Каждая уставка по току расцепителя мгновенного действия и с выдержкой времени должна, если уместно, регулироваться до 2,5-кратной уставки по току. Если эта уставка не подходит, тогда должны использоваться ближайшие наибольшие уставки.

F.8 Испытание на сухое тепло

F.8.1 Методика испытания

Испытание проводят на выключателе согласно 7.2.2 при максимальном номинальном токе для соответствующего типоразмера, на всех полюсах, за исключением нейтрального полюса четырехполюсного выключателя, при температуре окружающей среды 40 °С. После достижении установившейся температуры длительность испытания должна составлять 168 ч.

Крутящие моменты при затягивании, прикладываемые к зажимам, должны соответствовать указаниям изготовителя или таблице 4 МЭК 60947-1 (при отсутствии указаний).

Наряду с этим, испытание может выполняться следующим образом:

- измеряют и записывают наибольшее превышение температуры воздуха, окружающего электронные компоненты, во время проверки превышения температуры в испытательном цикле I;

- устанавливают устройства электронной защиты в испытательной камере;

- подают входной величины питание к устройству электронной защиты;

- регулируют температуру испытательной камеры до значения, на 40 °С превышающего температуру, зарегистрированную для воздуха, окружающего электронные компоненты, и поддерживают эту температуру в течение 168 ч.

F.8.2 Требования к испытанию

Выключатель или устройство электронной защиты должны отвечать следующим требованиям:

- не должно произойти срабатывание выключателя;

- не должно происходить действий электронной защиты, способных вызвать срабатывание выключателя.

F.8.3 Проверка расцепителей токов перегрузки

После испытания по F.8.1 действие расцепителей токов перегрузки выключателя должно проверяться согласно 7.2.1.2.4b.

F.9 Испытание на тепловой удар

F.9.1 Условия испытаний

Устройство электронной защиты каждого типа должно подвергаться циклическому изменению температуры согласно рисунку F.8.

Скорость изменения температуры при повышении и понижении должна быть (3±1) °С/мин.

Температура по достижении своего уровня должна удерживаться не менее 2 ч.

Число циклов должно быть 28.

F.9.2 Методика испытаний

Для этих испытаний электронная защита:

- может быть встроенной или устанавливаться отдельно для автоматических выключателей на номинальные токи, равные или менее 250 А;

- должна устанавливаться отдельно для автоматических выключателей других номинальных токов;

- должна снабжаться питанием, как при эксплуатации, для выключателей всех номинальных токов.

F.9.3 Требования к испытаниям

Электронная защита должна отвечать следующему требованию:

- не должно происходить действий электронной защиты, которые могли бы вызвать срабатывание выключателя в течение 28 циклов.

F.9.4 Проверка расцепителей перегрузки

После испытания по F.9.2 должна быть проверена работа расцепителей токов перегрузки выключателя в соответствии с 7.2.1.2.4b.

F.10 Испытание на влажное тепло

F.10.1 Методика испытания

Испытание проводят в соответствии с В.8.11 (проверка влияния условий окружающей среды), число проводимых циклов - шесть.

В качестве альтернативы можно провести испытание, помещая в испытательную камеру только электронные элементы управления.

F.10.2 Проверка расцепителей перегрузки

После испытания по F.10.1 должна проводиться проверка срабатывания расцепителей перегрузки выключателя согласно 7.2.1.2.4b.

F.11 Испытание на излучаемые радиочастотные электромагнитные помехи

Примечание - Испытание на кондуктивные радиочастотные излучения не применяют, поскольку приложение F касается выключателей, обеспечивающих защиту от сверхтоков электронным устройством, входящим в состав выключателя и не зависящим от напряжения питания сети или любого вспомогательного источника питания (см. F.1).

Целью данного испытания является проверка соответствия пределам электромагнитных излучений, которые могут генерироваться выключателями при нормальной эксплуатации. Эти излучения могут вызвать помехи в других устройствах (ГОСТ Р 51318.22).

F.11.1 Условия испытания

Испытание должно проводиться по рисунку F.9 либо на открытом воздухе, либо в полубезэховом экранированном помещении.

Выключатель должен устанавливаться на изолирующей панели на расстоянии 1 м от экранирующей плоскости.

