Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных технологий" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 11 апреля 2002 г. N 148-ст) стр. 23

- требованиям к РАССТОЯНИЮ УТЕЧКИ по поверхности и ЗАЗОРУ по 2.10.
2.9.4 Параметры изоляции
Для определения испытательного напряжения, минимальных ЗАЗОРОВ и минимальных ПУТЕЙ УТЕЧКИ для данной части изоляции необходимо учитывать:
- область применения изоляции (см. 2.9.5);
- величину рабочего напряжения (см. 2.10.2 и 5.2).
2.9.5 Категории изоляции
Изоляцию рассматривают как ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ, ОСНОВНУЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ, УСИЛЕННУЮ или ДВОЙНУЮ.
Применение изоляции во многих общих случаях приведено в таблице 2G и проиллюстрировано на рисунке 2F, но существуют другие решения и случаи. Эти примеры являются справочными. В других случаях необходимая степень изоляции может быть выше или ниже. Там, где может быть различная степень изоляции или специальная конфигурация частей под напряжением, приведенная в примерах, не является представительной, необходимая степень изоляции должна быть определена рассмотрением воздействия одиночного отказа (см. 1.4.14). При этом должны сохраняться требования к защите от поражения электрическим током.
Изоляцию можно шунтировать проводящими частями (например, в случаях, указанных в 1.5.7, 2.2.4, 2.3.4 или 2.4.3), но при этом следует соблюдать необходимый уровень надежности.
ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ может иметь взаимное чередование основного и дополнительного слоев. При использовании ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ разрешается ЦЕПИ СНН или незаземленную проводящую часть размещать между ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, если сохраняется ее общий высокий уровень.
Таблица 2G - Примеры применения изоляции
Степень изоляции
Расположение изоляции
Пояснения к рисунку 2F
между
и
1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ*(1)незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ или проводящей частью, изолированной двойной изоляциейзаземленной проводящей частьюF1
проводящей частью, изолированной двойной изоляциейF2
незаземленной БСНН ЦЕПЬЮF2
заземленной БСНН ЦЕПЬЮF1
заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮF10*(6)
1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ*(1)заземленной БСНН ЦЕПЬЮзаземленной БСНН ЦЕПЬЮF11
заземленной проводящей частьюF11
незаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮF12*(6)
заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮF13*(6)
СНН ЦЕПЬЮ или проводящей частью, изолированной ОСНОВНОЙ изоляциейзаземленной проводящей частьюF3
заземленной БСНН ЦЕПЬЮF3
проводящей частью, изолированной основной изоляциейF4
СНН ЦЕПЬЮF4
заземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМзаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМF5
НТС-1 ЦЕПЬЮНТС-1 ЦЕПЬЮF7
НТС-2 ЦЕПЬЮНТС-2 ЦЕПЬЮF8
НТС-3 ЦЕПЬЮНТС-3 ЦЕПЬЮF9
слоями обмоток трансформатора-F6
2 ОСНОВНАЯПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮзаземленной или незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМВ1
заземленной проводящей частьюВ2
заземленной БСНН ЦЕПЬЮВ2
проводящей частью, изолированной основной изоляциейВЗ
СНН ЦЕПЬЮВЗ
заземленной или незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМнезаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМВ4
заземленной проводящей частьюВ5
заземленной БСНН ЦЕПЬЮВ5
проводящей частью, изолированной основной изоляциейВ6
СНН ЦЕПЬЮВ6
незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ или проводящей частью, изолированной двойной изоляциейнезаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮВ7*(6)
НТС-2 ЦЕПЬЮВ8
НТС-3 ЦЕПЬЮВ9*(5)
заземленной БСНН ЦЕПЬЮНТС-2 ЦЕПЬЮВ10*(4)
НТС-3 ЦЕПЬЮВ11*(4),*(5)
НТС-2 ЦЕПЬЮнезаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮВ12*(5)
заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮВ13*(4),*(5)
НТС-3 ЦЕПЬЮВ14*(6)
НТС-3 ЦЕПЬЮнезаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮВ12
заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮВ13*(4)
3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯпроводящей частью, изолированной основной изоляцией или СНН ЦЕПЬЮпроводящей частью, изолированной двойной изоляциейS1*(2)
незаземленной БСНН ЦЕПЬЮS1*(2)
НТС ЦЕПЬЮпроводящей частью, изолированной основной изоляциейS2*(4)
СНН ЦЕПЬЮS2
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ или УСИЛЕННАЯнезаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМпроводящей частью, изолированной двойной изоляциейS/R1*(3)
незаземленной БСНН ЦЕПЬЮS/R1*(3)
НТС ЦЕПЬЮS/R2*(3)
5 УСИЛЕННАЯПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮпроводящей частью, изолированной двойной изоляциейR1
незаземленной БСНН ЦЕПЬЮR1
НТС ЦЕПЬЮR2
заземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМпроводящей частью, изолированной двойной изоляциейR3
незаземленной БСНН ЦЕПЬЮR3
НТС ЦЕПЬЮR4
*(1) См. требования к рабочей изоляции в 5.3.4.*(2) Рабочее напряжение для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ между ЦЕПЯМИ СНН или проводящей частью с основной изоляцией и незаземленной доступной проводящей частью равно самому неблагоприятному РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Самое неблагоприятное РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ может быть следствием ПЕРВИЧНОЙ или ВТОРИЧНОЙ СЕТИ, и в соответствии с этим устанавливается требование к изоляции.*(3) Изоляция между незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ и незаземленной проводящей доступной частью или цепью (S/R на рисунке 2F) должна удовлетворять следующим самым неблагоприятным требованиям:- УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ которой равно ОПАСНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, или- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ которой равно напряжению между:ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ,другой ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ.Эти примеры применяют если:- используется только ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ между ВТОРИЧНОЙ и ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЯМИ;- используется только ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ между ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ и землей.*(4) ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ не требуется (см. 2.3.2).*(5) Применяют требования 2.10. См. также 6.2.1.*(6) Не применяют требования 2.10, но учитывают требования 6.2.1.
