GB T 140481-2000 低压开关设备和控制设备总则(一).pdf

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资源描述

1、GB/T 140481一2000I电流I,一第一次整定电流IZ一实际分断电流13一第二次整定电流AZ一分断能力图15第一次试验电路整定所得的整定电流低于额定分断能力时预期分断电流的确定(8. 3. 4. 1. 8 b) ). I/甲二才900 F图16操动器试验力(8.2-5.2.1和表17)GB/T 140481一2000附录A(提示的附录)低压开关设备和控制设备的使用类别举例电流种类类别典型用途有关产品标准交流AC-1AC-2AC-3AC-4AC-5aAC-56AC-6aAC-6bAC-7aAC-7bAC-8aAC-8b无感或微感负载、电阻炉绕线式电动机的起动、分断鼠笼型异步电动机的起动,

2、运转中分断鼠笼型异步电动机的起动、反接制动与反向运转1)、点动2)控制放电灯的通断白炽灯的通断变压器通断电容器组的通断家用及类似用途的微感负载家用电动机负载具有过载继电器手动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制具有过载继电器自动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制GB 14048.4AC-12AC-13AC-14AC-15控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载控制变压器隔离的固态负载控制小容量电磁铁负载控制交流电磁铁负载GB 14048. 5AC-20AC-21AC-22AC-23无载条件下“闭合”和“断开”电路通断电阻负载,包括通断适中的负载通断电阻电感混合负载,包括通断适中的负载通断电动机负

3、载或其他高电感负载GB 14048.3交流和直流AB无额定短时耐受电流要求的电路保护,具有额定短时耐受电流要求的电路保护GB 14048.2直流】X二一1f(-3DC-5DC-6无感或微感负载、电阻炉并励电动机的起动、反接制动与反向运转,、点动2,、电动机的动态分断串励电动机的起动、反接制动与反向运转,、点动之,、电动机的动态分断白炽灯的通断GB 14048.4DC-12DC-13DC-14控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载控制直流电磁铁负载控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载GB 14048.5DC-20DC-21DC-22DC-23无载条件下“闭合”和“断开”电路通断电阻负载,包括通

4、断适中的过载通断电阻电感混合负载,包括通断适中的负载(例如并励电机)通断高电感负载(例如串励电动机)GB 14048. 31)反接制动与反向运转意指当电动机正在运转时通过反接电动机原来的联接方式,使电动机迅速停止或反转。2)点动意指在短时间内激励电动机一次或重复多次,以此使被驱动机械获得小的移动。GB/T 14048.1一2000附录B(提示的附录)电器在实际运行条件不同于正常使用条件时的适应性如果电器的实际运行和使用条件与本标准规定的条件不同时,用户应提出电器在该条件下使用时与标准条件的差异,并与制造厂协商电器在该条件下使用的适应性。与正常使用条件不同的使用条件的举例1环境空气温度预期环境空

5、气温度范围可能低于一5或高于十400c o2海拔叹月润1BBB电器安装处的海拔高于2 000 meB1. 3大气条件电器安装处的大气相对湿度可能大于6.1.3的规定值或大气中含有过量的灰尘、酸性物质、腐蚀气体等。电器安装在近海处。B1. 4安装条件电器本身是一个可移动部件,或电器的支持件处于长期或短期的倾斜位置(例如安装在轮船上),或电器在使用中受到非正常的冲击或振动。B2与其他电器的联接用户应向制造厂说明与其他电器联接部件的尺寸和型式,以便制造厂能提供满足本标准或有关产品标准规定的安装和温升条件的外壳和接线端子,并在外壳中提供敷设导体的空间(当需要时)。B3辅助触头用户应规定满足信号、联锁及

6、类似功能所要求使用的辅助触头的数量和型式。B4特殊用途用户应向制造厂说明可能用于本标准和或有关产品标准规定以外的特殊用途。附录c(标准的附录)封闭电器的外壳防护等级对制造厂规定了IP符号的封闭电器和具有外壳的电器应满足GB 4208规定的要求,同时还应符合如下的修正和补充要求。注:图cl给出了进一步了解GB 4208规定的IP符号的图表。GB 4208中适用于封闭电器的有关条款详述将在本附录中具体明确。本标准的条款号与GB 4208标准的条款号一一对应。c1适用范围本附录适用于额定电压不超过1 000 V(交流)或1 500 V(直流)的封闭式开关设备和控制设备的GB/T 140481一200