Испытательный ток должен соответствовать уставке по току расцепителя перегрузки и прикладываться к любой паре полюсов при любом подходящем напряжении.

Из практических соображений два испытуемых полюса замыкают накоротко у верхних выводов, как можно ближе к выключателю. Подводящие кабели подсоединяют к нижним выводам, и они должны оставаться параллельными на протяжении 1 м. Затем их перекручивают до источника питания.

Для того чтобы ограничить мощность питания для выключателя данного типоразмера, можно использовать минимальный номинальный ток этого типоразмера. Уставку по току расцепителя перегрузки регулируют до его минимального значения.

Измерения должны выполняться согласно 11.2.1 ГОСТ Р 51318.22. Относительное расположение выключателя и антенны должно быть таким, чтобы получить максимальный уровень излучения.

Если установлены электронные устройства, предназначенные для функций, кроме защиты от сверхтока, они не должны влиять на результаты измерения уровня излучения.

Если же эти устройства влияют на уровень излучения, то они должны быть либо экранированы, либо вынесены за пределы испытательной комнаты, соединительные провода должны подсоединяться к этим устройствам через фильтры подавления радиопомех.

Схема испытания должна быть приведена в протоколе испытаний.

F.11.2 Методика испытания

Прежде чем подать питание к выключателю, измеряют уровень шума окружающей среды. Пригодность местоположения определяют по уровню шума окружающей среды по крайней мере на 6 дБ ниже пределов, указанных в F.11.3.

Если источник питания установлен в испытательной комнате, он должен подавать питание во время этого измерения.

Измерение высокочастотных электромагнитных излучений проводят в диапазоне 30-1000 МГц с применением квазипикового детектора. Однако, с целью ускорения, на первом этапе испытания в течение 0,1 с может использоваться пиковый детектор. Затем, если измерения на определенных частотах равны или превышают указанные значения, испытания повторяют с квазипиковым детектором в течение 1 с.

F.11.3 Требования к испытанию

По 7.3.3.2 МЭК 60947-1.

Выключатель должен отвечать требованиям таблицы 18 МЭК 60947-1 для условий окружающей среды 1 и таблицы 19 МЭК 60947-1 для условий окружающей среды 2 в части излучаемых электромагнитных помех.

Рисунок F.1 - Испытательная цепь для проверки влияния низкочастотных помех, электростатических разрядов и излучений электромагнитных полей

I1 - ток уставки; I2 - испытательный ток провала; Δt - время провала

Рисунок F.2 - Испытательный ток для проверки влияния провалов и разрывов тока

Рисунок F.3 - Испытательная цепь для проверки влияния электромагнитных помех в главной цепи (общий тип)

Рисунок F.4 - Испытательная цепь для проверки влияния электромагнитных помех в главной цепи (дифференциальный тип)

Рисунок F.5 - Испытательная цепь для проверки влияния электромагнитных помех во вспомогательных цепях (общий тип)

Рисунок F.6 - Испытательная цепь для проверки влияния электромагнитных помех во вспомогательных цепях (дифференциальный тип)

1 - металлическая оболочка; 2 - выключатель; 3 - металлическое основание; 4 - генератор переходных процессов и устройство включения/отключения сети

Рисунок F.7 - Испытательная установка для проверки влияния направления электромагнитных помех и электростатических разрядов

Рисунок F.8 - Цикл испытаний на тепловой удар

1 - испытуемый выключатель; 2 - изолирующая опора; 3 - источник питания; 4 - антенна

Рисунок F.9 - Испытательная установка для проверки излучаемых радиочастотных электромагнитных помех

ПРИЛОЖЕНИЕ G

(обязательное)

Потери мощности

G.1 Общие положения

Потери мощности - не основная характеристика автоматического выключателя, и не нуждается в маркировке на изделии. Она указывает на выделение тепла в определенных условиях.

Измерение потерь мощности должно проводиться на открытом воздухе, на новых образцах.

G.2 Методы испытания

G.2.1 Потери мощности вычисляют по формуле (соединения по рисунку G.1)

где р - число фазовых полюсов;

k - номер полюса;

ΔU - падение напряжения, В;

I - испытательный ток, который должен быть равен In в пределах допусков по 8.3.2.2.2, А;

cos φ - коэффициент мощности.

