Б.4.4 Нагревательное устройство, обладающее свойством самоограничения

Если испытуемый образец представляет собой кабель или ленту, то образец длиной 3-4 м плотно сворачивают в спираль и помещают вовнутрь оболочки из термоизолирующего материала, способного выдерживать развиваемую темпера­туру.

Оболочка должна быть адиабатной. Для измерения максимальной темпера­туры поверхности испытуемого образца к нему крепят термопары. Затем при начальной температуре образца, равной (20±3) °С, на него подают напряжение, составляющее 110 % от номинального. После достижения состояния теплового равновесия следует определить максимальную температуру поверхности испы­туемого образца.Другие типы резистивных нагревательных устройств, которым также при­суще свойство самоограничения, следует испытывать аналогично в соответству­ющей оболочке.

Приложение В
(справочное)

Тепловая защита короткозамкнутых машин

  1. В данном приложении приведена дополнительная информация для по­требителя, помогающая при выборе защитных устройств и, в частности, даются рекомендации по их выбору и применению, отличающиеся от общепринятых промышленных методов или дополняющие их.

  2. При обслуживании для выполнения требований 4.8.4 можно использо­вать защитное устройство от перегрузки с обратным отсчетом времени запазды­вания (например, стартер для прямого пуска с реле от тепловой перегрузки), но при условии, что защитное устройство отвечает рекомендации В. 3.

  3. Защитное устройство от перегрузки с обратным отсчетом времени за­паздывания должно обеспечивать не только контроль тока электродвигателя, но и отключение электродвигателя с заторможенным ротором в течение времени ZE.

В распоряжении пользователя должны быть графики зависимости «ток- время» с указанием времени запаздывания срабатывания реле от перегрузки как функции отношения 7д/7ц График должен отражать времена запаздывания, начи­ная со значений времени запаздывания для электродвигателя при температуре окружающей среды 20 °С и заканчивая временами запаздывания для не менее чем 3-8 отношений/д/Лг

Время отключения электродвигателя от сети защитным устройством не должно отличаться более чем на ±20 % от найденного времени запаздывания.

  1. Для постоянно обслуживаемых электродвигателей, эксплуатирующихся без перегрузок, не часто запускаемых и не нагревающихся, дополнительно при­емлема защита от перегрузки с помощью устройства с обратным отсчетом вре­мени запаздывания.

Электродвигатели с жесткими пусковыми условиями и частыми пусками используют только при наличии соответствующих защитных устройств, предот­вращающих превышение предельной температуры.

Пусковые условия считают жесткими в том случае, когда защитное устрой­ство от перегрузки с обратным отсчетом времени запаздывания, выбранное со­гласно В.З, отключает электродвигатель до того, как он достигает номинальной скорости. Как правило, это происходит, если общее время пуска превышает в 1,7 раза времяПриложение Г
(обязательное)

Дополнительная электрическая защита
резистивных натр нательных устройств и блоков

Г.1 Цель

Дополнительной защитой от сверхтока в электротехническом изделии явля­ется ограничение эффекта нагрева и исключение возможного дугового пробоя за счет неправильного заземления и токов утечки при заземлении.

Г.2 Метод защиты

Метод защиты зависит от типа системы заземления (см. ГОСТ 30331.2).

  1. В системах заземления типов ТТ и TN следует использовать защитное устройство, работающее от остаточного тока и имеющее номинальный остаточ­ный рабочий ток не более 300 мА.

Предпочтение следует отдавать защитным устройствам с номинальным остаточным рабочим током, равным 30 мА. У такого защитного устройства мак­симальное время отключения от сети не превышает 5 с при номинальном оста­точном рабочем токе и не превышает 0,15 с при пятикратном номинальном рабо­чем токе.

Примечания

  1. В типовом случае эта система будет прерывать все незаземленные фазы при токе от­ключения от сети, равном или больше 30 мА

  2. Дополнительная информация о защитных устройствах, работающих от остаточного то­ка, приведенав ГОСТ Р МЭК 60755.

