ГОСТ IEC 60898-2-2011

ОбозначениеГОСТ IEC 60898-2-2011
НаименованиеВыключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.2013
Дата отмены-
Заменен наГОСТ IEC 60898-2-2021
Код ОКС29.120.50
Текст ГОСТа


ГОСТ IEC 60898-2-2011

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Часть 2

Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока

Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 2. Circuit-breakers for a.с and d.c. operation

МКС 29.120.50

ОКСТУ 3422

Дата введения 2013-01-01



Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. N 40)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 923-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60898-2-2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60898-2:2003* Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation ( Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока).

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

Степень соответствия - идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Настоящий стандарт содержит аутентичный текст международного стандарта IEC 60898-2:2003 "Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока".

Построение и изложение международного стандарта IEC 60898-2:2003 выполнено в виде изменений, дополнений или исключения соответствующих разделов и пунктов международного стандарта IEC 60898-1:2003, издание 1.2, "Аппаратура малогабаритная электрическая. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели автоматические для переменного тока".

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные или измененные по отношению к стандарту IEC 60898-1:2003 требования к автоматическим выключателям, способным включать и отключать как переменный, так и постоянный ток, и его следует применять одновременно с ним.

Если в настоящем стандарте указано "заменить", "дополнить" или "исключить" (в тексте стандарта выделено курсивом*), то соответствующие требования, испытания или пояснения IEC 69898-1 должны быть изменены. Если конкретный пункт IEC 60898-1 не упомянут в настоящем стандарте, то его применяют по мере необходимости.

_______________

* В бумажном оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделе "Предисловие" приводятся обычным шрифтом. - .

В настоящем стандарте обозначения и наименования разделов и пунктов международного стандарта IEC 60898-1, к которым вносятся изменения, дополнения или исключения, выделены прямым полужирным шрифтом.

Приложение ДА является дополнительным к содержанию IEC 60898-2 и содержит сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным (региональным) стандартам, на которые даны ссылки в международном стандарте.

1 Область применения и цель

Применяют раздел 1 IEC 60898-1 за исключением:

Дополнение после первого абзаца:

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к одно- и двухполюсным автоматическим выключателям, которые, кроме вышеуказанных характеристик, способны работать на постоянном токе, рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока не более 220 В для однополюсных и 440 В - для двухполюсных автоматических выключателей, номинальный ток не более 125 А, и имеют предельную отключающую способность постоянного тока не более 10000 А.

Примечание - Настоящий стандарт распространяется на автоматические выключатели, способные включать и отключать как переменный, так и постоянный ток.

Два последних абзаца исключить.

2 Нормативные ссылки

Применяют раздел 2 IEC 60898-1, за исключением:

Исключить ссылки на IEC 61009-1:1991, IEC 61009-2-1:1991 и IEC 61009-2-2:1991.

3 Термины и определения

Применяют раздел 3 IEC 60898-1, за исключением:

Дополнение:

3.5.10.3 постоянная времени (time constant): Время повышения , мс, ожидаемого постоянного тока до достижения им значения 0,63 максимального пикового тока.

4 Классификация

Применяют раздел 4 IEC 60898-1, за исключением:

Замена:

4.1 По числу полюсов:

- однополюсные автоматические выключатели;

- двухполюсные автоматические выключатели с двумя защищенными полюсами.

4.5 По току мгновенного расцепления (см. IEC 60898-1; 3.5.17)

Тип D исключить.

Дополнение:

4.7 По постоянной времени:

- автоматические выключатели для цепей постоянного тока с постоянной времени 4 мс,

- автоматические выключатели для цепей постоянного тока с постоянной времени 15 мс.

Примечание - Очевидно, что токи короткого замыкания не превышают значения 1500 А в тех установках, где в силу присоединенных нагрузок постоянная времени при нормальной эксплуатации может быть не более 15 мс. В электроустановках с значениями токов короткого замыкания свыше 1500 А постоянная времени 4 мс считается достаточной.

5 Характеристики автоматических выключателей

Применяют раздел 5 IEC 60898-1, за исключением:

Изменение:

5.3.1 Предпочтительные значения номинального напряжения

Предпочтительные значения номинальных напряжений приведены в таблице 1.

Примеры подсоединения автоматических выключателей в системы постоянного тока представлены на рисунке 18.

