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 15.12.2025 по 21.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 51330.14-99; Страница 44

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 51330.13-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) ГОСТ Р 51330.13-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) Explosionprotected electrical apparatus. Part 14. Electrical installations in explosive gas atmospheres (other than mines) (Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к проектированию, выбору и монтажу электроустановок напряжением до и выше 1 кВ. Стандарт распространяется на все виды электрооборудования и электроустановок во взрывоопасных зонах: стационарное, временное, подвижное, переносное и ручное. Стандарт не распространяется на электроустановки, устанавливаемые:. - в подземных выработках, опасных по рудничному газу (метану);. - в зонах, где опасность связана с наличием горючей пыли или волокон;. - на объектах, связанных с производством и переработкой взрывчатых веществ; . - в помещениях, используемых для медицинских целей) ГОСТ Р 51330.15-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы ГОСТ Р 51330.15-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 16. Artificial ventilation for the protection of analyzer(s) houses (Настоящий стандарт устанавливает основные принципы защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы, с помощью принудительной вентиляции от возникновения взрыва, происходящего из-за внутренних утечек взрывоопасных смесей, а также проникновения взрывоопасных смесей внутрь помещения из внешней среды) ГОСТ Р 51330.16-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) ГОСТ Р 51330.16-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) Explosionprotected electrical apparatus. Part 17. Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines) (Настоящий стандарт предназначен для предприятий и организаций, непостредственно связанных с эксплуатацией, проверкой и обслуживанием электроустановок во взрывоопасных зонах)
Страница 44
44

- токоведущими частями и внешними деталями, включая крепежные винты и металлическую фольгу, если корпус изготовлен из изоляционного материала.

27.12.2.4 Испытания электрической прочности изоляции

Сразу после измерения сопротивления изоляции балласт должен быть испытан на электрическую прочность в течение 60+3 с.

Трансформатор высокого напряжения, используемый при испытании, должен иметь такие характеристики, при которых после установки выходного напряжения, равного соответствующему испытательному напряжению, ток на выходе при замкнутых выходных контактных зажимах должен быть равен, по меньшей мере, 200 мА.

Значение испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50-60 Гц должно выбираться в соответствии с данными таблицы 13. Сначала должно быть подано не более 1/2 заданного напряжения, затем напряжение должно быть быстро повышено до выбранного значения.

Допуск для действующего значения испытательного напряжения должен быть в пределах ±3%.

Во время испытания не должно быть разрядов по поверхности изоляции или пробоя изоляции.


Таблица 13 - Значения напряжений для испытания электрической прочности изоляции балластов


В вольтах

Рабочее напряжение U

Испытательное напряжение

До 42 включ.

500

Св. 42 до 1000 включ.

2U+1000


27.12.3 Испытания импульсом высокого напряжения

27.12.3.1 Сразу после подготовительных испытаний в соответствии с требованиями 27.12.2 все шесть образцов должны быть испытаны импульсом высокого напряжения.

27.12.3.2 Испытательное оборудование должно обеспечивать подачу на балласт (рисунок 5) импульса напряжения, форма которого приведена на рисунке 6.

Стандартный импульс высокого напряжения (см. ГОСТ 30032.1) должен иметь эквивалентную длительность переднего фронта Т1 = 1,2 мс и эквивалентное время снижения напряжения до половины от максимального значения Т2 = 50 мс. Допускаются следующие отклонения параметров фактически зарегистрированных импульсов от стандартного:

- амплитудное значение напряжения + ±3%

- длительность фронта   +  ±30%

- время снижения напряжения   +  ±20%

Примечание - Импульс должен быть однополярным.


Допускаются колебания вблизи вершины импульса, если максимальные значения амплитуд отдельных колебаний составляют не более 5% от амплитуды импульса. Колебания в начальной части импульса (ниже 50% от амплитудного значения) допускаются, если максимальные значения амплитуд отдельных колебаний составляют не более 25% от амплитуды импульса.

Измерение амплитудного значения напряжения импульса высокого напряжения должно проводиться осциллографом с использованием тарированного делителя.

При наладке оборудования для получения импульса высокого напряжения должно использоваться балластное сопротивление того же типа, которое должно быть испытано. При этом амплитудное значение напряжения импульса должно составлять 75% от фактического испытательного значения, как указано в 27.12.3.3, с тем, чтобы исключить вероятность повреждения изоляции во время наладки.

27.12.3.3 При испытаниях на балласт должно быть подано 50 импульсов с максимальной частотой 12 импульсов в минуту от импульсного генератора при подключении оборудования по схеме, как показано на рисунке 5. Напряжение должно подаваться на контактные зажимы, отмеченные изготовителем маркировкой на балласте, как подверженные действию высокого напряжения. Амплитудное значение напряжения импульса во время испытания должно быть в 1,33 раза выше максимального амплитудного значения импульсного напряжения, которое может возникнуть при эксплуатации, при этом минимальное испытательное напряжение должно быть не менее 2 кВ.