  1. В системе заземления типа IT устройство контроля изоляции используют для прерывания питания в случае, когда сопротивление изоляции не более 50 Ом/В номинального напряжения.

Приложение Д

(справочное)

Сведения по определению комбинации выводов и проводов для соединении
общего назначения и соединительных коробок

Д1 Общие положения

В большинстве типов электрооборудования источником тепла является чет­ко определенная часть электрооборудования.

В соединениях общего назначения и соединительных коробках основным источником тепла, как правило, являются кабели, подсоединяемые к выводам, а не сами выводы. Этот факт следует учитывать при установлении соответствую­щего температурного класса соединений общего назначения и соединительных коробок.

Максимальное повышение температуры внутри корпуса такой коробки за­висит от двух факторов: повышения температуры отдельных выводов и проводов и общего количества выводов и проводов внутри корпуса, что ведет к повыше­нию температуры в корпусе и температуры отдельных выводов выше допусти­мой. Из всех выводов, расположенных в корпусе, для иллюстрации выбраны: «наихудший вывод»7 (см. 6.7), соответствующий провод с максимальными но­минальными характеристиками и наибольшее повышение температуры выше до­пустимой для конкретного соединения.

Д.2 Метод определения максимальной рассеиваемой мощности

Максимальную номинальную рассеиваемую мощность определяют согласно 6.7 на «наихудшем выводе». Для соответствующего температурного класса кор­пус может содержать любое, вплоть до максимального количество выводов, до­пускаемое физическими размерами корпуса, при условии, что не происходит превышения допускаемого предела максимальной рассеиваемой мощности. При этом «наихудший вывод» может входить или не входить в число этих выводов.

Для каждого вывода рассеиваемую мощность рассчитывают по максималь­ному току, проходящему через него, и по сопротивлению при температуре 20 °С для вывода и соответствующего провода или проводов. Предполагается, что длина каждого провода от кабельного ввода до вывода равна половине макси­мального внутреннего линейного размера корпуса (утроенная длина диагонали корпуса), то есть принимаемая во внимание длина провода от кабельного ввода до вывода составляет половину расстояния от вывода до провода вывода, ис­пользуемого в 6.7.

Сумма рассеиваемых на отдельных выводах мощностей представляет об­щую рассеиваемую мощность для данной конфигурации и данных условий цепи. Общая рассеиваемая мощность не должна превышать допускаемый предел мак­симальной рассеиваемой мощности.

Примечание - Для упрощения расчетов изготовитель должен представить таблицу значении сопротивлений при температуре 20 °С для всех выводов и кабелей, используемых внутри корпуса.

Д.З В качестве альтернативы, максимальную рассеиваемую мощность мож­но определять для каждого размера вывода по допустимому количеству прово­дов, сечению провода и по максимальному току. При наличии ряда сочетаний этих величин их удобнее представить в виде таблицы.Приложение Е
(справочное)

Публикации, используемые при расчете температуры заторможенного
ротора

J.H. Dymond, «Stal Time, Acceleration Time, Frequency of Starting: The Myths and the Facts», IEEE Transactions Industrial Applications, IA-29, no.l, pp. 42-51, January /February 1993.

J.H. Dymond, «Время остановки, время ускорения, частота пуска: мифы и факты», Труды института инженеров электриков и электронщиков. Промышлен­ное применение, IA-29, N©1, с. 42-51, январь/февраль 1993.

J. Bredthauer, N. Struck, «Stalling of Large Medium Voltage Motors - Design, Protection, and Safety Aspects» in Conf Rec 1994 41 st Annual Meeting IEEE bid. Applications Society Petroleum and Chemical Industries Conference, IA-31, pp. 141- 151, September/October 1995.

J. Bredthauer, N. Struck, «Запуск крупногабаритных электродвигателей co средним напряжением - конструкция, защита и безопасность», Отчет о конфе­ренции. 1994,41 ежегодное совещание. Конференция по нефтяной и химической промышленности института инженеров электриков и электронщиков, IA-31, с. 141-151, сентябрь/октябрь 1995.Приложение Ж

(справочное)

Стандартное поперечное сечение медных пр оводов

В таблице Ж1 дано сравнение поперечных сечений медных проводов по американскому проволочному калибру (AWG) с сечениями, установленными международным стандартом ИСО и метрической системой.