Примечание - Термин "проводящая часть" относится к электрически проводящей части, которая:
- нормально не находится под напряжением;
- не соединена с любой из последующих цепей:
цепью под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или
ЦЕПЬЮ СНН, или
ЦЕПЬЮ НТС, или
ЦЕПЬЮ БСНН, или
ЦЕПЬЮ с ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА.
Примерами такой проводящей части являются КОРПУС оборудования, сердечник трансформатора и, в некоторых случаях, проводящие экраны в трансформаторах.
Если такая проводящая часть защищена от части под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ посредством:
- ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ее определяют как "проводящую часть с двойной изоляцией",
- ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ плюс защитное заземление, ее определяют как "заземленную проводящую часть";
- ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, но без заземления, т.е. она не имеет второго уровня защиты, ее определяют как "проводящая часть с основной изоляцией".
Термин "заземленный" относится к цепи или проводящей части в том случае, если они соединены с клеммой защитного заземления или имеют такой контакт, который удовлетворяет требованиям 2.6 (хотя и нет необходимости находиться под потенциалом земли). В противном случае цепи или проводящие части определяют термином "незаземленный".
2.10 Зазоры, пути утечки и пути через изоляцию
2.10.1 Общие требования
Размеры ЗАЗОРОВ должны быть такими, чтобы выбросы напряжений, возникающие от переходных процессов, которые могут воздействовать на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое может генерироваться в оборудовании, не приводили к пробою ЗАЗОРА. Подробные требования приведены в 2.10.3.
Размеры ПУТЕЙ УТЕЧКИ должны быть такими, чтобы для данного РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ и степени загрязнения не было искрового перекрытия или не происходило нарушения (трекинга) изоляции. Подробные требования приведены в 2.10.4.
Методы ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ приведены в приложении F.
Сплошная изоляции должна быть таких размеров, что напряжения переходных процессов, которые воздействуют на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое генерируется в оборудовании, не приводили к пробою сплошной изоляции.
Тонкослойная изоляция должна быть равномерной, чтобы вероятность нарушения изоляции была одинаковой и ограниченной.
Подробные требования приведены в 2.10.5.
Представленные в 2.10 требования относятся к изоляции, работающей на частотах до 30 кГц. Те же требования могут быть применены к изоляции, работающей при частотах, больших 30 кГц, если нет других данных.
Примечание - Информацию о поведении изоляции на других частотах см. в МЭК 60664-1 [4] и МЭК 60664-4 [5].
Для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ допускаются ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ меньше установленных в 2.10, при соответствии их требованиям 5.3.4b или 5.3.4с.
Допускается для ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ разделение на не соединяемые проводящие части, такие как неиспользуемые контакты проводов, таким образом, чтобы сумма отдельных ПУТЕЙ удовлетворяла предъявляемым требованиям (см. рисунок F13).
Значения минимальных ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ для различных степеней загрязнения:
- степень загрязнения 1 применима к составным частям и блокам, которые герметизированы так, чтобы исключить проникновение пыли и влаги (см. 2.10.7);
- степень загрязнения 2 применима в целом к оборудованию, входящему в область распространения настоящего стандарта;
- степень загрязнения 3 применима, если местная окружающая среда внутри оборудования подвергается проводящему загрязнению или сухому непроводящему загрязнению, которое может стать проводящим благодаря возможной конденсации.
2.10.2 Определение рабочего напряжения
При определении РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ применяют следующие требования (см. также 1.4.7):
- значение НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ или верхнего напряжения ДИАПАЗОНА НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ должно быть учтено:
для РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ между ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ и землей,
для РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ между ПЕРВИЧНОЙ и ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЯМИ, и
- незаземленные доступные проводящие части рассматривают как заземленные;
- если потенциал обмотки трансформатора или другой части плавающий, т.е. они не подключены к цепи, которая устанавливает их потенциал относительно земли, считают, что они заземлены в точке, в которой возникает наибольшее РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ;