Перейти до вмісту
ГОСТ 28233-89
/ 2

Стандарти (ГОСТ, ДСТУ)

ГОСТ 28233-89

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытания контактов и соединений на воздействие двуокиси серы

Показати повну назву
2 сторінки
Завантажити документ

Безкоштовно, без реєстрації

Зміст

ГОСТ 28233-89

(СТ МЭК 68-2-49-83)

Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов

Часть 2

ИСПЫТАНИЯ. РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАНИЮ Кс:

ИСПЫТАНИЕ КОНТАКТОВ И СОЕДИНЕНИЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

ДВУОКИСИ СЕРЫ

Basic environmental testing procedures. Part 2.

Tests. Guidance to test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections

ОКСТУ 6000, 6100, 6200, 6300

Дата введения 1990-03-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.89 N 2565 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28233-89, в качестве которого непосредственно применен стандарт Международной Электротехнической Комиссии СТ МЭК 68-2-49-83, с 01.03.90.

2. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, подраздел, пункт,

в котором приведена ссылка

Обозначение соответствующего стандарта

Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка

1, 5, 6

СТ МЭК 68-2-42-82

ГОСТ 28226-89

8

СТ МЭК 355-71

-

3. Замечания к внедрению ГОСТ 28233-89.

Техническое содержание стандарта МЭК 68-2-49-83 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кc. Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы" принимают для использования и распространяют на изделия электронной техники народнохозяйственного назначения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Официальное решение или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают с возможной точностью международную согласованную точку зрения по рассматриваемым вопросам.

2. Эти решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.

3. В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли настоящий стандарт МЭК в качестве своих национальных стандартов, насколько это позволяют условия каждой страны. Любое расхождение с этим стандартом МЭК должно быть четко указано в соответствующих национальных стандартах.

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт МЭК 68-2-49-83 подготовлен Подкомитетом 50В "Климатические испытания" Технического комитета МЭК 50 "Испытания на воздействие внешних факторов".

Первый проект стандарта обсуждался на совещании в Париже в 1979 г. В результате решения этого совещания национальными комитетами в апреле 1980 г. был представлен на утверждение по Правилу шести месяцев проект - Документ 50В (Центральное бюро) 217.

Поправки, Документ 50В (Центральное бюро) 239, были разосланы национальным комитетам в марте на утверждение по Правилу двух месяцев.

За принятие этого стандарта голосовали национальные комитеты следующих стран:

Австралии

Арабской Республики Египет

Бельгии

Болгарии

Бразилии

Венгрии

Израиля

Испании

Италии

Канады

Корейской Народно-Демократической Республики

Новой Зеландии

Нидерландов

Норвегии

Польши

Республики Кубы

Румынии

Соединенных Штатов Америки

Союза Советских Социалистических Республик

Турции

Федеративной Республики Германии

Финляндии

Швейцарии

Швеции

Чехословакии

Южно-Африканской Республики

Южной Кореи.

Другие стандарты МЭК, ссылки на которые имеются в настоящем стандарте:

68-2-42-82 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kc. Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы".

355-71 "Рассмотрение проблем ускоренного испытания на атмосферную коррозию"*.

_______________

* Разработка государственного стандарта не предусмотрена.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нормальная работа контактов и соединений в течение требуемого срока службы зависит от многих факторов, часть которых определяется их конструктивными особенностями (тип, материал, усилие контактирования и др.), а иные - окружающей средой, для работы в которой они предназначены.

При рассмотрении внешних воздействий следует обратить особое внимание на загрязняющие вещества, содержащиеся в атмосфере, как правило, в очень небольших количествах. В СТ МЭК 68-2-42 (ГОСТ 28226) рассматривается один из самых важных загрязнителей, который содержится в атмосфере городов и промышленных районов, - двуокись серы (SO ).

2. ДВУОКИСЬ СЕРЫ В АТМОСФЕРЕ

Атмосферная коррозия металлов обычно вызывается влажностью и продуктами загрязнения атмосферы. Один из основных источников загрязнения - продукты сгорания твердых видов топлива. Составной элемент коррозии, присутствующий в наибольшем количестве среди продуктов загрязнений, - двуокись серы SО ; были, кроме того, обнаружены трехокись серы SO , окиси азота и хлора, но в гораздо меньших количествах.

Из табл.1 и 2 видно, что концентрация двуокиси серы в свободной атмосфере в городских и промышленных зонах находится обычно в пределах от 1 до 100х10 см /м (по объему), но в некоторых районах она может достичь максимума 10 см /м (по объему) или более.