7、0外壳防护等级,下称“电器”。C2目的除GB 4208-1993中2适用外,本附录增加了附加要求。C3定义GB 4208-1993中3适用,但定义((3-1)“外壳”除外,注1和注2保留。外壳enclosure提供电器防止一定的外部影响和防止接近或触及电器的带电部件和移动部件的具有规定等级的部件。注:本标准2.2.16规定的定义与应用于成套电器的IEV 441-13-01定义相类似。C4设计GB 4208-1993中4适用,但字母H,M和S除外。C5由第一个特征数字衰示的防止接近危险部件和防止外界固体物体进入的防护等级GB 4208-1993中5适用。C6由第二个特征数字衰示的防水的防护等级G

8、B 4208-1993中6适用。C7由附加字母表示的防止接近危险部件的防护等级GB 4208-1993中7适用。C8 *卜充字母GB 4208-1993中8适用,但字母H,M和S除外。C9 IP符号的代号举例GB 4208-1993中9适用。C10标志GB 4208-1993中10适用,并补充如下:如IP符号设计只能用于一种安装位置,应采用ISO 7000中的0623符号标志,该符号位于电器IP符号位置的后面,即垂直符号:!奉1C11试验的甚本要求C11.1 GB 4208-1993中11.1适用。C11-2 GB 4208-1993中11.2适用,并补充如下:所有试验应在无电的状态下进行。某

9、些器件(如按钮的外露表面)可通过目测检验。试品的温度与实际环境温度之差不应超过5 KoGB/T 140481一2000对安装在已具有IP符号的空的外壳内的电器(见GB 4208-1993中11. 5),并补充如下要求:a)对于IPix至IP4X和附加字母A -D用目测方法进行验证,应满足制造厂说明书的要求。b)对于IM防尘试验一用目测方法进行验证,应满足制造厂说明书的要求。c)对于IP5X防尘试验和IPX 1至IPX8防水试验封闭电器只要求在灰尘和水的进人可能影响电器的运行时进行验证。注:IP5X防尘和IPXl至IPX8防水试验,允许一定量的灰尘和水进人,但不能对电器产生有害的影响。每个内部电

10、器的布置应另外考虑。C11-3 GB 4208中11.3适用,并补充如下要求:泄水孔和通风口应如同正常使用一样打开。C11.4 GB 4208-1993中11.4适用。C11. 5如空的外壳是作为封闭电器的一个部件,GB 4208-1993中11.5适用。C12由第一个特征数字表示的防止接近危险部件的防护试验GB 4208-1993中12适用,但12. 3.2除外。由第一个特征数字表示的防止外界固体物体进入的防护试验GB 4208-1993中13适用,并补充如下要求:5.2第一个特征数字5的验收条件1口IJ月月CC本附录增加下述内容:对灰尘的沉积是否会对电器的正常功能和安全产生影响有疑问时,应

11、按下述方法进行电器的预处理和介电试验:防尘试验后,采用GB/T 2423.3规定的Ca恒定湿热试验方法在下述条件下验证预处理:为了便于进行灰尘沉积验证试验,应把不借助工具可打开的罩壳和或可移动部件移开。在将电器放置在试验箱中进行试验之前,应把其放在具有正常环境温度处至少4 ho试验时间为连续24 ho在试验结束后,15 min内把电器从试验箱中拿出,进行工频介电试验,试验时间为1 min,电压值为2Ue(最大U。值,至少1 000 V).由第二个特征数字表示的防水试验1 GB 4208-1993中14.1适用。2 GB 4208-1993中14.2适用。3 GB 4208-1993中14.3适

