4.6.4. Обработка результатов.

По результатам испытаний необходимо построить график зависимостей

tм.н. = f1 (Iс), (1)

tп.д. = f2 (Iс), (2)

где tм.н. и tп.д. - время достижения испытываемым образцом кабеля (провода) Тм.н. и Тп.д.;

Iс - сверхток, протекающий через образец кабеля (провода).

4.7. Метод испытания по определению токовременных характеристик пожарной опасности кабелей и проводов после проведения ускоренного теплового старения.

4.7.1. Отбор и подготовка образцов для испытаний.

4.7.1.1. Для испытаний необходимо подготовить не менее пяти образцов кабеля (провода) по пунктам 4.6.1.1-4.6.1.5.

4.7.1.2. Испытания новых образцов следует проводить не ранее чем через 16 ч после завершения технологического производственного цикла изготовления.

4.7.2. Испытательное оборудование и средства измерений.

Для испытаний применяют приборы и оборудование, указанные в пункте 4.6.2 настоящих норм.

4.7.3. Проведение испытаний.

4.7.3.1. Испытания должны проводиться в помещении при температуре окружающей среды (25 ±5) °С, относительной влажности воздуха от 45 до 80 %, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст).

4.7.3.2. Испытания проводятся трехфазным или однофазным током частотой от 40 до 55 Гц в зависимости от того, для какого вида тока предназначен кабель (провод).

4.7.3.3. Испытания могут проводиться при различных значениях напряжения источника тока, но не более номинального напряжения, на которое рассчитан испытываемый образец.

* Значения температур Тм.н. и Тп.д. для кабелей (проводов), имеющих оболочку (изоляцию) из различных материалов, приведены в приложении 3.


4.7.3.4. Испытываемый образец помещают горизонтально на негорючем диэлектрическом основании и подключают его токопроводящие жилы к соответствующим фазам источника тока.

4.7.3.5. Температура нагрева токопроводящих жил испытываемого образца должна контролироваться при помощи трех термоэлектрических преобразователей и термопарного измерителя. Измеритель в комплекте с термопарами должен быть оттарирован так, чтобы показания каждой из термопар отличались друг от друга не более чем на 2,5% при нагреве термопар до температуры ускоренного теплового старения испытываемого образца. Термопары устанавливаются на токопроводящих жилах методом зачеканки в центре по длине образца. В случае выхода из строя одной из термопар во время испытания контроль температуры производится по показаниям двух оставшихся термоэлектрических преобразователей.

4.7.3.6. При помощи регулятора источника тока устанавливают такое значение тока, протекающего через испытываемый образец, при котором токопроводящие жилы этого образца нагреваются до температуры ускоренного теплового старения. Температура ускоренного теплового старения должна быть указана в соответствующем нормативном документе на кабель (провод). Данную температуру на токопроводящих жилах поддерживают, пропуская ток через образец, в течение времени, указанного в нормативных документах на них.

4.7.3.7. По истечении указанного в пункте 4.7.3.6 времени источник тока следует выключить, а образец необходимо выдержать при температуре (23 ±5) °С не менее 16 ч, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

4.7.3.8. Испытания по пунктам 4.7.3.1-4.7.3.7 должны быть проведены на всех пяти образцах.

4.7.3.9. После проведения испытаний по п.п. 4.7.3.1-4.7.3.8 необходимо провести испытания по методу 4.6 со всеми ускоренно состаренными образцами и построить графики зависимостей:

= f3 (Iс) (3)

= f4 (Iс) (4)

где и - время достижения образцом кабеля (провода) температуры Тм.н. и Тп.д.;

Iс - сверхток, протекающий через образец кабеля(провода).

4.7.4. Обработка результатов испытаний.

Оценка результатов ускоренного теплового старения проводится методом сравнения величин tм.н. и tп.д. на графиках зависимостей (1), (2) и соответственно (3), (4) при одних и тех же значениях Iс. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, а образцы прошедшими испытания на нагрев при протекании сверхтоков после проведенного ускоренного теплового старения, если соответствующие значения tм.н. и t п.д. на графиках зависимостей (1), (2) в диапазоне от 1,2 Iном до 4 Iном уменьшаются не более чем на 5 % по сравнению со значениями и на графиках зависимостей (3), (4).

Приложение 1

(справочное)

Термины и определения

Предел распространения горения

Длина сгоревшей (обуглившейся) части кабеля (пучка кабелей).

Предел пожаростойкости

Время, в течение которого в кабеле (проводе) не происходит короткого замыкания между отдельными токопроводящими жилами, подключенными к различным фазам источника напряжения при воздействии стандартного очага пожара.

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении изоляционных материалов кабелей (проводов)

Способность продуктов сгорания образовывать кислотный туман, оказывающий коррозионное воздействие на приборы, оборудование, конструкции и материалы.

Показатель токсичности газов (продуктов горения)

Отношение количества материала, продукты сгорания которого вызывают гибель 50 % подопытных животных, к единице объема замкнутого пространства.

Предельно допустимая температура нагрева кабеля (провода)

Температура нагрева токопроводящих жил, при которой кабель (провод) сохраняет свои эксплуатационные характеристики.

Максимально допустимая температура невозгораемости кабеля или провода

Температура нагрева токопроводящих жил, при повышении которой на 20 % изоляция (оболочка) кабеля (провода) начинает плавиться или воспламеняться.

Ускоренное тепловое старение кабеля (пр-вода)

Режим нагрева токоведущих жил кабеля (провода), имитирующий время либо нормативный срок эксплуатации кабеля (провода).

Температура ускоренного теплового старения кабеля (провода)

Температура нагрева токопроводящих жил кабеля (провода), при которой проводится ускоренное старение кабеля или провода.

Дугостойкость

По ГОСТ 10345.1.

Сверхток

По ГОСТ 18311.

Минимальное значение сверхтока

Наименьшее значение тока, при котором происходит хотя бы одно воспламенение изоляции (оболочки) кабеля (провода).

Максимальное значение сверхтока

Наибольшее значение тока, при котором происходит хотя бы одно воспламенение изоляции (оболочки) кабеля (провода).

Кратность тока

Отношение тока, протекающего по проводнику, к длительно допустимому току.



Приложение 2

(справочное)

Перечень нормативных документов, на которые
даны ссылки по тексту

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

ГОСТ 10345.1-78 (ASTMD 495-73) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения дугостойкости.

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб).

ГОСТ 13045-81 Ротаметры. Общие технические условия.

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

Приложение 3

(справочное)

Значения предельно допустимой температуры и максимально допустимой температуры невозгораемости для кабелей и проводов с изоляцией из различных материалов

Вид кабеля (провода)

Предельно допустимая температура при сверхтоках

Тп.д., 0С

Максимально допустимая температура невозгораемости Тм.н., С

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:

до 10

20-220



200

125



350

350

Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией:

поливинилхлоридной и резиновой;

полиэтиленовой




150


120



Примечание - Для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1;6 и 10 кВ, имеющих бронепокров, максимально допустимая температура невозгораемости равна 400 0С.