ГОСТ Р 55210—2012/1ЕСГГЯ 60664-2-1:2011
Вероятнее всего это напряжение частичного разряда. Во избежание пробоя нельзя допускать
установления через систему изоляции пикового значения установившегося напряжения свыше 0.685 кВ.
Примечание 3 — Данное значение 685 В должно быть сопоставлено со значением 700 В. указанным в
МЭК 60664-1 (подпункт 6.1.3.1) в качестве установленногодля испытания частичным разрядом.
Согласно примеру 4.5.3.1 может потребоваться твердая изоляция со значительно более высокой
характеристикой для пикового значения напряжения пробоя 4.5 кВ. Это показывает, что достаточно
большие изоляционные воздушные промежутки ведут к очень низкой характеристике такой изоляции.
Следовательно, конструкция изоляционной системы, включающей изоляционные воздушные
промежутки в результате применения нескольких слоев тонкого листового изоляционного материала,
и/или в результате некачественного изготовления твердой изоляции, должна проверяться на отсутствие
возникновения частичного разряда.
4.6 Практическое применение серии МЭК 60664 для проектирования функциональной
изоляции
4.6.1 Общие положения
Минимальные изоляционные промежутки, минимальные расстояния утечки и минимальные тре
бования. предъявляемые к твердой изоляции, указанные в серии МЭК 60664. также распространяются на
функциональную изоляцию. В силу функциональных причин могут также применяться дополнитель ные
требования, связанные, например, с минимальным сопротивлением изоляции (см. МЭК 60664-5,
приложение А).
Однако требования к выдерживаемому напряжению для функциональной изоляции могут отли
чаться от требований, предъявляемых к основной изоляции.
4.6.2 Назначение и испытание функциональной изоляции в сравнении с основной
изоляцией
Принципы назначения функциональной изоляции приведены в 4.1.
Для изоляционного промежутка функциональной изоляции требуемое ожидаемое выдерживае
мое напряжение является максимальным импульсным напряжением (см. МЭК 60664-1. (приложение F.
таблица F.7)). или установившимся напряжением согласно МЭК 60664-1 (приложение F. таблица F.7),
или пиковым значением повторяющегося напряжения согласно МЭК 60664-1 (приложение F. табли
ца F.7), которое может возникнуть через изоляционный промежуток при номинальных условиях обору
дования. в частности, при номинальном напряжении и номинальном импульсном напряжении.
Расстояния утечки функциональной изоляции измеряют согласно МЭК 60664-1 (приложение F.
таблица F.4) в соответствии с эксплуатационным напряжением через рассматриваемое расстояние
утечки.
Что касается МЭК 60664-5. то расстояния утечки функциональной изоляции измеряют согласно
МЭК 60664-5 (приложение F, таблица 4) и эксплуатационному напряжению по отношению к трекинго-
стойкости и МЭК 60664-5 (приложение F. таблица 5) по отношению к наибольшему пиковому напряже
нию. причем, чтобы избежать пробоя, берут наибольшее значение.
При измерении эксплуатационного напряжения допускается интерполировать значения для полу
чения промежуточных значений напряжения. В таком случае применяют метод линейного интерполиро
вания. а значения округляют до такого же количества знаков, как в табличных значениях.
В оборудовании, которое кратковременно находится под напряжением, расстояния утечки для
функциональной изоляции могут иметь уменьшенные размеры, например на один порядок ниже, чем
значение напряжения, указанное в МЭК 60664-1 (приложение F. таблица F.4).
Испытание функциональной изоляции проводят, следуя тем же процедурам, которые указаны в
МЭК 60664-1 (раздел 6.1). Вместе с тем. испытательные напряжения могут отличаться от требуемых
для основной изоляции.
4.7 Практическое применение серии МЭК 60664 для назначения размеров в связи
с влиянием частоты напряжения
4.7.1 Общее влияние частоты на характеристики устойчивости
В пределах области применения МЭК 60664-1 установлено, что влияние частоты напряжения до
30 кГц включительно на характеристики изоляции минимально. Для более высоких частот ожидается
снижение устойчивости изоляции любого типа, что должно учитываться при назначении размеров.
18