12、用,并补充如下:电器应进行工频介电试验,试验时间为1 min,电压值为2Ue(最大U。值,至少1 000 V).月兮月马月q月口月dl月月CCCCC15由附加字母表示的防止接近危险部件的试验GB 4208-1993中15适用。C16对有关产品标准的要求有关产品标准应根据GB 4208-1993附录B的规定制定具体的技术细节(作为指南),同时考虑在本附录C中规定的补充要求。图C1给出了IP符号的表示内容的进一步描述。GB/T 140481一2000Cla)第一位数码防止固体异物进人防止人体接近危险部件IP要求举例0无防护犷无防护1直径50 mm的球形物体不得完全进人,不得触及危险部件50i -4

13、iwn1手背2直径12. 5 mm的球形物体不得完全进人,铰接试指应与危险部件有足够的间隙12.5 T手指3直径2.5 mm的试具不得进人-I fJD015工具4直径1. 0 mm的试具不得进人一Dvi金属线一拿5允许有限的灰尘进人(没有有害的沉积)瓢尸金属线6完全防止灰尘进人U-41金属线图C 1 IP数码GB/T 14048.1一2000Cib)第二位数码防止进水造成有害影响防水IP简述举例0无防护y无防护1防止垂直下落滴水,允许少量水滴人奋备“备吞“告“告“吞一in+垂直滴水2防止当外壳在150范围内倾斜时垂直下落滴水,允许少量水滴人脚与垂直面成150滴水3防止与垂直面成600范围内淋水

14、,允许少量水进人琳 t Jtt少量淋水4防止任何方向的溅水,允许少量水进人令任何方向的溅水f5防止喷水,允许少量水进人 甘)图八任何方向的喷水f6防止强烈喷水,允许少量水进人 b)图哎A任何方向的强烈喷水f7防止15 cm-1 m深的浸水影响黔短时间浸水. aaw纂Y8防止在有压力下长期浸水觑持续浸水粼图C1(续)GB/T 14048.1一2000c1c)附加字母(可选择)IF要求举例防止人体接近危险部件A用于第一位数码为0直径50 mm的球形物体进人到隔板,不得触及危险部件p酬手背B用于第一位数码为0,1最大为80 mm的试指球进人不得触及危险部件M .rlwr.酚手指c用于第一位数码为1,

15、2当档盘部分进人时,直径为2.5mm,长为10 mm的金属线不得触及危险部件僵蛋尸工具UIUV111U1n.MUlY1 D用于第一位数码为2,3当挡盘部分进人时,直径为10mm,长为100 mm的金属线不得触及危险部件e金属线图Cl(完)Gs/T 140481一2000附录D(提示的附录)接线端子的举例通过螺钉头直接压紧非强制的非强制的通过中间部件间接压紧A一固定部件旧一垫圈或夹板;C一防松脱板;D一导体空间螺钉型接线端:是一种将导体压紧在一个或多个螺钉头下的螺钉型端子。压紧力可直接由螺钉头施加或通过中间部件(例如:垫圈,压板或防松脱板)施加。注:上述例子并不禁止把导体放到螺钉的两边。图Dl螺

16、钉型接线端子GB/T 140481一2000带接找端子空腔的电器部件带接线端子空腔的电券部件无压板的接线端子具有压板的接线咱子具有间接压力的接线端子A-固定部件旧一压紧装置本体;D一导体空间柱式接线端子:是一种将导体插人到孔中或空间中,导体由一个或多个螺钉的底部压紧的螺钉型接线端子,压紧力可由螺钉底部直接施加或由中间部件施加,中间部件的压力是由螺钉的底部施加的。图D2柱式接线端子GBJT 1404$1一2000非强制的EaA一固定部件;B-垫圈或夹紧板;C一防松脱板;D一导体空间;E-螺栓螺栓型接线端子:是一种由一个或两个螺母压紧导体的螺钉型接线端子,压紧力可由一个适当形状的螺母直接施加,或通

17、过中间部件(例如:垫圈,压板或防松脱板)施加。注:只要紧固导体的压力不是通过绝缘材料传递的,则导体定位的部件可以是绝缘材料。图D3螺栓型接线端子A一鞍型压板旧一固定部件;C-螺栓;D一导体空间鞍型接线端子:是一种借助两个或多个螺母或螺钉由鞍形压板压紧导体的螺钉型接线端子。图D4鞍形接线端子A一弹簧垫圈;B一电缆接块或接杆;E一固定部件;F-螺栓图D5接线片式接线端子GB/r 140481一2000接线片式接线端子:是一种利用螺钉或螺母压紧电缆接线片或接线杆的螺钉接线端子或螺栓式接线端子。图D5(完)带接线端子空腔的电器部件A一固定部件;D一导体空间套形接线端子:是一种利用螺母将导体压在一个具有

