ГОСТ 28739-90

(МЭК 660-84)




У

Группа Е39

ДК 621.315.624:006.354

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ
ВНУТРЕННИХ УСТАНОВОК НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В ДО
300 кВ

Методы испытаний

Tests on indoor post insulators of organic materials for systems with nominal voltages greater than 1000 V up to 300 kV

МКС 29.080.10

ОКСТУ 3494

Дата введения 01.01.92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

  1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

  2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.11.90 № 2848

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта МЭК 660-84 "Испытания опорных изоляторов из органических материалов для систем внутренних установок с номинальным напряжением свыше 1000 В, но не включая 300 кВ" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

  1. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

  2. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Пункт, в котором приведены ссылки

Обозначение соответствующего стандарта

Обозначение отечественного нормативно - технического документа, на который дана ссылка

4; 17; 18; 31

МЭК 71-3-82

ГОСТ 1516.1-76

7; 8; 9

МЭК 60-2-73

ГОСТ 1516.2-97

10

МЭК 60-1-73

ГОСТ 1516.2-97

3; 3.5; 3.6; 11

-

ГОСТ 1516.2-97

25а

-

ГОСТ 16962.1-89

8

МЭК 60-2-73

ГОСТ 17512-82

17; 17.1

МЭК 270-81

ГОСТ 20074-83

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (2005 г.)



Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на опорные изоляторы из органического материала для электрических установок (далее - изоляторы), работающих в помещении или внутри оборудования, работающего при атмосферном давлении, на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ переменного тока и частотой не более 100 Гц.

Настоящий стандарт распространяется на опорные изоляторы из литьевой эпоксидной смолы, которая прошла длительную апробацию.

Временно стандарт может быть использован как руководство при проведении минимума испытаний для проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к опорным изоляторам из других органических материалов.

При необходимости, после получения статистических данных при применении других органических материалов, стандарт будет пересмотрен.

Требования стандарта являются рекомендуемыми.

  1. ЦЕЛЬ

Цель стандарта заключается в:

установлении применяемых терминов;

определении электрических и механических характеристик опорных изоляторов из органического материала и условий, в соответствии с которыми заданные значения этих характеристик должны меняться;

определении методов испытаний;

определении критериев приемки.

Примечание. Настоящий стандарт не устанавливает конкретных значений параметров изоляторов и различных требований к изоляторам для особых условий работы.

Конкретные значения электрических и механических параметров, размеры изоляторов приведены в приложениях 1, 2.

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Примечание. Определения испытательных напряжений являются справочными. Дополнительные данные по ГОСТ 1516.2.

  1. Опорный изолятор из органического материала

Опорный изолятор из органического материала предназначен для жесткого крепления токоведущей части под напряжением к основной части конструкции и изоляции токоведущей части от земли и другой части под напряжением. Материал или его часть, образующие опорный изолятор, состоят из органического материала, т.е. материала, относящегося к химическим соединениям на основе углерода или углерода и кремния. Эти органические материалы могут использоваться одни или в соединении с другими материалами (минеральными или органическими) в качестве наполнителей, армирующих материалов и т.д.

  1. Опорный изолятор для работы в помещении

Опорный изолятор, предназначенный для работы в помещении или под навесом в соответствии с заданными условиями.

Примечание. Для работы в помещении, где изолятор подвергается действию влаги, можно использовать опорные изоляторы наружной установки или специальные опорные изоляторы для работы в помещении.

  1. Классификация

Опорные изоляторы в соответствии с их конструкцией подразделяют на два типа:

тип А - опорные изоляторы, в которых длина наиболее короткого пути пробоя через твердый изолирующий материал должна быть не менее 1/3 длины наиболее короткого пути перекрытия по воздуху для изоляторов из литьевой эпоксидной смолы или должна быть равна половине этого пути для изоляторов из других органических материалов:

тип В - опорные изоляторы, в которых длина наиболее короткого пути пробоя в твердом изоляционном материале менее 1/3 длины наиболее короткого пути перекрытия по воздуху для изоляторов из литьевой эпоксидной смолы или равна половине этого пути для изоляторов из других органических материалов.

  1. Партия

Партия опорных изоляторов представляет собой ряд опорных изоляторов от одного и того же изготовителя и одной и той же конструкции, предъявленных для приемки; партия может представлять собой всю продукцию, часть ее или заказанное количество.

  1. Перекрытие

Перекрытие - по ГОСТ 1516.2.

Примечание. Термин "перекрытие", применяемый в настоящем стандарте, включает в себя перекрытие по всей поверхности изолятора, а также пробивные разряды в результате дугового разряда в воздухе, окружающем изолятор. Пробивные разряды, происходящие случайно где-либо еще (например, на другие конструкции или на землю), не являются предметом рассмотрения данного стандарта.

  1. Пробой

Пробой - по ГОСТ 1516.2.

Примечание. Кусочек, отколовшийся от обода ребра изолятора, или повреждение изолятора из-за нагрева поверхности в результате разряда не должны рассматриваться как пробой.

  1. Выдерживаемое напряжение грозового импульса в сухом состоянии

Напряжение грозового импульса, которое опорный изолятор выдерживает в сухом состоянии в заданных условиях испытания.

  1. Напряжение грозового импульса с 50%-ной вероятностью перекрытия

Напряжение грозового импульса, при котором возникает 50%-ная вероятность перекрытия опорного изолятора в сухом состоянии в заданных условиях испытания.

  1. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии

Напряжение промышленной частоты, которое опорный изолятор выдерживает в сухом состоянии при заданных условиях испытаний.

