Примітка 1. Там, де проміжки містяться між умовами класу А і класу В (див. таблицю 14), значення напруги змінного та постійного струму цієї таблиці суворіші, ніж для імпульсної напруги.
Примітка 2. Випробовування потужності, залежно від частоти та напруги, проводять за згодою виробника (див В.2.2.6.2).
Таблиця 16 — Мінімальна довжина шляху спливу
Номінальна напруга на Ізоляції усталювання або робоча напруга середньоквадратично- го змінного струму або постійного струму в6) |
Розміри спливу по поверхні для устатковання, що підлягає довготривалому стресу, мм |
||||||||||||
Ступінь забрудненості |
Ступінь забрудненості 2 |
Ступінь забрудненості 3 |
Ступінь забрудненості 4 |
||||||||||
и|б) 2еі |
1 |
||||||||||||
Група матеріалу |
Група матеріалу |
Група матеріалу |
Група матеріалу |
||||||||||
|
3) |
2) |
І11 |
і! |
Illa ІІІЬ |
І |
II |
Illa ПІР |
І |
II |
Ilia |
ІІІЬ |
|
10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 |
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,04 0,063 0,1 1,16 1,25 0,4 0,56 0,75 1 1.3 1,8 |
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,063 0,1 1,16 1,25 0,4 0,63 1 1.6 2 2,5 3,2 |
0,08 0,09 0,1 0,11 0,125 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,25 0,28 0,32 0,42 0,56 0,75 1 1,3 1,8 |
0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,67 0,71 0,75 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 |
0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1.1 1.4 1.8 2,2 2,8 3,6 4,5 |
0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 1,1 1.2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 |
1 1,05 1.1 1,2 1,25 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 |
1 1,05 1,1 1.2 1,25 1,3 1.6 1.7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 |
1 1,05 1,1 1.2 1,25 1,3 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,4 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 |
1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,4 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12, 5 |
1.6 1,6 1.6 1.6 1.7 1.8 2,4 2,5 2,6 2,8 3 3,2 4 5 6,3 8 10 12, 5 16 |
1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 5 6,3 8 10 12, 5 16 20 |
а) |
Кінець таблиці 16
Номінальна напруга на ізоляції устатковання або робоча напруга серед н ь о ка адрати ч но- го змінного струму або постійного струму в51 |
Розміри спливу по поверхні для устатковання, що підлягає довготривалому стресу, ми |
|||||||||||||||||
Ступінь забрудненості |
Ступінь забрудненості 2 |
Ступінь забрудненості 3 |
Ступінь забрудненості 4 |
|||||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||||
Ґрупа матеріалу |
Група матеріалу |
Група матеріалу |
Група матеріалу |
|||||||||||||||
2| |
3) |
2І |
І11 |
II |
Illa ІІІЬ |
І |
ІІ |
Illa |
ІІІЬ |
І |
II |
Illa |
ІІІЬ |
|||||
800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 |
2,4 3,2 |
4 5 |
2,4 3,2 4,2 5,6 7,5 10 12,5 16 20 25 32 40 |
4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 |
5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 |
8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 |
10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 |
11 14 18 22 28 36 45 56 71 90 110 140 |
12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 |
4) |
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 |
20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 |
25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 |
4) |
1) Група матеріалів І чи групи матеріалів II, Illa та ІІІЬ, де подібні розміри зменшені відповідно до умов 2.4 ІЕС 60664-1.
2> Групи матеріалів I, II, Illa та ІІІЬ.
3J Групи матеріалів I, It, Illa.
4) Довжини шляху спливу в цій області ще не визначені. Групу матеріалу ІІІЬ взагалі не рекомендовано застосовувати у разі ступеня забрудненості 3 за напруги більшої ніж 630 В та за ступеня забрудненості 4.
51 Як виняток, для номінальних напруг на ізоляції 127 В, 208 В, 415 В, 440 В, 660/690 В та 830 В, дозволено застосовування довжини шляху спливу відповідно до більш низьких значень 125 В, 200 В, 400 В, 630 В та 800 В.
61 Величини, в цих двох стовпчиках відносять до довжини шляху спливу матеріалів друкованих схем.
Примітка 1. Вважають, що прохід або руйнація ізоляції не відбудеться за робочих напруг 32 В та нижче. Однак, необхідно враховувати дію електролітичної корозії і тому було визначено мінімальні довжини шляху спливу.
Примітка 2. Величини напруг було вибрано відповідно до серій R10.