18、螺纹的螺杆内的槽中的螺钉型接线端子,导体靠螺母下的一个适当形状的垫圈压紧在槽中,如果螺母为杯形螺母,靠中心销或用相同效用的方法把压力从螺母传递到槽中导体上。图D6套形接线端子勺1厂一间接压资的非姗纹型接线端子匕、!曰们日日洲勺月广一直接压紧的非姗纹型接线端子t一1,!1且J具有操动元件的非蛆纹型接线端子!L一一图D7非螺纹型接线端子GB/T 140481一2000附录E(提示的附录)调整负载电路方法的说明为了调整负载电路以获得规定的特性,在实际试验中可以采用几种方法。下面介绍一种方法。原理图见图80瞬态恢复电压的振荡频率f和y主要取决于负载电路的固有振荡频率及其阻尼。因为这些数值和外部施加电路

19、的电压及频率无关,因此可用一交流电源供电给负载电路进行调整,该电源的电压和频率可不同于用以试验的电器的电源的电压和频率。电流过零时电路由一个二极管分断,恢复电压的振荡波形可在阴极射线示波器上显示出来,其示波器扫描频率应与电源频率相同(见图ED.为了进行可靠的测量,负载电路由高频信号发生器G供电,高频信号发生器应提供一个适合二极管的电压,选取发生器的频率等于:a)试验电流小于等于1 000 A为2 kHz;b)试验电流高于1 000 A为4 kHz,与发生器串联的有:对上述a)和b)两种情况,分别具有电阻值R。大于负载电路阻抗的降压电阻(Ra - l OZ,此处Z= V莽耳不兀)2,式中。=27

20、cX2 000(s-)或。=27rX4 000(s-)o瞬时截止的开关二极管B,一般为用于计算机的二极管,例如正向额定电流不超过1A的扩散结硅开关二极管。由于发生器产生高频值,负载电路实际上是纯电感性的。因此在电流过零瞬间,负载电路两端的外施电压为期峰值。为保证负载电路元件是适合的,必须在屏幕上进行检验,使瞬态电压曲线在其起始点上(图EIA点)具有实际上为水平的切线。实际的系数y是U11/U1:的比值,U1,是屏幕上的读数,U12是A点的纵坐标与高频发生器不再供电给负载电路时波形的纵坐标之间的读数(见图El) o若在没有并联电阻R,或并联电容C。的负载电路中观察瞬态电压时,则可在屏幕上读到负载

21、电路的固有振荡频率。应注意示波器的电容或引线不应影响负载电路的共振频率。如果固有振荡频率超过所需f值的上限,则可并联适当值的电容C。和R。来获得适当的频率值和系数)。电阻R,应是非电感性的。由于负载电路的特性与电路的接地点有关,本附录推荐两种负载电路的调整方法:a)对于接地点位于负载端星形点的情况:三相负载电路的每一相应单独进行调整,见图8a);b)对于接地点位于电源端星形点的情况:三相负载电路中的一相与并联联接的另外两相串联联接后进行电路的调整,见图8b).注1高频发生器产生的频率愈高,则在屏幕上愈容易观察并改善结果。2可采用其他的确定频率和系数Y的方法(如用方波电流供给负载电流)。3对于负

22、载联接成星形的试验电路,如果在调整电路与试验之间短接负载的方式不变(接地或悬空),则R的两端或X的两端都可以联接。4必须注意的是,对高频发生器接地点的泄漏电容量不应对电路的实际振荡频率有任何影响。Gs/T 140481一2000不通电轨迹图El确定系数Y的实际数值方法附录F(提示的附录)短路功率因数或时间常数的确定目前尚无精确的方法确定短路功率因数或时间常数,但为了本标准的需要,可以用以下的方法之一确定试验电路的功率因数或时间常数。F1短路功率因数的确定方法1根据直流分量确定功率因数或时间常数根据短路瞬间和触头分开瞬间的非对称电流波形的直流分量曲线可确定相角0,其方法如下:1)用直流分量公式确