  1. Напряжение перекрытия промышленной частоты в сухом состоянии

Среднее арифметическое значение измеренных напряжений, при которых происходит перекрытие опорного изолятора в сухом состоянии при заданных условиях испытания.

  1. Механическая разрушающая сила

Разрушающая механическая сила представляет собой минимальную силу, которая может быть достигнута при испытаниях опорного изолятора в заданных условиях до момента разрушения. Она соответствует максимальной нагрузке на кривой прогиба под нагрузкой.

  1. Длина пути утечки тока изолятора

Кратчайшее расстояние или сумма кратчайших расстояний по контуру наружной изоляционной поверхности между частями, находящимися под разными электрическими потенциалами.

Кратчайшее расстояние, измеренное по поверхности цементного шва или токопроводящего соединительного материала, не является составной частью длины пути утечки.

Если на часть изоляционной поверхности наносят полупроводящую глазурь, то эту часть следует рассматривать как эффективную изоляционную поверхность, а кратчайшее расстояние по ней включают в длину пути утечки.

Примечания:

  1. Поверхностное сопротивление покрытий с высоким электрическим сопротивлением обычно составляет 106 Ом, но не менее 104 Ом.

  2. Стабилизированный изолятор - изолятор, у которого вся поверхность изоляционных частей имеет полупроводящее покрытие с различным удельным поверхностным сопротивлением. Удельное поверхностное сопротивление и длина пути утечки тока для стабилизированного изолятора должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

  1. Основные параметры

Основными параметрами, характеризующими изоляторы, являются:

значения напряжения и механической силы или любого другого параметра, приведенного в приложениях 1, 2,

либо значения любого параметра, согласованного между изготовителем и потребителем.

Установление значения выдерживаемого напряжения и напряжения перекрытия, а также пробоя относят к стандартным условиям.

  1. ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Значения напряжения должны соответствовать ГОСТ 1516.1 или указанным в приложении 1.

  1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРНОГО ИЗОЛЯТОРА ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Опорный изолятор из органического материала характеризуют следующие основные параметры:

нормированное напряжение грозового импульса, выдерживаемое в сухом состоянии;

нормированное напряжение промышленной частоты, выдерживаемое в сухом состоянии;

нормированное пробивное напряжение (только для опорных изоляторов типа В);

нормированные механические разрушающие силы;

установленные основные размеры;

максимальная разница между значениями прогибов при 20 и 50% от нормированной механической разрушающей силы.

Примечания:

  1. Рабочее напряжение не следует рассматривать как параметр, характеризующий опорный изолятор.

  2. По требованию потребителя должна быть представлена конструкторская документация на опорный изолятор.

  3. Напряжения, выдерживаемые опорными изоляторами в рабочих условиях, могут отличаться от напряжений в стандартных условиях испытаний.

  1. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальные условия с обычной температурой и относительной влажностью определяют следующим образом:

температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, ее среднее значение за 24 ч - 35 °С;

минимальная температура окружающего воздуха минус 5 °С или минус 25 °С;

высота над уровнем моря должна быть не более 1000 м;

окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющими газами, а также парами или солью;

среднее значение относительной влажности за 24 ч должно быть не более 95%;

среднее значение относительной влажности за 1 мес должно быть не более 90%.

Примечание. При максимальной относительной влажности 95% и температуре 40 °С при понижении температуры на 1 °С на опорных изоляторах происходит конденсация влаги.

Раздел II. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

  1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ

Методы испытания изоляторов напряжением грозового импульса и напряжением промышленной частоты должны соответствовать ГОСТ 1516.2.

Если естественные атмосферные условия во время испытания отличаются от стандартных условий (п. 10), то необходимо применить поправочные коэффициенты в соответствии с п. 11.

Перед началом электрических испытаний опорные изоляторы должны быть чистыми и сухими.

Для того, чтобы избежать конденсации влаги на поверхности опорных изоляторов, следует принять меры предосторожности, особенно при высокой относительной влажности. Например, опорный изолятор устанавливают в месте испытания за определенное время до начала испытания для достижения температурного равновесия с окружающей средой. Если нет договоренности между изготовителем и потребителем, и если относительная влажность превышает 85%, то испытания не проводят.

  1. ИСПЫТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ГРОЗОВОГО ИМПУЛЬСА

Стандартный грозовой импульс 1,2/50 по ГОСТ 1516.2 применяют со следующими допускаемыми отклонениями:

амплитуда импульса ±3%;

время формирования фронта импульса ±30%;

длительность полного импульса ±20%.

Значение напряжения грозового импульса должно соответствовать амплитудному значению, измеренному по искровому промежутку или другим методом, приведенным в ГОСТ 17512.

  1. ИСПЫТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Испытательное напряжение должно представлять собой переменное напряжение, имеющее частоту в диапазоне от 15 до 100 Гц, если другие значения частоты не согласованы между изготовителем и потребителем.

Испытательная схема должна соответствовать ГОСТ 1516.2.

  1. СТАНДАРТНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Стандартные атмосферные условия для испытаний должны соответствовать ГОСТ 1516.2.

  1. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ

Поправочные коэффициенты для атмосферных условий - по ГОСТ 1516.2.

  1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытания подразделяют на три группы:

Испытания группы I (типовые испытания).

Эти испытания предназначены для проверки основных характеристик опорного изолятора из органического материала, которые, главным образом, зависят от материала и метода изготовления, а также от формы и размеров. Их проводят только раз для каждого вида материала из литьевой эпоксидной смолы и метода изготовления (п. 13.1) и только раз на опорных изоляторах в соответствии с условиями, установленными в пп. 13.2, 13.3.