов по размещению в производство с целью превращения в полез ный продукт производства материалов, которые в противном случае могли бы попасть в отходы.
пригодность к рецикпингу: Свойство веществ, материалов или частей материалов быть способными к рециклингу.
конец жизненного цикла: Состояние продукции, когда она окончательно изымается из оборота.
проектирование для окружающей среды (ПОС): Комплекс процедур, направленных на проектиро вание продукции с целью оптимизации ее экологических качеств в существующих технических и экономических условиях. О.З Общие положения Следует убедиться в том, что соблюдение следующих условий всегда ведет к уменьшению воздействия на окружающую среду со стороны изделий на протяжении их жизненного цикла: - консервация материалов для сохранения природных ресурсов; - эффективность использования энергии и природных ресурсов; - снижение числа выбросов и количества отходов; - минимальная материалоемкость аппаратов (включая упаковочный материал); - снижение числа применяемых материалов; - замена или сокращение использования вредных веществ; - повторное применение/возврат сборочных узлов или комплектующих; - проектирование для удобства обслуживания, демонтажа и пригодности к рециклингу (при наличии); - нанесение покрытия или другие комбинации материалов, снижающие пригодность изделий к рециклингу; - наличие соответствующей инструкции по применению/информации для потребителя, касающейся окру жающей среды.
Учитываемые входные и выходные потоки продукционной системы
Общие положения На рисунке 0.1 представлена схема, отражающая взаимосвязь между основными этапами жизненного цикла продукционной системы в окружающей среде, ее функционирование, проектирование, характеристики и другие внешние элементы, составленная Рабочей группой 1 Технического комитета 207 ИСО. Перечислены также основные задачи стандартизации окружающей среды, а именно: потребление материалов и энергии, выбросы в окружающую среду, пригодность к рециклингу и демонтажу. На каждом этапе жизненного цикла продукции необ ходимо соблюдение баланса материалов и энергии. При сборе данных изучают весь жизненный цикл продукции от начала до конца. На рисунке 0.1 также представлено усовершенствование экологических аспектов продукции, ведущее к защите окружающей среды от загрязнения и сохранению природных ресурсов.
Входные и выходные потоки Воздействие на окружающую среду со стороны продукции в большей степени определяют используемые входные потоки и накапливаемые на всех стадиях жизненного цикла продукции выходные потоки продукционной системы. Изменение лишь одного входного потока, будь то замена материалов или применяемого вида энергии, либо воздействие на один выходной поток может оказать влияние на другие входные и выходные потоки (см. рисунок 0.1).
Входные потоки материалов и энергии
Следует учитывать входные потоки материалов, применяемых в производстве продукции. Подоб ные воздействия могут включать в себя исчерпание пополняемых и непополняемых ресурсов; землепользова ние, наносящее ущерб; подвергание природы и человека воздействию опасных материалов. Входные потоки материалов могут также способствовать накоплению отходов, выбросов в воздушную среду, сбросов в водную среду и других выбросов. Входные потоки материалов, связанные с приобретением сырья, производством, транс портированием (включая упаковку и хранение), применением/обслуживанием, повторным использованием/ ре- циклингом и отходами продукции, могут вызвать различные воздействия на окружающую среду.
Входные потоки энергии необходимы на большинстве этапов жизненного цикла продукционной системы. Источники энергии могут быть ископаемыми, ядерными, утилизированными, гидроэлектрическими, геотермальными, солнечными, ветровыми и другими. Каждый источник энергии оказывает определенные воз действия на окружающую среду.
Выходные потоки
Выходные потоки, генерируемые на протяжение жизненного цикла продукционной системы, обыч но включают в себя собственно продукцию, промежуточную продукцию, побочную продукцию, выбросы в воздуш ную среду, сбросы в водную среду, отходы материалов и другие выбросы.
Выбросы в воздушную среду включают в себя выбросы газов, паров или частиц. Выбросы токсичных, коррозионных, воспламеняемых, взрывоопасных, кислотных или пахучих веществ могут нанести вред флоре, фауне, человеку, зданиям и т. д. или способствовать таким воздействиям на окружающую среду, как повреждение озонового слоя или образование смога. Выбросы в воздушную среду включают в себя выбросы, сосредоточенные в одном месте, а также из рассеянных источников, обработанные и необработанные выбросы, выбросы при нормальной работе производства и выбросы в аварийных случаях.
Сбросы в водную среду включают в себя сброс веществ в проточные воды, а также на поверхность водоемов или в подземные источники. Сброс питательных или токсичных веществ, коррозионных, радиоактив- 123
Отходы материалов могут быть твердыми или жидкими и содержать продукты утилизации. Отходы материалов могут образовываться на всех стадиях жизненного цикла продукции. Отходы материалов подверга ются рецикпингу, обработке, восстановлению или утилизации, связанными с дальнейшими входными и выходны ми потоками материалов, которые могут привести к неблагоприятным воздействиям на окружающую среду.
К другим выбросам могут также относиться выбросы в землю, шумы, вибрации, излучения и выделе ние тепла. Понятие/ Проекти к Ж к потребность продукции к Рисунок 0.1 — Экологические аспекты продукции на протяжении ее жизненного цикла Примечания
Методы идентификации продукции и оценки ее воздействий на окружающую среду
Точная идентификация продукции и оценка ее воздействия на окружающую среду — сложный про цесс, требующий особой тщательности и привлечения консультаций экспертов. Идентификацию продукции и оценку ее воздействия на окружающую среду проводят по специальной методике. Овладение данной методикой и выяв ление ее характерных ограничений требует накопления значительного опыта и приобретения знаний в области экологии, однако она дает общее представление о порядке воздействия на окружающую среду со стороны про дукционной системы.
Одним из примеров воздействия продукции на окружающую среду служит оценка жизненного цикла (ОЖЦ), являющаяся целью деятельности Подкомитета 5 Технического комитета 207 ИСО и рассматриваемая
500 110 17 40 40,5 40 17 М16 Примечание — Применимы другие размеры кабельных наконечников. Рисунок Р .1 — Размеры 126
Спросите ассистента по этому документу
В приложении «Главный инженер» ассистент отвечает на вопросы по нормативке со ссылкой на пункт, а справочник работает без интернета.