23、定时间常数L/R直流分量公式为:zdIdae -RtIL式中:id在瞬间t时的直流分量值;Ida开始瞬间的直流分量值;L/R电路的时间常数,s;t从开始瞬间算起的时间,s;e自然对数的底。时间常数L/R可按下述方式确定:a)测量短路瞬间的几。值和触头分开前另一瞬间t时的2d值;b)用id除以Id.,确定e-PJI L ;。)根据e-值表确定与Zd/Ido之比相应的一x值。x值代表Rt/L,由此得到L/R值。2)用O=arctgwL/R确定根据O=arctgwL/R确定相角0,其中。等于实际频率的2二倍。当用电流互感器测量电流时不应采用本方法,除非有适当的措施消除如下两点引起的误差:互感器的时间

24、常数和它的初级线路负载;瞬时磁通与可能的剩磁叠加产生的磁饱和。方法2用辅助发动机确定功率因数或时间常数GB/T 140481一2000当辅助发电机与试验发电机同轴运行时,首先可在波形图上比较辅助发电机和试验发电机电压相位,然后比较辅助发电机电压与试验发电机的电流相位。用辅助发电机电压和主发电机电压间的相角差和辅助发电机电压与试验发电机电流的相角差可求出试验发电机电压和电流的相角,由此可确定功率因数。F2短路时间常数的确定(波形图法)电路校正波形图上升曲线上相应于纵坐标0. 623A:的横坐标即为时间常数值(见图14).附录G(提示的附录)电气间隙和爬电距离的测tG1基本要求在例1至例11中规定

25、的槽的宽度x基本上适用于以污染等级为函数的所有例子,如下表:污染等级槽宽度的最小值,mm10.2521.031. 542.5对于承载触头的固定的和移动的绝缘材料间的爬电距离,具有相对运动的绝缘材料间无最小X值的要求。如果有关的电气间隙小于3 mm,槽最小宽度可以减小至该电气间隙的三分之一。测量电气间隙和爬电距离的方法示于以下例1例n中,这些举例对气隙与槽之间或绝缘型式之间没有区别。而且:假定任意角被宽度为Xmm的绝缘联接在最不利的位置下桥接(见例3);当横跨槽顶部的距离为Xmm或更大时,沿着槽的轮廓测量爬电距离(见例2)a当运动部件处于最不利的位置时,测量运动部件之间的电气间隙和爬电距离。G2

26、筋的使用由于筋受污染物的影响小以及筋的干透效果较好,筋的使用大大地减少了泄漏电流的形成。因此假设筋的最小高度为2 mm时,爬电距离可以减少至规定值的0.8倍。筋的最小高度按机械要求图G1筋的测量GB/T 140481一2000静触头凉二又离之丈之之之石爬电距离图G2触头支持用固定的和移动的绝缘件间的爬电距离例1G Xmm条件:该爬电距离路径包括宽度小于Xmm而深度为任意的平行边或收敛形边槽。规则:爬电距离和电气间隙如图所示,直接跨过槽测量。例2)Xmm条件:爬电距离路径包括任意深度且宽度等于或大于Xmm的平行边槽。规则:电气间隙是“虚线”的距离,爬电距离路径沿槽的轮廓。条件:爬电距离路径包括宽

27、度大于Xmm的V形槽。规则:电气间隙是“虚线”的距离,爬电距离路径沿着槽的轮廓但被Xmm联结把棺底“短路”。条件:爬电距离路径包括一条筋。规则:电气间隙是通过筋顶的最短直径空气路径,爬电距离沿着筋的轮廓。一一一一一电气间隙之习;口:二之3之连爬电距离GB/T 140481一2000例5Xmm?Xmm条件:爬电距离路径包括一条未浇合的接缝以及每边的宽度等于或大于Xmm的槽。规则:电气间隙为“虚线”的距离,爬电途径沿着槽的轮廓。例7Xmm-XmmXmm条件:螺钉头与凹壁之间的间隙足够宽应加以考虑。规则:电气间隙和爬电距离路径如图所示。例10条件:螺钉头与凹壁之间的间隙过分窄小而不被考虑规则:当螺钉

