(Утративший силу) Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)...

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

Утративший силу

Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами

(Более подробная информация приведена в ГОСТ Р 50571.10).
Для расчета сечения защитных проводников, выдерживающих термические нагрузки, создаваемые токами длительностью от 0,2 до 5 с, используют формулу
,
где - поперечное сечение защитного проводника, ;
I - действующее значение тока короткого замыкания, который может протекать через защитное устройство при малом внутреннем сопротивлении А;
t - время срабатывания разъединяющего устройства, с.
Примечание - Нужно учитывать влияние ограничения тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность защитных устройств (интеграл Джоуля);
k - коэффициент, зависящий от материала защитного проводника, изоляции и других элементов, а также от начальной или конечной температур.
Значения k для защитных изолированных проводников не входящих в кабель, или для защитных неизолированных проводников, находящихся в контакте с оболочкой кабеля, приведены в таблице B.1.
Таблица В.1
Параметр
Изоляция защитных проводников или оболочек кабелей
ПВХ
Облученный (сшитый) полиэтилен, этиленпропиленовый каучук, неизолированные проводники
Бутилкаучук
Конечная температура, °С
160
250
220
Коэффициент k для проводников:- медного
143
176
166
- алюминиевого
95
116
110
- стального
52
64
60
Примечания1 Начальную температуру проводника принимают равной 30°С.2 Таблица аналогична таблице 54В ГОСТ Р 50571.10.
Приложение С
(справочное)

Пояснительные рисунки

895 × 1410 пикс.     Открыть в новом окне
885 × 1136 пикс.     Открыть в новом окне
1026 × 1202 пикс.     Открыть в новом окне
1067 × 1346 пикс.     Открыть в новом окне
861 × 1167 пикс.     Открыть в новом окне
841 × 1036 пикс.     Открыть в новом окне
1125 × 1418 пикс.     Открыть в новом окне
952 × 923 пикс.     Открыть в новом окне
802 × 646 пикс.     Открыть в новом окне
1164 × 1322 пикс.     Открыть в новом окне
Приложение D
(рекомендуемое)

Типовые примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками

966 × 981 пикс.     Открыть в новом окне
985 × 980 пикс.     Открыть в новом окне
956 × 974 пикс.     Открыть в новом окне
971 × 966 пикс.     Открыть в новом окне
996 × 1010 пикс.     Открыть в новом окне
996 × 1014 пикс.     Открыть в новом окне
Приложение Е
(справочное)

Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем

Пункты настоящего стандарта
4.7Номинальный коэффициент одновременности.
6.1.1.2,примечаниеПрименение НКУ в арктическом климате.
6.1.3,примечаниеПрименение электронного оборудования на высоте более 1000 м над уровнем моря.
6.2Особые условия эксплуатации.
6.2.10Влияние электромагнитных излучений (помех).
6.3.1Условия транспортирования, хранения и монтажа.
7.1.3Зажимы для внешних проводников.
7.1.3.2Сечение присоединяемых кабелей.
7.1.3.2Способы присоединения алюминиевых проводников.
7.1.3.4Пропускная способность по току зажимов для нейтрального проводника.
7.2.1.1Степень защиты для предполагаемых условий установки.Для напольных НКУ также степень защиты со стороны дна.
7.4.2Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям.
7.4.3Защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям.
7.4.6Доступность при эксплуатации квалификационным# персоналом.
7.4.6.1Доступность для проверки подобных операций.
7.4.6.2Доступность при текущем техническом обслуживании.
7.4.6.3Доступность при расширении компоновки НКУ, при нахождении остальной части НКУ под напряжением.
7.5.2.3Значения ожидаемых токов короткого замыкания для НКУ с несколькими блоками ввода или вывода для мощных вращающихся электрических машин.
7.5.4Координация устройств защиты от короткого замыкания.
7.6.4.3Степень защиты после удаления съемных или выдвижных частей.
7.7Варианты разделения НКУ на отсеки и секции.
7.9.1Отклонения входного напряжения, предназначенного для питания электронного оборудования.
7.9.4bОтклонения частоты.
8.2.1.3.4Испытания на превышение температуры при нагрузке испытательным током более 3150 А.
8.2.1.6Значения температуры окружающей среды при испытаниях на превышение температуры.
8.2.3.2.3dВеличина тока в нейтральной шине при испытаниях на короткое замыкание.
8.3.1Необходимость опробования функционирования на месте установки.
Приложение F*
(обязательное)

Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров

F.1 Основные принципы

Ширина желобков X, указанная в примерах 1 - 11, практически применима для всех примеров в зависимости от степени загрязнения.
Степень загрязненияМинимальная ширина желобков X, мм
10,25
21,00
31,50
42,50
Если соответствующий воздушный зазор меньше 3 мм, минимальную ширину желобка можно уменьшить до трети этого зазора.
Методы измерения длин путей утечки и воздушных зазоров показаны в последующих примерах 1 - 11. В них не делаются различия между зазорами контактов и желобками или типами изоляции.
Кроме того:
- предполагается, что каждый угол перекрывается изолирующей вставкой шириной X мм, находящейся в самом неблагоприятном положении (см. пример 3);
- если расстояние между верхними кромками желобка равно X мм или больше, длину пути утечки измеряют по контурам желобка (см. пример 2);
- длины пути утечки и воздушные зазоры, замеренные между частями, подвижными относительно друг друга, измеряют при самом неблагоприятном положении этих частей.

F.2 Использование ребер

Ребра существенно препятствуют появлению токов утечки, поскольку препятствуют загрязнению и увеличивают скорость высыхания изоляции. Поэтому длины путей утечки можно сократить до 0,8 требуемой величины, если минимальная высота ребра равна 2 мм.
1967 × 794 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через желобок с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины при ширине менее X мм.