Рекомендуется использование на каждом полюсе ваттметра.

G.2.2 Для выключателей переменного тока на номинальный ток не более 400 А допустимо измерение с использованием однофазного переменного тока без измерения коэффициента мощности.

Потери мощности вычисляют по формуле (соединения по рисунку G.2)

где р - число фазовых полюсов;

k - номер полюса;

ΔU - падение напряжения, В;

In - номинальный ток, А.

G.2.3 Для выключателей постоянного тока потери мощности должны измеряться при постоянном токе.

Они определяются как в G.2.2.

G.3 Методика испытания

Определение потерь мощности должно проводиться при номинальном токе и установившейся температуре.

Падение напряжения должно измеряться между вводными и выводными зажимами на каждом полюсе.

Соединительные провода для измерительных приборов (например, вольтметров, ваттметров) должны быть скручены вместе. Измерительный шлейф должен быть настолько мал, насколько это практически возможно, и располагаться одинаково для каждого полюса.

Для определения потерь мощности трех- и четырехполюсных выключателей переменного тока согласно G.2.1 испытание проводят в условиях трехфазного тока (см. рисунок G.1) без тока в четвертом полюсе четырехполюсных выключателей.

Рисунок G.1 - Пример измерения потерь мощности согласно G.2.1

Рисунок G.2 - Пример измерения потерь мощности согласно G.2.2 и G.2.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(обязательное)

Цикл испытаний автоматических выключателей для систем IT

Примечание - Этот цикл испытаний используют в случае второго замыкания на землю при наличии первого замыкания на противоположной стороне выключателя, установленного в системах IT (см. 4.3.1.1)

Н.1 Общие сведения

Этот цикл испытаний относится к многополюсным автоматическим выключателям, используемым в системах IT согласно 4.3.1.1. Он содержит следующие испытания:

- короткое замыкание отдельного полюса (IIT) (см. Н.2);

- проверка электрической прочности изоляции (см. Н.3);

- проверка расцепителей токов перегрузки (см. Н.4).

Н2. Короткое замыкание отдельного полюса (IIT)

Испытание на короткое замыкание отдельных полюсов многополюсного выключателя проводят при общих условиях 8.3.2 при значении тока IIT, равном:

1,2-кратной максимальной уставке тока срабатывания расцепителя с выдержкой времени, или, в отсутствие такого расцепителя, 1,2-кратной максимальной уставке тока срабатывания расцепителя мгновенного действия, или

1,2-кратной максимальной уставке тока срабатывания расцепителя с независимой выдержкой времени, но не выше 50 кА.

Примечание - Могут потребоваться значения, более высокие, чем IIT, испытанные и подтвержденные изготовителем.

Напряжение до включения должно быть межфазным напряжением, соответствующим максимальному номинальному рабочему напряжению выключателя, при котором последний пригоден для эксплуатации в системах IT.

Число испытуемых образцов и уставки расцепителей должны соответствовать таблице 10. Коэффициент мощности должен соответствовать таблице 11, применительно к испытательному току.

Испытательная цепь должна соответствовать 8.3.4.1.2 и рисунку 9 МЭК 60947-1; источник питания - от двух фаз трехфазного источника питания; предохранительный элемент F подсоединен к оставшейся фазе. Оставшийся полюс или полюса должны быть также подключены к этой фазе через предохранительный элемент F.

Цикл операций должен быть: О-t-СО и выполняться отдельно на каждом фазовом полюсе поочередно.

Н.3 Проверка электрической прочности изоляции

После испытания по Н.2 должна быть проверена электрическая прочность изоляции в соответствии с 8.3.5.3.

Н.4 Проверка расцепителей токов перегрузки

После испытания по Н.3 должна быть проверена работа расцепителей токов перегрузки в соответствии с 8.3.5.4.

Н.5 Маркировка

Выключатели, для которых все значения номинального напряжения были испытаны согласно данному приложению или не требующие такого испытания, дополнительно не маркируют.

Выключатели, для которых были испытаны не все значения номинального напряжения согласно данному приложению или не включенные в эти испытания, должны быть помечены символом , который наносят на выключателе после значения номинального напряжения, например 690 В , согласно 5.2b.