28、头到壁的距离为Xmm时的测量爬电距离。例11c活动部件电气间隙为d+D的距离,爬电距离也为d+D一一一一一电气间隙二或丈戈二二刃兰爬电距离GB/T 140481一2000附录H(提示的附录)电源系统的名义电压与电器的额定冲击耐受电压的关系本附录给出了如何选择电气系统或其中一部分的电路内使用的电器的有关数据。表Hl和表H2提供了电源系统名义电压与相应的电器额定冲击耐受电压关系的实例。表H1和表H2给出的额定冲击耐受电压值是基于浪涌抑制器的性能特征。表H1是基于JB 9672. 1规定的特性,表H2是基于额定电压低于JB 9672. 1规定的电压且其绝缘击穿电压与额定电压有一比例关系的浪涌抑制器的

29、特性。应该认识到控制表H1和表H2数值相应的过电压也可在电源系统适当的条件下取得,例如存在适当的阻抗或电缆馈线。当控制过电压是采用浪涌抑制器以外的方法时,在IEC 60364-443中给出了电源系统名义电压与电器额定冲击耐受电压之间的关系指南。Gs/T 140481一2000GB/T 140481一2000的找OI、OJ两娜识攀田冬喇趁拍食调壕似日丈二OON绷脚T2口和拟图奋划乌毕除嗽 -*龚O勺甲仁0006立N,tfNUI摄攀名除书书枢幸娜令十被嚼将称骚田却划七荆编睽vin卜涸扭十叹喇书Nx粥侧曲目串却蛔阵娜节燕斌mV0叩ONN,才曰告留除4EwLfJOOOOL!LONd心之,(n=阵之浇拼

30、瀚 n剩碧鹦嘟书t0立,nN刘月亡二以田留浙翻调纂名犷钾yr、曰J日留拭娜名编眼蹂钾卜1C)MO吸习丈C,、,尸、于甘O、J曰曰子、习、,J户、尹、日、勺亡二,NO刁2C寸,妇仁O寸O吃CO迥拼,二!纂t4N ,a,书NN ,LoN MO10CN尸刊O甘刊尸叫ONNOWOCO尸叫_T II: 了、15洲;摇I卜N尸叫卜ON尸州卜u勺甲,州甲叫N卜O33HWI燃烧时间最小值,s71530303030AI燃烧电弧的最小次数153030606060例如:任何厚度的具有可燃性类别FVl的材料必须具有至少15s的HWI值和至少30个电弧AI值附录N(标准的附录)具有保护性隔离电器的性能要求和弧前试验方法

31、本附录适用于可用作SELV(PELV)电路的一个或多个电路中使用的电器(电器本身不具备类别I见GBJT 12501.2-1997中5.2.4)。NJ一般要求本附录的目的是尽实际可能统一适用于在用于SELV (PELV)电路与其他电路间的部件具有保护GB/T 14048.1一2000性隔离的低压开关设备和控制设备的所有规则和要求,以使相应范围内的设备的性能要求和试验获得一致,避免根据不同的标准进行所需试验。定义八艺n乙八NNN0n艺乃乙NNNN2N2N21功能绝缘functional insulation导体部分之间仅适用于设备特定功能所需的绝缘。2基本绝缘basic insulation设置在

32、带电部分上,作为触电基本保护的绝缘。注:基本绝缘不一定包括专门用作功能目的的绝缘(见2.1)03附加绝缘supplementary insulation可提供触电保护。4双重绝缘double insulation由基本绝缘和附加绝缘组成的绝缘。5加强绝缘reinforce insulation能提供与双重绝缘相等的防触电等级的绝缘。注:加强绝缘可以有许多层次组成,而这些层次不能按基本绝缘或附加绝缘单独进行。6保护性隔离protective separation保护性隔离是指利用下述方法在电路中进行隔离:基本保护(基本绝缘)和故障保护(附加绝缘或保护性屏蔽),或相当的保护措施(例如加强绝缘))o

