(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
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.
Правило. Длину пути утечки и воздушный зазор измеряют по прямой динии# поверх желобка, как показано на схеме.
909 × 343 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через желобок с параллельными боковыми стенками любой глубины шириной X мм или более.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобка.
904 × 345 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через клиновидный желобок шириной более X мм.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобка, но замыкает накоротко его дно по вставке шириной X мм.
909 × 352 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь утечки охватывает ребро.
Правило. Воздушный зазор - кратчайшее расстояние по воздуху над вершиной ребра. Путь утечки проходит по контуру ребра.
870 × 406 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобком шириной менее X мм по обе стороны от него.
Правило. Воздушный зазор и путь утечки определяют по прямой.
900 × 377 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь утечки включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобками шириной X мм или более по обе стороны от него.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобков.
856 × 383 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Рассматриваемый путь утечки включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобком шириной не менее Х мм с одной стороны и желобком шириной X мм или более с другой стороны.
Правило. Воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.
971 × 515 пикс.     Открыть в новом окне
Условие. Путь утечки через несомкнутый стык больше, чем поверх барьера.
Правило. Воздушный зазор равен кратчайшему пути в воздухе поверх барьера.