Примечание - Если выключатель не был испытан согласно данному приложению, может использоваться только маркировка символом , при условии такого ее размещения, которое однозначно распространяется на все номинальные напряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ J

(рекомендуемое)

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Требования и испытания автоматических выключателей

J.1 Устойчивость к электромагнитным помехам

Требования

Испытания

J.1.1 Выключатели, в состав которых не входят электронные цепи

7.3.2.1

Не требуется

J.1.2 Выключатели, в состав которых входят электронные цепи

7.3.2.2


J.1.2.1 АВДТ согласно приложению В:



(i) устойчивость к нежелательному отключению при возникновении емкостной сетевой нагрузки

В.7.2.8.1

В.8.6.1

(ii) устойчивость к нежелательному отключению в случае искрения без последующего тока

В.7.2.8.2

В.8.6.2

(iii) постоянная составляющая дифференциального тока:



- АВДТ типа АС

Нет

Не требуется

- АВДТ типа А

В.7.2.9

В.8.7

(iv) изменение частоты источника питания

В.7.2.11

В.8.2, В.8.4

(v) наносекундные импульсные помехи

В.7.2.12.1

В.8.12.1

(vi) устойчивость к скачкам тока

В.7.2.12.2

В.8.12.2

(vii) излученное радиочастотное электромагнитное поле

В.7.2.12.3

В.8.12.3

(viii) кондуктивные электромагнитные помехи, вызванные радиочастотными полями

В.7.2.12.4

На рассмотрении

(ix) электростатические разряды

В.7.2.13

В.8.13

(х) изменения напряжения

В.7.2.14, см. примечание 1

В.8.2.4, В.8.2.5, В.8.4, В.8.8

(xi) провал напряжения

В.7.2.14

В.8.9.2

(xii) разбаланс напряжений

В.7.2.14, см. примечание 1

В.8.9.1

(xiii) Электромагнитное поле промышленной частоты

7.3.2

См. примечание 2

J.1.2.2 Выключатели с электронными расцепителями токов перегрузки согласно приложению F (см. примечания 3 и 4):



(i) гармоники, интергармоники, несинусоидальные токи

F.2.1.1

F.4.1

(ii) провалы и разрывы тока

F.2.1.1

F.4.2

(iii) изменение частоты источника питания

F.2.1.1

F.4.3

(iv) электромагнитное поле промышленной частоты

F.2.1.4

См. примечание 2

(v) наносекундные импульсные помехи

F.2.1.2

F.5.2.2.1

(vi) устойчивость к броскам тока

F.2.1.2

F.5.2.2.2

(vii) электростатические разряды

F.2.1.3

F.6.2

(viii) излученное радиочастотное электромагнитное поле

F.2.1.4

F.7.2

J.1.2.3 Выключатели, в состав которых входят электронные цепи, кроме вышеперечисленных

7.3.2.2

8.3.9

J.2.1 Выключатели, в состав которых не входят электронные цепи

7.3.3.1

Не требуются

J.2.2 Выключатели, в состав которых входят электронные цепи, длительно бездействующие

7.3.3.2.1

Не требуются

J.2.3 Выключатели, в состав которых входят электронные цепи длительного действия (см. 7.3.3.2.1)



J.2.3.1 АВДТ согласно приложению В

В.7.3

В.8.14

J.2.3.2 Выключатели с электронными расцепителями перегрузки согласно приложению F

F.2.5

F.11.2

J.2.3.3 Выключатели, в состав которых входят электронные цепи длительного действия (см. 7.3.3.2.1), кроме вышеперечисленных

7.3.4.2
МЭК 60947-1

На рассмотрении

Примечания

1 АВДТ, функционально зависящие от напряжения источника питания, отвечают требованию В.7.2.11.

2 Устойчивость к электромагнитному полю промышленной частоты засчитывают по испытанию с током в главных полюсах (например, цикл испытаний III)

3 Выключатели согласно приложению F, в состав которых входят электронные расцепители перегрузки, не зависящие от напряжения источника питания, испытаниям на изменение напряжения питания не подвергают.

4 Требования к электромагнитным помехам, кроме вышеперечисленных, - в стадии рассмотрения, например, постоянные токи в сети переменного тока.