33、7 SELV电路SELV circuitSELV电路为:其电路的电压不超过EL V;和除SELV外,与其他电路具有保护性隔离;和无SELV接地要求,也无外露导电部件接地要求;和与地之间有简单的隔离。8 PELV电路PELV circuitPELV电路为:其电路电压不超过ELV;和除PELV外,与其他电路具有保护性隔离;和具有SELV接地要求,或外露导电部件接地要求,或两者均有要求。N3性能要求除非有关产品标准另有规定外,本附录规定如下基本要求:本附录为达到保护性隔离所考虑的唯一方法是基于在SELV(PELV)电路与其他电路之间采用双重绝缘(或加强绝缘);正常情况下开关设备和控制设备爬电距离尺寸

34、的确定已考虑了其灭弧罩中产生的电弧对绝缘的影响,因此不需进行特殊的验证。局部的放电影响不必考虑。N3. 1介电性能要求N3.1.1爬电距离验证SELV(PELV)电路与其他电路间的爬电距离应等于或大于2倍基本绝缘要求的爬电距离值,GB/T 140481一2000该值根据表15和SELV(PELV)的额定电压确定(根据GB/T 16935.1-1997中3.2.3规定确定)。爬电距离根据N4. 2. 1的规定验证。N3.1. 2电气间隙SELV(PELV)电路与其他电路间的电气间隙应能耐受附录H规定的额定冲击电压。对于规定的使用类别,该电压与基本绝缘有关,电压值应选择对应的系列数值中高一个等级的

35、数值(或等于基本绝缘要求的160对应的额定冲击电压),具体要求见GB/T 16935. 1-1997中3. 1. 5。试验方法见N4. 2. 20N3.2结构要求结构措施应考虑以下几个方面:所采用的材料的老化;热应力和机械故障的危险性将影响电路间的绝缘;在电路的联接线偶然断开的情况下,不同的电路间的电气接触的危险性。N4. 3列举了几个必须考虑的结构上可能出现的危险情况。试验要求影响一一般要求本试验一般作为型式试验。对于结构设计,由于产品的使用条件对用作保护性隔离的绝缘可能产生,因此制造厂或有关产品标准可以把下述试验全部或部分作为常规试验。验证试验应在SELV(PELV)电路与其他电路间进行,

36、例如:主电路、辅助电路和控制电路。试验应在电器运行的状态下进行,如:打开、闭合、脱扣位置。月口月NNN4.2介电性能试验N4. 2. 1爬电距离的验证爬电距离的验证方法见附录G和8.3.3.4.1aN4.2-2电气间隙的验证N4. 2. 2. 1被试电器的条件试验应在被试电器按实际使用情况安装和接线条件下进行,试验应在新的和干燥的电器上进行。N4.2-2.2试验电压的施加对试验中的每个电路,外部的接线端子应全部连接在一起。N4. 2. 2. 3冲击试验电压值试验中施加的冲击电压波形为1. 2/50 p.s,具体要求见8. 3. 3. 4. 10试验电压值根据N3.1.2选择。N4.2-2.4试

37、验采用N4. 2. 2. 3规定的试验电压验证电气间隙,试验应至少每个极性进行三次,时间间隔is。具体试验要求见8.3. 3.4.10如果电器的电气间隙等于或大于表13中对应的试验电压下确定的电气间隙值,则冲击试验电压试验可不进行。N4. 2. 2. 5试验结果的判别当试验电压施加时,如无击穿或闪络现象,则试验通过。N4.3结构措施的举例结构措施在下列几种可能出现单一机械故障的情况下采用,例如:弯曲的焊接脚、脱焊点或断开的线圈(绕组)、螺钉松脱和掉落,这些故障的产生不应影响电器绝缘满足基本绝缘的要求,绝缘的设计不考虑上述两种或多种故障同时出现。采用结构措施的举例:GB/T 140481一2000足够的机械稳定性;机械挡板;采用系留螺钉;对元件进行灌装或注塑;在接头上套上绝缘套管;避免在相邻的导体处具有锐角。

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