(Действующий) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1. Общие требования и...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Методы испытаний электронных ПРА - по МЭК 61347.
Примечание 1 - Изоляцию между токоведущими деталями и корпусом, а также между доступными для прикосновения металлическими деталями и металлической фольгой внутри изолирующих прокладок и перегородок испытывают в соответствии с требуемым типом изоляции. Термин "корпус" включает в себя доступные для прикосновения металлические детали, фиксирующие винты и металлическую фольгу, контактирующие с доступными для прикосновения деталями изолирующего материала.
При проведении испытаний на электрическую прочность светильников с электронными УУЛ нормируемое напряжение цепи лампы может быть больше, чем напряжение питания светильника. Это нормируемое напряжение обозначают   и указывают в маркировке электронного УУЛ. В таких случаях испытательное напряжение, прикладываемое к деталям цепи лампы, должно быть рассчитано из  , указанного в маркировке УУЛ, вместо  .
Примечание 2 -   - рабочее напряжение.
10.2.1Измерение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции измеряют при напряжении постоянного тока ~500 В через 1 мин после подачи напряжения.
Для испытаний изоляции БСНН деталей светильника используют напряжение постоянного тока 100 В.
Сопротивление изоляции должно быть не меньше значений, указанных в таблице 10.1.
Сопротивление изоляции между токоведущими деталями и корпусом светильников класса защиты II испытывать не требуется, если основная и дополнительная изоляции могут быть испытаны отдельно.
Таблица 10.1 - Минимальное сопротивление изоляции
ИзоляцияМинимальное сопротивление изоляции, МОм, светильников класса защиты
IIIIII
БСНН:
- между токоведущими деталями различной полярности
- между токоведущими деталями и монтажной поверхностью*
- между токоведущими и металлическими деталями светильниковаaa
- между внешней поверхностью гибкого шнура или кабеля, если он зажат анкерным креплением, и доступными металлическими деталями
Для изолирующих втулок по разделу 5bba
Кроме БСНН:
- между токоведущими деталями различной полярностиb
- между токоведущими деталями и монтажной поверхностью*
- между токоведущими и металлическими деталями светильникаb и с или d
- между токоведущими деталями, которые при работе выключателя могут принимать разную полярностьb-
- между внешней поверхностью гибкого шнура или кабеля, если он зажат анкерным креплением, и доступными металлическими деталямиc
Для изолирующих втулок по разделу 5b и с или d
Основная изоляция для напряжения БСНН (а)1
Основная изоляция для напряжений, кроме БСНН (b)2
Дополнительная изоляция (с)2
Двойная или усиленная изоляция (d)4
* Монтажная поверхность должна быть покрыта металлической фольгой.
Изолирующие прокладки и перегородки испытывают только в том случае, если расстояние между токоведущими деталями и доступными для прикосновения металлическими деталями при отсутствии прокладок или перегородок меньше значений, установленных в разделе 11.
При испытании изоляции втулок, устройств крепления шнура, зажимов и захватов кабель или шнур должен быть обернут металлической фольгой, как указано в таблице 10.1, или заменен металлическим стержнем того же диаметра.
Эти требования не распространяются на ИЗУ, которые специально присоединяют к сети так, чтобы они не являлись токоведущими деталями.
Примечание - Испытание токоведущих деталей - по приложению А.
10.2.2Проверка электрической прочности изоляции
К изоляции, указанной в таблице 10.2, должно быть приложено в течение 1 мин напряжение переменного тока частоты 50 или 60 Гц, значение которого указано в таблице 10.2.
В первый момент на изоляцию воздействуют напряжением, равным не более половины нормируемого, затем постепенно его значение поднимают до нормируемого.
Применяемый при проверке высоковольтный трансформатор должен обеспечивать на выходе ток не менее 200 мА при замкнутых его выходных контактных зажимах и полном значении испытательного напряжения.
Реле максимального тока установки не должно отключаться при токе на выходе менее 100 мА.
Погрешность измерения действующего значения испытательного напряжения ±3%.
Расположение металлической фольги должно быть таким, чтобы исключить вероятность перекрытия дугой краев изоляции.
В светильниках класса защиты II, имеющих как усиленную, так и двойную изоляцию, прикладываемое к изоляции напряжение не должно превышать напряжения, на которое рассчитана основная или усиленная изоляция.
Тлеющий разряд, не вызывающий заметного падения напряжения, не учитывают.
В процессе испытания не должно быть перекрытия или пробоя изоляции.
Эти требования не распространяются на зажигающие устройства, которые присоединены так, что не являются токоведущими деталями.
В светильниках с ИЗУ проверку электрической прочности изоляции деталей, на которые воздействует импульсное напряжение, проводят при работающем ИЗУ, но без лампы, что позволяет проверить прочность изоляции светильника, проводов и подобных частей.
Если в светильниках с ИЗУ применены патроны для ламп, изготовитель которых оговорил в инструкции, что защита патрона от высоковольтных импульсов обеспечивается при наличии в нем лампы, то при испытаниях необходимо использовать макеты ламп.
Примечание 1 - Макет лампы должен использоваться при типовых испытаниях.
Примечание 2 - Это условие дает возможность при конструировании выбрать такие размеры держателя патрона, при которых возможно создание импульсов напряжения, достаточных для горячего перезажигания разрядной лампы (например, в студиях).
Светильник с ИЗУ без лампы на 24 ч присоединяют к сети со 100%-ным нормируемым напряжением. Вышедшие за этот период из строя ИЗУ должны быть сразу заменены. Затем проверяют электрическую прочность изоляции светильника, прикладывая напряжение, указанное в таблице 10.2, при этом контактные зажимы ИЗУ (кроме заземляющих) закорачивают.
Светильники с кнопочными, включаемыми вручную ИЗУ присоединяют к сети со 100%-ным нормируемым напряжением и подвергают в течение 1 ч воздействию следующих циклов: 3 с вкл./10 с выкл. Для этого испытания используют один ИЗУ.
Светильники с ИЗУ, встроенным в ПРА с соответствующей маркировкой об использовании исключительно с ИЗУ и имеющим устройство ограничения времени работы, отвечающее требованиям МЭК 61347-9, подвергают тому же испытанию, но в течение 250 циклов включения/выключения; при этом период выключения должен составлять 2 мин.
В процессе проверки электрической прочности изоляции не должно быть ее перекрытия или пробоя.
При проведении испытаний на электрическую прочность светильников с электронными УУЛ нормируемое напряжение цепи лампы может быть больше, чем напряжение питания светильника. Это нормируемое напряжение обозначают   и указывают в маркировке электронного УУЛ. В таких случаях испытательное напряжение, прикладываемое к деталям цепи лампы, должно быть рассчитано из  , указанного в маркировке УУЛ вместо  .
Примечание -   - рабочее напряжение.
Таблица 10.2 - Электрическая прочность
ИзоляцияИспытательное напряжение, В, светильников класса защиты
IIIIII
БСНН:
- между токоведущими деталями различной полярности
- между токоведущими деталями и монтажной поверхностью*
- между токоведущими и металлическими деталями светильникаааа
- между внешней поверхностью гибкого шнура или кабеля, если он зажат анкерным креплением, и доступными металлическими деталями
Для изолирующих втулок по разделу 5
Кроме БСНН:
- между токоведущими деталями различной полярностиbb-
- между токоведущими деталями и монтажной поверхностью*
- между токоведущими и металлическими деталями светильникаb и с или d
- между токоведущими деталями, которые при работе выключателя могут принимать разную полярностьb-
- между внешней поверхностью гибкого шнура или кабеля, если он зажат анкерным креплением, и доступными металлическими деталямис
Для изолирующих втулок по разделу 5b и с или d
Основная изоляция для напряжения БСНН (а)500
Основная изоляция для напряжений, кроме БСНН (b)2 **+1000
Дополнительная изоляция (с)2 **+1000
Двойная или усиленная изоляция (d)4 **+2000
* Монтажная поверхность должна быть покрыта металлической фольгой. **   в этом случае является номинальным напряжением "провод - нейтраль" системы питания "земля - нейтраль". См. МЭК 60664-1.

