Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 50030.2-99; Страница 41

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 50030.1-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний ГОСТ Р 50030.1-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1. General rules and test methods (Настоящий стандарт распространяется на низковольтные аппараты распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Настоящий стандарт не распространяется на низковольтные комплектные устройства распределения и управления) ГОСТ Р 50030.4.1-2002 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели ГОСТ Р 50030.4.1-2002 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-1. Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters (Настоящий стандарт распространяется на аппараты, главные контакты которых предполагается присоединять к цепям номинальным напряжением не выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока. . Стандарт распространяется на аппараты:. - контакторы переменного и постоянного тока;. - пускатели переменного тока для прямого непосредственного пуска (с полным напряжением);. - пускатели переменного тока на пониженном напряжении; . - пускатели со схемой звезда - треугольник;. - двухступенчатые автотрансформаторные пускатели;. - реостатные роторные пускатели. В область распространения настоящего стандарта не входят:. - пускатели постоянного тока;. - жидкостные и жидкостно-паровые пускатели;. - реостатные статорные пускатели;. - контакторы и пускатели специального назначения) ГОСТ Р 50034-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам ГОСТ Р 50034-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам Electromagnetic compatibility. Asynchronous motors of voltage about 1000 V. Limits and test methods on immunity to electromagnetic disturbance (Настоящий стандарт распространяется на асинхронные электродвигатели (далее в тексте - двигатели), предназначенные для работы от сети переменного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 и 60 Гц, которые в условиях эксплуатации могут находиться под воздействием электромагнитных помех. Стандарт не распространяется на двигатели, применяемые в бортовых системах подвижных средств наземного, водного, воздушного транспорта)
Страница 41
41

После испытания по 8.3.4.1 должна быть проверена работоспособность согласно 8.3.3.3.4 с той лишь разницей, что эта проверка должна проводиться при том же номинальном рабочем напряжении, что и при испытании по 8.3.4.1, а количество циклов оперирования должно составлять 5 % от указанного в графе 4 таблицы 8.

8.3.4.3 Проверка электрической прочности изоляции

После испытания по 8.3.4.2 следует проверить электрическую прочность изоляции по 8.3.3.5. Для выключателей, пригодных для разъединения, ток утечки должен измеряться согласно 8.3.3.5.

8.3.4.4 Проверка превышения температуры

После испытания по 8.3.4.3 следует проверить превышение температуры выводов согласно 8.3.2.5. Превышение температуры не должно быть выше значений, указанных в таблице 7.

В проведении этой проверки нет необходимости, если для данного типоразмера испытание по 8.3.4.1 выполнено на выключателе с минимальным Iп или при минимальной уставке расцепителя перегрузки.

8.3.4.5 Проверка расцепителей токов перегрузки

Немедленно после испытания по 8.3.4.4 следует проверить срабатывание расцепителей токов перегрузки по 8.3.3.7.

Примечание - С согласия изготовителя допустим интервал времени между испытаниями по 8.3.4.4 и 8.3.4.5.

8.3.5 Цикл испытаний III

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность

Этому испытанию подлежат, за исключением случаев применения комбинированных циклов испытаний (см. 8.3.8), выключатели категории А, а также В, у которых номинальная предельная наибольшая отключающая способность выше номинального кратковременного выдерживаемого тока.

Примечание - Для этого типа выключателя категории применения В расцепитель мгновенного действия срабатывает при значениях тока, выше указанных в графе 2 таблицы 3 (см. 4.3.5.4), и может быть назван «сверхмгновенным расцепителем».

Для выключателей категории применения В, у которых номинальный кратковременно выдерживаемый ток равен номинальной предельной наибольшей отключающей способности, этот цикл испытаний не нужен, так как в этом случае номинальная предельная наибольшая отключающая способность проверяется в ходе испытаний цикла IV.

Для выключателей со встроенными плавкими предохранителями вместо этого цикла выполняют цикл V.

Если Ics = Icu, то этот испытательный цикл не выполняют, в этом случае в испытательном цикле II следует дополнительно провести следующие проверки:

- по 8.3.5.1 в начале испытательного цикла;

- по 8.3.5.4 в конце испытательного цикла.

Этот цикл включает следующие испытания:

- проверка расцепителей токов перегрузки (см. 8.3.5.1);

- номинальная предельная наибольшая отключающая способность (см. 8.3.5.2);

- проверка электрической прочности изоляции (см. 8.3.5.3);

- проверка расцепителей токов перегрузки (см. 8.3.5.4).

Число подлежащих испытанию образцов и уставки расцепителей с регулируемой уставкой должны соответствовать таблице 10.

8.3.5.1 Проверка максимальных расцепителей

Срабатывание расцепителей токов перегрузки следует проверять при удвоенной токовой уставке отдельно в каждом полюсе. Это испытание можно выполнять при любом удобном напряжении.