Таблица 1 - Предпочтительные значения номинального напряжения

Автоматические выключатели

Переменный ток

Постоянный ток

Цепь питания автоматического выключателя

Номинальное напряжение переменного тока, В

Номинальное напряжение постоянного тока, В

Примеры соединений в системах постоянного тока

Однополюсные

Однофазная (фаза с нейтралью)

230

220

Рисунок 18а

Однофазная (фаза с заземленным нулевым проводом или фаза с нейтралью)

120

125

Однофазная (фаза с нейтралью) или трехфазная (три однополюсных автоматических выключателя) (трех- или четырехпроводная)

230/400

220

Двухполюсные

Однофазная (фаза с фазой)

400

220/440

Рисунки 18b, 18с, 18d

Однофазная (фаза с фазой, трехпроводная)

120/240

125/250

При применении на постоянном токе:

Также для однополюсных автоматических выключателей, применяемых попарно при 250 В постоянного тока (соответственно 240 В переменного тока) и индивидуально при 125 В постоянного тока (соответственно 120 В переменного тока).

Номинальное напряжение не должно превышать 220 В постоянного тока на полюс.

При применении на переменном токе:

Примечание 1 - Значение сетевого напряжения 230/400 В должно постепенно вытеснить значения 220/380 и 240/415 В.

Примечание 2 - Если в настоящем стандарте имеется ссылка на напряжения 230 или 400 В, возможно считать эти значения напряжений равными 220 или 240 В и 380 или 415 В соответственно.

Примечание 3 - Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут применяться в системах электроснабжения с изолированной нейтралью IT.

Изготовитель в своей документации должен указать значение минимального напряжения, на которое рассчитан данный выключатель.

Соответствующие испытания - в стадии рассмотрения.

5.3.5 Стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления

Замена:

Таблица 2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления

Тип

Диапазоны переменного тока

Диапазоны постоянного тока

В

Св. 3 до 5 включительно

Св. 4 до 7 включительно

С

Св. 5 до 10 включительно

Св. 7 до 15 включительно

6 Маркировка и другая информация об изделии

Применяют раздел 6 IEC 60898-1, за исключением:

Замена:

c) номинальное напряжение переменного тока символом ~ и номинальное напряжение постоянного тока символом ;

d) заменить (В, С или D) на (В или С);

f) номинальная наибольшая отключающая способность переменного и постоянного тока в амперах в одном прямоугольнике без символа А одинаковая для переменного и постоянного тока (см. пример 1); в случае, если наибольшая отключающая способность разная для переменного и постоянного тока, ее указывают в двух прямоугольниках, расположенных рядом, без указания символа А, с символом ~ для переменного тока и символом для постоянного тока (см. пример 2).

Дополнение:

1) обозначение постоянной времени Т15 в прямоугольнике, если относится к маркировке наибольшей отключающей способности с постоянной времени 15 мс (см. пример 3).

Замена первого абзаца после перечисления l):

Если на малогабаритном выключателе недостаточно места для нанесения всей маркировки, то наносят маркировку по перечислениям с) и d), которая должна быть видна после установки выключателя.

Маркировку по перечислениям a), b), е), f), g), h), i), l) допускается наносить на боковую или заднюю стенку выключателя; маркировка должна быть видна только до установки выключателя.

Маркировка по перечислению g) может быть расположена на внутренней поверхности любой крышки, которую снимают для присоединения питающих проводников. Любая другая не поместившаяся на выключателе информация приводится в документах изготовителя.

При необходимости выводы могут быть маркированы символами "+" или "-". Кроме того, допускается дополнительное нанесение стрелок, указывающих направление тока.

7 Нормальные условия эксплуатации

Применяют раздел 7 IEC 60898-1.

8 Требования к конструкции и работоспособности

Применяют раздел 8 IEC 60898-1, за исключением:

8.6.1 Стандартная время-токовая характеристика

Замена:

Таблица 7 - Время-токовые рабочие характеристики

Испы-
тание

Тип защитной характе-
ристики

Испыта-
тельный пере-
менный ток

Испыта-
тельный постоян-
ный ток

Начальное состояние

Пределы времени расцепления или нерасцепления

Резуль-
таты испыта-
ний

Примечание

а

В, С

1,13

Холодное*

1 ч (при 63 А);

2 ч (при 63 А)

Без расцеп-
ления

-

b

1,45

Сразу после испытания а

1 ч (при 63 А)

2 ч (при 63 А)

Расцеп-
ление

Непрерывное нарастание тока в течение 5 с

с

2,55

Холодное*

1 с60 с (при 32 А)

1 c120 с (при 32 А)

-

d

В

3

4

7

Холодное*

0,1 c45 с (при 32 А);

0,1 c90 с (при 32 А)

Ток возникает при замыкании вспомога-
тельного выключателя

С

5

0,1 с15 с (при 32 А)

0,1 с30 с (при 32 А)

е

В

5

7

Холодное*

0,1 с

С

10

15

* Без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.