10.3 Ток прикосновения, ток защитного проводника и электрический ожог

Ток прикосновения или ток защитного проводника, которые возможны при нормальной работе светильника, не должны превышать значений таблицы 10.3 при измерении в соответствии с приложением G.
Таблица 10.3 - Максимальные значения тока прикосновения или тока защитного проводника и электрический ожог
Тип светильникаМаксимальное значение тока прикосновения (пиковое), мА
Все светильники классов защиты II и I с нормируемым током до 16 А включительно со штепсельной вилкой, присоединяемой к незаземленной штепсельной розетке0,7
Тип светильникаТок сети, АМаксимальный ток защитного проводника (действующее значение), мА
Светильники класса защиты I с одно- или многофазной вилкой на нормируемые токи до 32 А включительно 42
>4, но  10 *
>105
Светильники стационарные класса защиты I 73,5
>7, но  20 *
>2010
Электрический ожогВ стадии рассмотрения
 - коэффициент пересчета зависимости максимального значения тока защитного проводника от тока сети, равный 0,5 мА/А.
Проверку проводят в соответствии с приложением G.
Примечание 1 - Для светильников с электронными ПРА переменного тока ток защитного проводника может сильно зависеть от расстояния между лампой и заземленным зажигающим устройством, если лампа работает на высокой частоте.
Примечание 2 - Дополнительные объяснения по измерению тока прикосновения и тока защитного проводника можно найти в МЭК 60990 и МЭК 61140 (приложение В).

11 Пути утечки и воздушные зазоры

11.1 Общие положения

Настоящий раздел устанавливает требования к минимальной длине путей утечки и ширине воздушных зазоров в светильниках.
Примечание 1 - Значения путей утечки и воздушных зазоров в настоящем разделе являются минимальными.
Примечание 2 - Метод измерения путей утечки и воздушных зазоров указан в МЭК 60664-1.