D.2 Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При определении воздушных зазоров и расстояний утечки рекомендуется учитывать ряд факторов.

D.2.1 При определении расстояния утечки желобки шириной и глубиной по крайней мере 2 мм измеряют по контуру. Желобки меньших размеров, а также любых размеров, подверженные осаждению грязи, не учитывают, а расстояние измеряют по прямой.

D.2.2 При определении расстояний утечки ребра высотой менее 2 мм не учитывают. Ребра высотой по крайней мере 2 мм измеряют:

- по контуру, если они составляют неотъемлемую часть детали из изоляционного материала (например, литые или приваренные);

- по более короткому из двух расстояний: по длине стыка или профилю ребра, если они не составляют неотъемлемой части детали из изоляционного материала.

D.2.3 Применение этих рекомендаций иллюстрируется примерами 1-11 из приложения G МЭК 60947-1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(рекомендуемое)

Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем

Примечание - В данном приложении:

- «соглашение» понимают в очень широком смысле;

- к «потребителям» относятся также испытательные лаборатории.

По приложению J МЭК 60947-1 со следующими дополнениями:

Раздел или пункт настоящего стандарта Содержание
4.3.5.3 Выключатели с более высокой наибольшей включающей способностью, чем по таблице 2
7.2.1.2.1 Автоматическое размыкание иное, чем свободное расцепление и посредством накопления энергии
8.3.2.1, таблица 10 Уставки максимальных расцепителей токов перегрузки с промежуточными значениями при испытаниях на короткое замыкание
8.3.2.5 Метод испытания на превышение температуры четырехполюсных выключателей с условным тепловым током св. 63 А
8.3.2.6.4 Значение испытательного тока для испытания на короткое замыкание четвертого полюса четырехполюсных выключателей
8.3.3.1.3b Значение испытательного тока для проверки время-токовых характеристик с обратнозависимой выдержкой времени
8.3.3.4 Повышение жесткости условий испытаний на работоспособность при перегрузках
8.3.3.7 и 8.3.3.4 Допустимый интервал между проверками превышения температуры и работы расцепителей токов перегрузки в циклах испытаний I и II
8.4.2 Калибровка расцепителей, иных чем максимальные, независимые и минимальные
В.8 Применяемость испытаний, когда IΔn > 30 А
В.8.2.5 Расширение пределов испытательной температуры окружающего, воздуха
F.4.1.3 Испытание при токе, меньшем двукратной уставки тока

ПРИЛОЖЕНИЕ F

(обязательное)

Дополнительные требования к автоматическим выключателям с электронной защитой от сверхтоков

F.1 Область применения

Настоящее приложение относится к выключателям, обеспечивающим защиту от максимальных токов посредством электронного устройства, встроенного в выключатель и независимого от сетевого напряжения или любого другого вспомогательного источника.

В приложении содержатся испытания для проверки работоспособности автоматических выключателей в заданных условиях окружающей среды.

Настоящее приложение не включает специфических испытаний, предназначенных для проверки иных функций электронного устройства, чем защита от сверхтоков. Тем не менее испытания по данному приложению должны гарантировать, что электронное устройство не влияет на исполнение функции защиты от сверхтоков.

F.2 Перечень испытаний

Испытания, указанные в настоящем приложении, являются типовыми и дополнительными испытаниями к разделу 8.

Примечание - При наличии стандарта на специфические условия окружающей среды, на него следует ссылаться, если уместно.

F.2.1 Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам

F.2.1.1 Испытания на устойчивость к низкочастотным электромагнитным помехам в силовых электросетях

a) Испытания на устойчивость к несинусоидальным токам, результирующим от гармоник, проводят по F.4.1.

b) Испытания на устойчивость к провалам и разрывам тока проводят по F.4.2.

F.2.1.2 Испытания на устойчивость к кратковременным кондуктивным помехам и высокочастотным электромагнитным помехам

Проводят согласно F.5.

F.2.1.3 Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам

Проводят согласно F.6.

F.2.1.4 Испытания на устойчивость к воздействию излучения электромагнитного поля

a) Когда поле генерируется радиочастотными излучениями, испытания проводят согласно F.7.

b) Когда поле генерируется токами промышленной частоты в непосредственной близости от проводов, считают, что проверка устойчивости к ложному срабатыванию и повреждению учитывается в циклах испытаний.

F.2.2 Испытание на сухое тепло

Проводят согласно F.8.

F.2.3 Испытание на влажное тепло

Проводят согласно F.10.

F.2.4 Испытание на тепловой удар

Проводят согласно F.9.

F.2.5 Проверка радиочастотных излучений

Проводят согласно F.11.

F.3 Общие условия испытаний

Испытания согласно настоящему приложению могут проводиться отдельно от испытательных циклов раздела 8.

Для испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) (см. F.2.1.2-F.2.1.4) берут один выключатель каждого типоразмера.

В испытаниях на устойчивость к низкочастотным электромагнитным помехам (см. F.2.1.1) для каждого типоразмера испытывают один выключатель каждого типа датчика тока; замену числа витков обмотки в этом случае не считают отличием.

Для каждого испытания может испытываться новый выключатель, или один выключатель может использоваться для нескольких испытаний, по усмотрению изготовителя.

После каждого испытания или серии испытаний, выполняемых на одном и том же выключателе, должна проводиться проверка соответствия требованиям 7.2.1.2.4, если не указано иначе. В этой проверке нет необходимости, если испытания выполняют до испытательного цикла I на одном и том же выключателе.

Во время испытаний по F.2.1 все уставки расцепителей должны быть отрегулированы на минимальное значение; исключение составляет испытание по F.2.1.1, согласно которому испытание должно преимущественно проводиться при минимальном значении, но может выполняться и при любом подходящем значении.

Принято, чтобы характеристики срабатывания выключателей с электронной защитой от сверхтока были одни и те же, независимо от того, какие испытания проводят:

- на отдельных полюсах многополюсных выключателей;

- на двух или трех полюсах, соединенных последовательно;

- при трехфазном соединении.

Это дает возможность провести сравнение результатов испытаний, полученных при разных комбинациях полюсов, как требуется в испытательных циклах.

Для проверки на радиочастотные излучения согласно F.11 должен испытываться в наиболее неблагоприятных условиях один выключатель для расцепителя каждого типа и типоразмера.

Для выключателей дифференциального тока (АВДТ) (см. приложение В):

- согласно F.2.1.2-F.2.1.4 испытания проводят на паре полюсов для многополюсных выключателей во избежание непреднамеренного срабатывания вследствие дифференциального тока;

- согласно F.2.1.1 испытания могут выполняться при любой комбинации полюсов до тех пор, пока возможно избежать непреднамеренного срабатывания вследствие дифференциального тока.

Дата: 2019-04-23, просмотров: 176.