8.8 Работоспособность при токах короткого замыкания

Применяют пункт 8.8 IEC 60898-1, за исключением:

Замена третьего абзаца:

Выключатели должны включать и отключать токи любых значений вплоть до уровня, соответствующего номинальной наибольшей отключающей способности включительно, при номинальной частоте и возвращающемся напряжении, равном (105+5)% номинального рабочего напряжения, и любом коэффициенте мощности не менее нижнего предела или постоянной времени не более верхнего предела диапазона, указанного в 9.12.5; также требуется, чтобы соответствующие значения были ниже характеристики (см. 3.5.13).

9 Испытания

Применяют раздел 9 IEC 60898-1, за исключением:

Замена:

Пункт 9.1, второй абзац после таблицы 8:

Циклы испытаний и число испытуемых образцов указаны в приложении С настоящего стандарта.

9.10.2 Проверка мгновенного расцепления и точного размыкания контактов

Замена подпунктов 9.10.2.2 и 9.10.2.3: 9.10.2.2:

Для выключателей типа В

Переменный ток, равный 3, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время расцепления должно быть не менее 0,1 с и не более:

45 с - для номинальных токов до 32 А включительно; 90 с - для номинальных токов свыше 32 А. Затем через все полюса пропускают переменный ток, равный 5, начиная с холодного состояния. Выключатель должен расцепиться менее чем за 0,1 с.

Через все полюса пропускают постоянный ток, равный 4, начиная с холодного состояния. Время расцепления должно быть не менее 0,1 с и не более:

45 с - для номинальных токов до 32 А включительно;

90 с - для номинальных токов свыше 32 А.

Затем через все полюса пропускают постоянный ток, равный 7, начиная с холодного состояния. Выключатель должен расцепиться менее чем за 0,1 с.

9.10.2.3 Для выключателей типа С

Переменный ток, равный 5, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время расцепления должно быть не менее 0,1 с и не более:

15 с - для номинальных токов до 32 А включительно;

30 с - для номинальных токов свыше 32 А.

Затем через все полюса пропускают переменный ток, равный 10, начиная с холодного состояния.

Выключатель должен расцепляться менее чем за 0,1 с.

Через все полюса пропускают постоянный ток, равный 7, начиная с холодного состояния. Время расцепления должно быть не менее 0,1 с и не более:

15 с - для номинальных токов до 32 А включительно;

30 с - для номинальных токов св. 32 А.

Затем через все полюса пропускают постоянный ток, равный 15, начиная с холодного состояния.

Выключатель должен расцепиться менее чем за 0,1 с.

9.11 Проверка механической и коммутационной износостойкости

9.11.1 Общие условия испытаний

Замена четвертого абзаца:

Переменный ток должен быть практически синусоидальной формы, а коэффициент мощности - 0,85-0,9.

Постоянный ток должен иметь пульсацию 5% и постоянную времени 4 мс (с допуском %), для выключателей с маркировкой Т15 постоянная времени 15 мс (с допуском %).

9.11.2 Методика испытания

Замена первого абзаца:

Один комплект выключателей подвергают 4000 циклам оперирования при переменном токе, другой комплект - 1000 циклам оперирования при постоянном токе; в обоих случаях оперирование выполняют под нагрузкой номинальным током.

9.12.3 Допуски на испытательные параметры

Дополнение:

- пульсация 5%;

- постоянная времени %.

9.12.5 Коэффициент мощности испытательной цепи

Замена:

9.12.5 Коэффициенты мощности и постоянные времени испытательных цепей

Дополнение:

Для испытательных цепей постоянного тока до 1500 А включительно выбирают одно из следующих значений постоянной времени:

4 мс - для аппаратов без маркировки Т15;

15 мс - для аппаратов с маркировкой Т15.

Испытания на постоянных токах свыше 1500 А и ниже или равном 10000 А для всех образцов проводят с постоянной времени 4 мс.

Примечание - Предполагается, что при токах короткого замыкания не более 1500 А, возникающих в электроустановках при нормальной эксплуатации в результате подсоединения нагрузок, постоянные времени обычно могут составлять до 15 мс. Для токов короткого замыкания более высокого порядка постоянную времени 4 мс считают достаточной.

