ГОСТ Р 51326.1-99
3.4.2.1 предельное значение сверхтока неогключения в случае нагрузки ВДТ с двумя токовыми
путями (в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем проводниках): Максимальное значение сверх-
тока неотключения нагрузки, который при отсутствии какого-либо замыкания на корпус или зем
лю. или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через ВДТ с двумя токовыми путями
без его отключения.
3.4.2.2 предельное значение сверхтока неотключения в случае однофазной нагрузки трех- или
четырехполюсного ВДТ: Максимальное значение однофазного сверхтока, который, при отсутствии
какого-либо замыкания на корпус или землю, или в отсутствие тока утечки на землю может проте
кать через трех- или четырехполюсный ВДТ без его отключения.
3.4.3 неповрежданнннй дифференциальный ток при коротком замыкании: Максимальное значе
ние дифференциального тока, при котором обеспечивается отключение ВД’Г в определенных усло
виях. превышение которого может привести АВД к неработоспособному состоянию.
3.4.4 ожидаемый ток: Ток. который протекал бы в цепи, если бы каждый полюс ВДТ или
устройства защиты от сверхтоков (если оно есть) был бы заменен проводником с пренебрежимо
малым полным сопротивлением.
П р и м е ч а н и е —Ожидаемый ток может быть классифииирован так же. как и существующий ток.
например: ожидаемый ток отключения, ожидаемый пиковый ток. ожидаемый дифференциальный ток и т. д.
3.4.5 номинальная наибольшая включающая способность: Значение переменной составляющей
ожидаемого тока, которое ВДТ способно включить при заданном напряжении в заданных условиях
эксплуатации без нарушения его работоспособности.
3.4.6 номинальная наибольшая отключающая способность: Значение переменной составляющей
ожидаемого тока, которое ВД’Г, способно отключить при заданном напряжении в заданных услови ях
эксплуатации без нарушения его работоспособности.
3.4.7 номинальная наибольшая включающая и отключающая дифференциальная способность:
Значение переменной состаатяюшей ожидаемого дифференциального тока, при которой ВДТ спо
собен включать, проводить в течение своего времени размыкания и отключать ток в заданных усло
виях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
3.4.8 условный ток короткого замыкания: Значение переменной состаазяющей ожидаемого тока,
которое ВДТ. защищенный соответствующим устройством от короткого замыкания, включенным
последовательно (далее — ПЗУ) может выдержать в заданных условиях эксплуатации без наруше
ния его работоспособности.
3.4.9 условный дифференциальный ток короткого замыкания: Значение переменной составляю
щей ожидаемого дифференциального тока, которое ВДТ, защищенный соответствующим ПЗУ,
может выдержать в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
3.4.10 П р е д е л ь н ы ез н а ч е н и ян а п р я ж е н и яс е т и( ( / и У) д л я ВДТ,
ф у н к ц и о н а л ь н о з а в и с я щ и х от н а п р я ж е н и я се т и
3.4.10.1 Ux: Минимальное значение напряжения сети, при котором ВДТ, функционально за
висящий от напряжения сети, сохраняет свою работоспособность в заданных условиях эксплуата
ции в случае понижения напряжения сети (см. 9.17.1).
3.4.10.2 U%: Минимальное значение напряжения сети, ниже которого ВДТ, функционально
зависящий от напряжения сети, автоматически отключается при отсутствии дифференциального
тока (см. 9.17.2).
3.4.11 Яг (интеграл Джоуля): Интеграл квадрата силы тока по данному интервалу времени
(’о-
/ 21 » \ i 2dl.
3.4.12 восстанавливающееся напряжение: Напряжение, которое появляется на выводах полюса
ВДТ после отключения тока.
П р и м е ч а н и я
1Это напряжение можно рассматривать в виде двух последовательных интервалов времени, на первом из
которых существует переходное напряжение, а на следующем за ним втором интервале —только напряжение
промышленной частоты.
5