ДОДАТОК А
(обов’язковий)
МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ ПОПЕРЕЧНІ ПЕРЕРІЗИ ПРОВОДІВ,
ПРИДАТНИХ ДЛЯ З’ЄДНАННЯ
(див. 7.1.3.2)
Нижченаведена таблиця стосується з'єднання одного мідного кабеля з затискачем.
Таблиця А.1
Номінальний стум |
Одножильні або багатожильні проводи |
Гнучкі проводи |
||
Поперечні перерізи |
Поперечні перерізи |
|||
мін. |
макс. |
мін. |
макс. |
|
А |
мм2 |
мм2 |
||
6 |
0,75 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
8 |
1 |
2,5 |
0,75 |
2,5 |
9 |
1 |
2,5 |
0,75 |
2,5 |
12 |
1 |
2,5 |
0,75 |
2,5 |
16 |
1,5 |
4 |
1 |
4 |
20 |
1,5 |
6 |
1 |
4 |
25 |
2,5 |
6 |
1,5 |
4 |
32 |
2,5 |
10 |
1,5 |
6 |
40 |
4 |
16 |
2,5 |
10 |
63 |
6 |
25 |
6 |
16 |
80 |
10 |
35 |
10 |
25 |
100 |
16 |
50 |
16 |
35 |
125 |
25 |
70 |
25 |
50 |
160 |
35 |
95 |
35 |
70 |
200 |
50 |
120 |
50 |
95 |
250 |
70 |
150 |
70 |
120 |
315 |
95 |
240 |
95 |
185 |
Примітка 1. Якщо зовнішні проводи безпосередньо з’єднані з умонтованим устаткованням, то застосовують значення поперечних перерізів, що вказані у відповідних місцях таблиці.
Примітка 2. У випадках, де необхідно застосовувати проводи, які відрізняються від зазначених у таблиці, необхідно укласти угоду між виробником та споживачем.ДОДАТОК В
(обов'язковий)
МЕТОДИКА РОЗРАХОВУВАННЯ ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ
ЗАХИСНИХ ПРОВОДІВ ВІД ТЕПЛОВИХ УДАРІВ,
СПРИЧИНЕНИХ КОРОТКОЧАСНИМИ СТРУМАМИ
(детальнішу інформацію можна знайти в ІЕС 60364-5-54)
Нижченаведену формулу застосовують для розраховування поперечних перерізів захисних провідників, призначених для захисту від теплових ударів, спричинених струмами з тривалістю від 0,2 с до 5 с де SP —площина поперечного перерізу, мм2;
/ — середнє квадратичне значення змінного струму внаслідок пошкодження через нехтовно малий імпеданс, який може протікати через захисний пристрій, А;
t — робочий час роз’єднувального пристрою, с;
Примітка. Необхідно враховувати ефект імпедансів схеми, який обмежує струм, та обмежувальну здатність (інтеграл Джоуля) пристрою захисту.
/с — коефіцієнт, що залежить від матеріалу захисного проводу, від ізоляції та від інших деталей, а також від його початкової та кінцевої температури.
Таблиця В.1 — Значення коефіцієнта к для ізольованих захисних проводів, що не входять до складу кабелів чи неізольованих захисних проводів, що контактують із оболонкою кабелів
|
Ізоляція захисного проводу або оболонки кабелю |
||
пвх у поліхлорвінілі |
XLPE EPR неізольовані проводи |
Бутилкаучук |
|
Кінцева температура |
160 °С |
250 °С |
220 °С |
|
Значення коефіцієнта к |
||
Матеріал провідника: |
|
|
|
Мідь |
143 |
176 |
166 |
Алюміній |
95 |
116 |
110 |
Сталь |
52 |
64 |
60 |
Примітка. Вважають, що початкова температура проводу дорівнює ЗО °С. |
Опорна конструкція
ДОДАТОК С
(довідковий)
ТИПОВІ ПРИКЛАДИ КРП
Рисунок С.1 — КРП відкритого типу (див. 2.3.1)
Рисунок С.2 — КРП з закритою лицьовою частиною (див. 2.3.2)
Висота
Рисунок С.З — КРП типу шафи (див. 2.3.3.1)
Висота
Рисунок С.4 — КРП типу декількох шаф (див. 2.3.3.2)
Рисунок С.5 — КРП типу «пульт» (див. 2.3.3.3)
КРП однокоробчатйй
Рисунок С.6 — КРП багатокоробчатий (див. 2.3.3.5)
Рисунок С.7 — Система магістральної шини (див. 2.3.4)
Рисунок С,8 — Структура монтування (див. 2.4.2)
Рисунок С.9 — Види монтажу (див. 2.2.5, 2.4.3, 2.4.4)