9.12.8 Толкование записей

Замена:

9.12.8.1 Толкование записей при напряжении переменного тока

Дополнение:

9.12.8.3 Толкование записей при напряжении постоянного тока

a) Определение напряжения до включения и возвращающегося напряжения

Напряжение до включения и возвращающееся напряжение определяют по записи, соответствующей операции отключения. Напряжение на входной стороне выключателя следует измерять после гашения дуги во всех полюсах и затухания высокочастотных явлений.

b) Определение ожидаемого тока короткого замыкания

Примечание - Значение ожидаемого тока приравнивают к максимальному значению, определенному по калибровочной кривой, так как выключатели, соответствующие настоящему стандарту, отключают ток до достижения им максимального значения.

Максимальное значение ожидаемого тока показано на рисунке 7b.

9.12.11.2 Испытания при пониженных токах короткого замыкания

Замена:

9.12.11.1 Испытания при пониженных токах короткого замыкания и малых постоянных токах

9.12.11.2.1 Испытания при пониженных токах короткого замыкания в цепи переменного тока

Изменение:

Применяют пункт 9.12.11.1 IEC 60898-1.

Дополнение:

9.12.11.2.3 Испытания при пониженных токах короткого замыкания в цепи постоянного тока

Испытательную цепь постоянного тока калибруют так, чтобы получить ток 500 А или 10 в зависимости от того, что больше, при этом постоянная времени соответствует заявленной.

Каждый из защищенных полюсов выключателя по очереди подвергают испытанию в цепи, представленной на рисунке 3.

Трижды вызывают автоматическое срабатывание выключателя: один раз цепь замыкают посредством вспомогательного выключателя А и дважды самим автоматическим выключателем.

Последовательность операций: О - t - СО - t - СО.

После гашения дуги восстанавливающееся напряжение должно сохраняться в течение не менее 0,1 с.

9.12.11.2.4 Испытание при малых постоянных токах до 150 А включительно

Выключатель должен быть замкнут три раза на каждом из испытательных токов, указанных ниже; орган управления при испытании приводится в действие как при нормальной эксплуатации. Если выключатель не сработал, он должен быть отключен вручную.

Испытательные токи выбирают из ряда: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 63; 150 А.

Интервал времени между каждыми операциями СО должен быть не менее 10 с, время замыкания - не более 2 с. Интервал времени между разными испытательными токами должен быть не менее 2 мин. Время горения дуги во время испытания должно быть не более 1 с.

9.12.11.3 Испытание при токе 1500 А

Замена первого абзаца:

Для выключателей с номинальной отключающей способностью 1500 А испытательную цепь калибруют согласно 9.12.7.1 и 9.12.7.2 для получения значения тока 1500 А при коэффициенте мощности, соответствующем этому току, в соответствии с таблицей 17.

Постоянную времени при постоянном токе калибруют согласно заявленному значению постоянной времени.

Замена второго абзаца:

Для выключателей с номинальной предельной отключающей способностью свыше 1500 А испытательную цепь калибруют согласно 9.12.7.1 и 9.12.7.3 при коэффициенте мощности, соответствующем 1500 А в соответствии с таблицей 17.

Постоянную времени при постоянном токе калибруют согласно заданному значению.

Замена одиннадцатого абзаца:

Последовательность операций должна соответствовать 9.12.11.2.1 и 9.12.11.2.3.

Для однополюсных выключателей на номинальное напряжение 230/400 В переменного тока выполняют следующие операции.

После шести операций О выполняют только две операции СО, после чего выключатели дополнительно испытывают путем одновременного выполнения одной операции О с подключением по одному выключателю к каждой фазе испытательной цепи, предусмотренной для трехполюсного выключателя (см. рисунок 5), без синхронизации вспомогательного выключателя, создающего короткое замыкание.

Испытания на постоянном токе:

- однополюсные выключатели на номинальное напряжение 220 В испытывают в цепи в соответствии с рисунком 3;

- двухполюсные выключатели на номинальное напряжение 440 В испытывают в цепи в соответствии с рисунком 4b.

9.12.11.4.2 Испытание при рабочей наибольшей отключающей способности ()

Замена первого абзаца перечисления а):

а) Испытательную цепь калибруют по 9.12.7.1 и 9.12.7.3 для переменного тока с коэффициентом мощности по таблице 17, для постоянного тока с постоянной времени - по 9.12.5.

Дополнение:

е) Последовательность операций при испытании на постоянном токе одно- и двухполюсных выключателей: О-t-СО-t-СО.

Трижды вызывают срабатывание выключателя: один раз цепь замыкают с помощью вспомогательного включателя А и дважды - посредством самого выключателя.

Однополюсные выключатели на номинальное напряжение 220 В испытывают в цепи в соответствии с рисунком 3.

