1) Если испытание следует повторить после допускаемого отказа согласно таблице С.2, используют новый комплект образцов для соответствующего цикла испытаний. При повторных испытаниях все результаты должны быть положительными.

2) Если испытывают только многополюсные выключатели, эта графа должна относиться к комплекту образцов с наименьшим числом полюсов (вместо соответствующей графы).

3) Действительно для двухполюсных выключателей с двумя защищенными полюсами или с одним защищенным полюсом.

4) Эту графу не применяют, если одновременно испытывают четырехполюсные выключатели.

5) Действительно также для выключателей с тремя защищенными полюсами и нейтральным полюсом.

6) Дополнительные образцы для однополюсных выключателей на номинальное напряжение 230/400 В (см. таблицу 1).

7) Это испытание излишне, если испытывают также трех- или четырехполюсные выключатели.

8) Это испытание излишне для двухполюсных выключателей с двумя защищенными полюсами, если испытывают трех- или четырехполюсные выключатели.

9) Если представлены многополюсные автоматические выключатели, то испытанию по 9.5 подвергают максимально четыре зажима винтового типа для внешних проводников: два — со стороны питания, и два — со стороны нагрузки.


Таблица С.4 — Циклы испытаний для серии выключателей с различными типами мгновенного расцепления


Тип выключателя, испытываемого первым

Циклы испытаний для выключателей типов

В

С

D

В

(D0 + D1) + Е

(D0 + D1) + Е

С

D01) + В1)

(D0 + D1) + Е

D

D01) + В1)

D01) + В1), 2)


1) Для этих циклов требуются только испытания по 9.8 и 9.10.2.

2) Если сертификации подлежат одновременно выключатели типов В, С, и D с одинаковой номинальной отключающей способностью, требуется только цикл D0, если образцы В и D были испытаны.



ПРИЛОЖЕНИЕ D

(справочное)


Координация между выключателями и автономными плавкими предохранителями, соединенными в одной цепи


D.1 Введение

Чтобы обеспечить координацию между выключателями и плавкими предохранителями, необходимо рассмотреть их характеристики (см. рисунок D.1).

Если выключатель имеет максимальные расцепители тока с регулируемой уставкой, следует соотносить время отключения с конкретной уставкой.

Относительно плавких предохранителей следует ссылаться на соответствующую часть публикации МЭК 60269 [1].

Наложение друг на друга рабочих характеристик двух аппаратов, для каждого из которых на оси абсцисс обозначается ожидаемый ток, неточно, если имеется в виду поведение этих аппаратов, соединенных последовательно, поскольку не всегда можно пренебречь полным их сопротивлением; это рекомендуется учитывать. При высоких сверхтоках рекомендуется сопоставить не длительность, а значения I2t.

Выключатели часто соединяют последовательно с автономными плавкими предохранителями по причине выбранного метода распределения энергии в системе или недостаточной наибольшей отключающей способности самого выключателя для предполагаемого применения. Плавкие предохранители можно устанавливать вдали от выключателя. Один или несколько плавких предохранителей могут защищать главный фидер, питающий несколько выключателей или один автономный выключатель.

Как правило, в такой комбинации плавкие предохранители располагают на входной стороне выключателя. Однако специальные инструкции по монтажу могут предписывать их установку со стороны нагрузки выключателя. Проблемы координации в обоих случаях одинаковы.

От потребителя или компетентной службы может потребоваться чисто теоретически принимать решение, как лучше обеспечить оптимальный уровень координации. Настоящее приложение призвано помочь в принятии такого решения и показать, какого характера информацию должен изготовитель выключателей предоставить потенциальному потребителю.

Термин «координация» подразумевает как избирательность (т. е. селективность срабатывания) так и резервную защиту.

Ориентировочно излагаются также требования к испытаниям, если такие испытания считают существенными для предполагаемого применения. Но в подавляющем большинстве случаев дорогостоящие и сложные испытания не нужны. Это относится к самым разнообразным областям применения, например, когда ожидаемый ток короткого замыкания ниже номинальной наибольшей отключающей способности одного выключателя или незначительно ее превышает.

