1125 × 1418 пикс.   Открыть в новом окне |
952 × 923 пикс.   Открыть в новом окне |
802 × 646 пикс.   Открыть в новом окне |
1164 × 1322 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение D
(рекомендуемое)
(рекомендуемое)
Типовые примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
966 × 981 пикс.   Открыть в новом окне |
985 × 980 пикс.   Открыть в новом окне |
956 × 974 пикс.   Открыть в новом окне |
971 × 966 пикс.   Открыть в новом окне |
996 × 1010 пикс.   Открыть в новом окне |
996 × 1014 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение Е
(справочное)
(справочное)
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Пункты настоящего стандарта | |
4.7 | Номинальный коэффициент одновременности. |
6.1.1.2, | примечаниеПрименение НКУ в арктическом климате. |
6.1.3, | примечаниеПрименение электронного оборудования на высоте более 1000 м над уровнем моря. |
6.2 | Особые условия эксплуатации. |
6.2.10 | Влияние электромагнитных излучений (помех). |
6.3.1 | Условия транспортирования, хранения и монтажа. |
7.1.3 | Зажимы для внешних проводников. |
7.1.3.2 | Сечение присоединяемых кабелей. |
7.1.3.2 | Способы присоединения алюминиевых проводников. |
7.1.3.4 | Пропускная способность по току зажимов для нейтрального проводника. |
7.2.1.1 | Степень защиты для предполагаемых условий установки.Для напольных НКУ также степень защиты со стороны дна. |
7.4.2 | Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям. |
7.4.3 | Защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям. |
7.4.6 | Доступность при эксплуатации квалификационным# персоналом. |
7.4.6.1 | Доступность для проверки подобных операций. |
7.4.6.2 | Доступность при текущем техническом обслуживании. |
7.4.6.3 | Доступность при расширении компоновки НКУ, при нахождении остальной части НКУ под напряжением. |
7.5.2.3 | Значения ожидаемых токов короткого замыкания для НКУ с несколькими блоками ввода или вывода для мощных вращающихся электрических машин. |
7.5.4 | Координация устройств защиты от короткого замыкания. |
7.6.4.3 | Степень защиты после удаления съемных или выдвижных частей. |
7.7 | Варианты разделения НКУ на отсеки и секции. |
7.9.1 | Отклонения входного напряжения, предназначенного для питания электронного оборудования. |
7.9.4b | Отклонения частоты. |
8.2.1.3.4 | Испытания на превышение температуры при нагрузке испытательным током более 3150 А. |
8.2.1.6 | Значения температуры окружающей среды при испытаниях на превышение температуры. |
8.2.3.2.3d | Величина тока в нейтральной шине при испытаниях на короткое замыкание. |
8.3.1 | Необходимость опробования функционирования на месте установки. |
Приложение F*
(обязательное)
(обязательное)
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
F.1 Основные принципы
Ширина желобков X, указанная в примерах 1 - 11, практически применима для всех примеров в зависимости от степени загрязнения.
Степень загрязнения | Минимальная ширина желобков X, мм |
1 | 0,25 |
2 | 1,00 |
3 | 1,50 |
4 | 2,50 |
Если соответствующий воздушный зазор меньше 3 мм, минимальную ширину желобка можно уменьшить до трети этого зазора.
Методы измерения длин путей утечки и воздушных зазоров показаны в последующих примерах 1 - 11. В них не делаются различия между зазорами контактов и желобками или типами изоляции.
Кроме того:
- предполагается, что каждый угол перекрывается изолирующей вставкой шириной X мм, находящейся в самом неблагоприятном положении (см. пример 3);
- если расстояние между верхними кромками желобка равно X мм или больше, длину пути утечки измеряют по контурам желобка (см. пример 2);
- длины пути утечки и воздушные зазоры, замеренные между частями, подвижными относительно друг друга, измеряют при самом неблагоприятном положении этих частей.
F.2 Использование ребер
Ребра существенно препятствуют появлению токов утечки, поскольку препятствуют загрязнению и увеличивают скорость высыхания изоляции. Поэтому длины путей утечки можно сократить до 0,8 требуемой величины, если минимальная высота ребра равна 2 мм.
1967 × 794 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через желобок с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины при ширине менее X мм.
Правило. Длину пути утечки и воздушный зазор измеряют по прямой динии# поверх желобка, как показано на схеме.
909 × 343 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через желобок с параллельными боковыми стенками любой глубины шириной X мм или более.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобка.
904 × 345 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через клиновидный желобок шириной более X мм.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобка, но замыкает накоротко его дно по вставке шириной X мм.
909 × 352 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь утечки охватывает ребро.
Правило. Воздушный зазор - кратчайшее расстояние по воздуху над вершиной ребра. Путь утечки проходит по контуру ребра.
870 × 406 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобком шириной менее X мм по обе стороны от него.
Правило. Воздушный зазор и путь утечки определяют по прямой.
900 × 377 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь утечки включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобками шириной X мм или более по обе стороны от него.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобков.
856 × 383 пикс.   Открыть в новом окне |
Условие. Рассматриваемый путь утечки включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобком шириной не менее Х мм с одной стороны и желобком шириной X мм или более с другой стороны.
Правило. Воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.
971 × 515 пикс.   Открыть в новом окне |