Таблица Ж1 - Сравнение размеров A WG/kcmil и метрических размеров

Сечение по стандарту ИСО, мкГ

Сечение по калибру, AWG/kcmil

Эквивалентное сечение в метрической системе, MNf

0,20

24

0,205

-

22

0,324

0,50

20

0,519

0,75

18

0,820

1,00

1,50

16

1,300

2,50

14

2,100

4,00

12

3,300

6,00

10

5,300

10,00

8

8,400

16,00

6

13,300

25,00

4

21,200

35,00

2

33,600

50,00

0

53,500

70,00

00

67,400

95,00

000

85,000

-

0000

107,200

120,00

250 kcmil

127,000

150,00

300 kcmil

152,000

185,00

350 kcmil

177,000

240,00

500 kcmil

253,000

300,00

600 kcmil

304,000

350,00

700 kcmil

355,000

380,00

750 kcmil

380,000

400,00

800 kcmil

405,000

450,00

900 kcmil

456,000

500,00

1000 kcmil

507,000

630,00

1250 kcmil

634,000

750,00

1500 kcmil

760,000

890,00

1750 kcmil

887,000

1000,00

2000 kcmil

1014,000

Примечание -1 kcmil=506,71 • 10'3мкГ

Приложение И

(обязательное)

Одноштырьковые патроны типа Fa68

И. 1 В готовых изделиях расстояние поверхностного пробоя над изоляцией между неизолированными компонентами и металлической оболочкой должно быть не менее 6 мм Контактный штырь и металлическая корпус должны быть покрыты никелем или соответствующим образом защищены от коррозии. Верхняя часть запаянного штыря должна быть полукруглой.

И.2 На рисунке И. 1 и в таблице И. 1 приведены размеры важные для взаимозаменяемости одноштырьковых патронов люминесцентных ламп типа Fa6.





1 - изоляционный материал (вид произвольный); 2 - полированная поверхность для припаивания

Рисунок И. 1 - Одноштырьковый патрон типа Fa6



Таблица И. 1 - Размеры одноштырькового патрона типа Fa6

Обозначение размера

Значения размеров, мм

Мин.

Макс.

Е

5,92

6,00

F

17,50

18,00

Fl (с припоем)

18,50

G

14,5

П римечания



1 Размер G устанавливает минимальную длину, некоторой выдерживается размер Е.

2 Все размеры, кроме максимальных размеров Fn G, проверяют калибром

Приложение К
(обязательное)

Требования к прерывателю цепи категории Ш по перенапряжению*

К.1 Категории перенапряжения и выбор допустимого импульсного напряжения

К 1.1 Установленные категории устойчивости к импульсному напряжению (категории перенапряжения) позволяют определить, будет ли электрооборудова­ние иметь ожидаемый срок службы, а также прогнозировать степень риска выхо­да его из строя.

Выбирая требуемый уровень устойчивости к импульсному напряжению, можно согласовать принципы изоляции всей установки, снизив этим риск выхода электрооборудования из строя и создав основу для контроля за перенапряжени­ем.

Белее высокая категория устойчивости к импульсному напряжению соот­ветствует более высокой прочности электрооборудования и расширяет возмож­ности контроля перенапряжения.

К. 1.2 Выбор электрооборудования следует проводить таким образом, чтобы устойчивость к номинальному импульсному напряжению была бы не меньше требуемой. Требования к электрооборудованию по устойчивости к номинально­му импульсному напряжению даны в таблице К. 1.

Примечание - Устойчивость к номинальному импупьсноьу напряжению определя­ется из готов иг ел ем для электрооборудования или его части и х арактеризует специфическую устой­чивость изоляции к перенапряжению.

ТС.1.1, К.1.2 и К.1.4 соответствуют ІЕС 60364-4-443-95 «Электроустановки зданий. Часть 4. Защита без- опасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита от атмосферных источников перенапряжений или перенапряжении, возникающих от переключателей».