Это приложение можно использовать для руководства по координации выключателей с другими защитными аппаратами, помимо плавких предохранителей.


D.2 Область распространения и цель,

Настоящее приложение служит инструкцией по координации выключателей с автономными плавкими предохранителями, соединенными в одной цепи.

Цель настоящего приложения заключается в установлении:

- общих требований по координации выключателя с одним или несколькими плавкими предохранителями;

- методики испытаний (если требуется), предназначенных для проверки соблюдения условий координации.


D.3 Общие требования к координации автоматических выключателей с одним или несколькими плавкими предохранителями, соединенными с ним

D.3.1 Общие положения

В идеальных условиях координация должна осуществляться так, чтобы при всех значениях сверхтока вплоть до предела номинальной отключающей способности выключателя срабатывал только этот выключатель.

На практике действительны такие соображения:

а) если ожидаемый аварийный ток в месте установки ниже номинальной отключающей способности выключателя, можно предположить, что один или несколько плавких предохранителей предусматривается в цепи по причинам, не связанным с резервной защитой; если же ток координации IB (см. 3.5.14.2) слишком низкий, возможна опасность потери селективности (т. е. селективного срабатывания);

б) если ожидаемый аварийный ток в месте установки превышает номинальную отключающую способность выключателя, один или несколько плавких предохранителей следует выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить соответствие требованиям D.3.2 и D.3.3.

D.3.2 Ток координации IB не должен превышать номинальной отключающей способности самого выключателя.

D.3.3 Поведение выключателя в комбинации с плавкими предохранителями

При любых значениях сверхтока вплоть до отключающей способности, установленной для комбинации:

- во время замыкания автоматического выключателя и отключения тока комбинацией не должны возникать внешние проявления (такие как выброс пламени), распространяющиеся за пределы, указанные изготовителем;

- недопустимы перекрытия между полюсами либо между полюсами и корпусом или сваривания контактов.

См. также D.5.2 и D.5.3.


D.4 Тип и характеристики плавких предохранителей, входящих в комбинацию

По запросу изготовитель выключателей должен указать тип и характеристики плавких предохранителей согласно ГОСТ Р 50339.0 и ГОСТ Р 50339.3, предписанных для использования с этим выключателем, и максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, на который рассчитана эта комбинация при указанном номинальном рабочем напряжении.

По возможности плавкие предохранители следует помещать на входной стороне выключателя. Если плавкие предохранители находятся на выходной стороне, важно так спроектировать соединения между выключателем и плавкими предохранителями, чтобы свести к минимуму опасность короткого замыкания.


D.5 Методика проверки координации

D.5.1 Определение тока координации

Соответствие требованиям D.3.2 проверяют путем сопоставления рабочих характеристик выключателя и плавкого предохранителя.

Если выключатель оснащен максимальными расцепителями тока с регулируемой уставкой (см. 1.12), надлежащие рабочие характеристики должны соответствовать минимальной токовой уставке.

D.5.2 Проверка поведения комбинации выключатель — плавкий предохранитель (в условиях короткого замыкания)

а) Соответствие требованиям D.3.3 можно проверить только испытаниями по D.5.3. В этом случае все условия испытания должны определяться 9.12, с установкой регулируемых сопротивлений и катушек индуктивности со стороны комбинации.

б) в некоторых практических случаях может оказаться достаточно сравнить рабочие характеристики выключателя и плавкого предохранителя, построенные в одинаковых масштабах, уделив особое внимание:

- значениям I2t выключателя и плавкого предохранителя во время отключения тока;

- влиянию на выключатель (например, энергии дуги, максимального пикового тока и т. п.) при пиковом токе отсечки плавкого предохранителя.