Таблица 1

Некоторые результаты измерения концентрации двуокиси серы на шести различных зонах

Зона

Концентрация двуокиси серы в атмосфере (10 см /м по объему)

средняя

максимальная

Нью-Йорк

16

40

Нью-Джерси, химический завод

7

24

Нью-Джерси, нефтеочистительный завод

161

1295

Лос-Анджелес, центр

0

0

Буффало, литейный завод

24

65

Алабама, целлюлозно-бумажный завод

14

40

Таблица 2

Последние данные о загрязнении SOв различных зонах

(Маргера, Италия)

Наименование параметра

Единицы

Зона

1

2

3

4

Наблюдения общие

Дневные станции

4814

3564

3401

4283

Средняя общая концентрация

10 см /м

(по объему)

26

35

46

53

Средняя месячная концентрация (максимальная)

10 см /м

(по объему)

82

134

118

134

Средняя ежедневная концентрация (максимальная)

10 см /м

(по объему)

349

212

269

254

Средняя часовая концентрация (максимальная)

10 см /м

(по объему)

544

1438

675

909

Усредненная концентрация за 30 мин, 0,3·10 см /м (по объему) на отдельных станциях:

Наблюдение в течение

1 года

максимальная

59

59

140

169

средняя

16

27

63

104

минимальная

6

7

7

56

Дневная концентрация 0,14·10 см /м (по объему) на отдельных станциях:

Наблюдение в течение

1 года

максимальная

4

14

8

19

средняя

2

5

5

9

минимальная

0

1

1

5

Отношение концентрации зимой и летом

4,61

4,78

2,00

2,13

Примечания:

1. Детали исследования.

В районе, примерно 300 км вокруг Маргеры (Венеция), было размещено большое количество автоматических станций. Этот район считается одним из сильно загрязненных в Италии. Станции были установлены на открытых площадках. Отбор проб воздуха проводился на высоте 4 м и постоянно подвергался анализу на содержание окиси серы. Анализ проводился с помощью кулонометра, а результаты выражались как концентрация SO . He все станции включались в один и тот же день. Необходимо также учесть время бездействия станции ввиду аварии, неисправностей и т.д. По этой причине одна строка в табл.2 дает общее число наблюдений в единицах "дневные станции", а некоторые данные нормировались в течение 1 года.

2. Нормализация была основана на формуле:

.

Станции группировались по "зонам", определяемым степенью урбанизации.

Зона 1: город (например исторический центр Венеции).

Зона 2: смешанная, в основном городская (например город Местр).

Зона 3: смешанная, в основном промышленная (город Маргера).

Зона 4: промышленная (например город Портомаргера).

Промышленность, расположенная в зонах 2-4, различная, но в основном с высоким потенциалом загрязненности (химия, нефтеочистка, металлургия и т.д.).

Во влажной атмосфере в присутствии двуокиси серы корродируют все металлы, кроме драгоценных и серебра, что может оказывать влияние на проведение разъемных контактов. В экстремальных случаях контакты разрушаются до такой степени, что может произойти разрыв электрической цепи вследствие скопления продуктов коррозии.

3. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Типы контактов и соединений

Так как данное испытание специально предназначено для определенных типов контактов и соединений (кроме сварных и паяных) необходимо дать их краткое описание.

Контакты и соединения можно разделить на два типа: разъемные (разборные) и неразборные. В обоих случаях металлические поверхности соединяются друг с другом с помощью внешней силы.

В неразборных соединениях эта сила очень велика и обычно вызывает постоянную деформацию металлов, и иногда возникает "местная сварка". Такие соединения не предназначены для разъединения во время их срока службы. Примеры неразборных соединений: соединения, выполненные накруткой и обжимкой (без пайки).

При использовании разъемных соединений сила, сдерживающая металлы в соприкосновении друг с другом, слабая, и соединения можно разрывать и замыкать многократно во время их срока службы. Примеры разъемных соединений: электрические соединители, переключатели и выключатели и реле. При разъемных соединениях участки металла, соприкасающиеся друг с другом, в некоторых случаях рассматриваются как контакты.

Контакты или контактные участки в разъемных соединениях могут быть сделаны из различных металлов согласно их назначению и сфере применения.

Большинство металлов, кроме драгоценных, подвержены атмосферной коррозии. При коррозии контактных материалов возрастает контактное сопротивление. Широкое применение контактов из драгоценных металлов дорого, поэтому в качестве контактных материалов используют сплавы, содержащие драгоценные металлы, или обычные металлы, покрытые драгоценными металлами или их сплавами.

В неразборных соединениях драгоценные металлы обычно не используют и под воздействием двуокиси серы может возникать общая коррозия некоторых поверхностей. Но в правильно сконструированном и изготовленном обжатием или соединенном накруткой контакте между контактными поверхностями коррозии не происходит благодаря холодной сварке и высокому давлению. Однако в соединениях, плохо изготовленных или ослабленных, например, вследствие перепада температуры, коррозионно-активный газ проникает в место контакта, вызывая повышение контактного сопротивления.

Побачили розбіжність з офіційним текстом?

Повідомити про неточність

Напишіть, що саме розходиться з офіційною публікацією. Код документа вкажіть у повідомленні — так ми швидше знайдемо потрібне місце.

Перейти до форми зворотного зв'язку

Дивіться також

Весь розділ →