Пригодность данной комбинации можно оценить путем рассмотрения максимальной рабочей характеристики I2t плавкого предохранителя в диапазоне от номинальной наибольшей отключающей способности выключателя до ожидаемого тока короткого замыкания в предполагаемой области применения, но не за пределами наибольшей отключающей способности комбинации. Это значение не должно превосходить максимального значения I2t выключателя при его номинальной отключающей способности или другом предельном значении, указанном изготовителем.

D.5.3 Ток для проверки координации по току в условиях короткого замыкания

Испытание на короткое замыкание проводят при максимальном ожидаемом токе для данной области применения. Он не должен превышать максимального ожидаемого тока короткого замыкания, установленного изготовителем для комбинации.

Кроме того, если IB близок к номинальной предельной отключающей способности (Icn) выключателя, например превышает 80 % Icn, необходима дополнительная серия испытаний при ожидаемом токе, равном 120 % Icn. По крайней мере один из плавких предохранителей должен сработать.

Таким дополнительным испытаниям может быть подвергнут новый и чистый выключатель по просьбе изготовителя.

Если испытания проводят согласно D.5.2, следует выполнить испытание СО по 9.12.11.4.3 и 9.12.12.2

D.5.4 Требуемые результаты

См. D.3.3.


I — ожидаемый ток короткого замыкания; Icn — номинальная наибольшая отключающая способность; Is — предельный ток селективности; IB — ток координации; А — минимальная преддуговая характеристика предохранителя; В — максимальная рабочая характеристика предохранителя; С — максимальная время-токовая характеристика и характеристика I2t автоматического выключателя.

Рисунок D.1 — Время-токовая характеристика и характеристика I2t



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)


Дополнительные требования, которые должны применяться к вспомогательным цепям со сверхнизким безопасным напряжением


8.1.3 Воздушные зазоры и расстояния утечки

Таблицу 3 дополнить примечанием:

5 Находящиеся под напряжением части вспомогательных цепей, предназначенных для присоединения к источнику сверхнизкого безопасного напряжения, должны быть отделены от цепей с более высоким напряжением согласно требованиям 4.11.1.3.3 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3.

9.7.4 Электрическая прочность изоляции вспомогательных цепей

Пункт дополнить примечанием:

Примечание — Испытание цепей, предназначенных для присоединения к источнику сверхнизкого безопасного напряжения, находится на рассмотрении.

9.7.5 Значения испытательного напряжения

Перечисление б) дополнить примечанием:

Примечание — Значения испытательных напряжений для цепей со сверхнизким безопасным напряжением находятся в стадии изучения.



ПРИЛОЖЕНИЕ F

(справочное)


Примеры выводов


В настоящем приложении приводятся несколько примеров конструкций выводов.

В выводах канал для присоединения проводника должен иметь такой диаметр или такую площадь поперечного сечения, чтобы в него можно было вставить как одножильный, так и многожильный проводник (см. 8.1.5).



Выводы с хомутиком




Выводы без прижимных пластин

Выводы с прижимными пластинами


Часть вывода, снабженная резьбовым отверстием, и та часть, к которой винтом прижимается провод, могут быть двумя различными частями, как в выводе с хомутиком.

Рисунок F.1 — Примеры столбчатых выводов



Винтовые выводы


Винты, не требующие применения шайбы или прижимной пластины

Винты, нуждающиеся в применении шайбы, прижимной пластины или приспособления, препятствующего выскальзыванию жилы



Штыревые выводы

А — неподвижная часть; В — шайба или прижимная пластина; С — устройство, препятствующее выскальзыванию жилы; D — канал для проводника; Е — штырь


Рисунок F.2 — Примеры винтовых и штыревых выводов



А — изогнутая пластина; В — неподвижная часть; С — штырь; D — канал для проводника

Обе стороны изогнутой пластины могут иметь различную форму для укладки проводов с малой или большой площадью поперечного сечения посредством переворачивания пластины. Выводы могут крепиться более чем двумя зажимными винтами или штырями.


Рисунок F.3 — Примеры пластинчатых выводов