Двухполюсные выключатели на номинальное напряжение 440 В испытывают в цепи в соответствии с рисунком 4b.

9.12.11.4.3 Испытание при номинальной наибольшей отключающей способности ()

Заменить первый абзац перечисления а):

а) Испытательную цепь калибруют по 9.12.7.1 и 9.12.7.2 для переменного тока с коэффициентом мощности по таблице 17, для постоянного тока с постоянной времени - по 9.12.5.

Дополнить:

с) Последовательность операций при испытании на постоянном токе одно- и двухполюсных выключателей: О-t-СО.

Дважды вызывают срабатывание выключателя: один раз цепь замыкают с помощью вспомогательного включателя А и один раз - посредством самого выключателя.

Однополюсные выключатели на номинальное напряжение 220 В испытывают в цепи в соответствии с рисунком 3.

Двухполюсные выключатели на номинальное напряжение 440 В испытывают в цепи в соответствии с рисунком 4b.

9.12.12 Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

Дополнение:

Испытание по 9.12.11.2.4 повторяют, но без токов 63 и 150 А.

Рисунки

Применяют рисунки IEC 60898-1, за исключением:

Замена:

Рисунок 7 заменить на рисунок 7а.

Дополнение:

Дополнить рисунком 7b:


Рисунок 7b - Калибровка испытательной цепи для постоянного тока

Дополнение:

После рисунка 17 дополнить рисунком 18.

а

b

с

d

Номинальное напряжение выключа-
теля, В

220

125

125/250

220/440

250

125/250

220/440

250

125/250

220/440

250

125/250

Макси-
мальное напряжение между фазами, В

220

125

125

440

250

250

440

250

250

440

250

250

Макси-
мальное напряжение между фазой и землей, В

220

125

125

220

125

125

440*

250*

250*

220

125

125

Автома-
тический выключатель

Однополюсный

Двухполюсный

Двухполюсный

Двухполюсный

Цепь

* В случае заземленного отрицательного полюса, когда напряжение на землю выше, чем номинальное напряжение однополюсного выключателя.


Рисунок 18 - Примеры подключения автоматических выключателей в различные системы постоянного тока

Приложения

Применяют приложения IEC 60898-1, за исключением:

Приложение С

Применяют приложение С IEC 60898-1, за исключением:

Замена:

Таблица С.1 - Циклы испытаний

Цикл испытаний

Раздел, пункт, подпункт

Испытание или осмотр

А

6

Маркировка

8.1.1

Общие положения

8.1.2

Механизм

9.3

Прочность маркировки

8.1.3

Воздушные зазоры и пути утечки (только внешние части)

8.1.6

Отсутствие взаимозаменяемости

9.4

Надежность винтов, токоведущих частей и соединений

9.5

Надежность зажимов винтового типа для внешних медных проводников

9.6

Защита от поражения электрическим током

8.1.3

Воздушные зазоры и пути утечки (только внутренние части)

9.14

Термостойкость

9.15

Стойкость к аномальному нагреву и огнестойкость

9.16

Коррозиеустойчивость

В

9.7

Электроизоляционные свойства

9.8

Превышение температуры и потери мощности

9.9

28-суточные испытания

С

С1

9.11

Переменный ток

Механическая и коммутационная износостойкость

9.12.11.2.1

Работоспособность при пониженных токах короткого замыкания

9.12.12

Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

9.11

Постоянный ток

Механическая и коммутационная износостойкость

9.12.11.2.3

Работоспособность при пониженных токах короткого замыкания

9.12.11.2.4

Работоспособность при малых постоянных токах до 150 А включительно

9.12.12

Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

С2

9.12.11.2.2

Переменный ток

Проверка пригодности выключателей для применения в системах IT

9.12.12

Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

D

Do

9.10

Переменный ток

Постоянный ток

Характеристика расцепления

D1

9.13

Стойкость к механическим толчкам и ударам

9.12.11.3

Работоспособность при токе короткого замыкания 1500 А

9.12.12

Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

Е

Е1

9.12.11.4.2

Рабочая наибольшая отключающая способность

9.12.12

Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

Е2

9.12.11.4.3

Работоспособность при номинальной наибольшей отключающей способности

9.12.12

Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание

Примечание - По согласованию с изготовителем одни и те же образцы могут использоваться более чем для одного цикла испытаний.

Таблица С.2 - Число образцов для полной процедуры испытаний

Цикл испытаний

Число образцов

Минимальное число образцов, которые должны выдержать испытание

Число образцов для повторных испытаний

Переменный ток

Постоянный ток

Переменный ток

Постоянный ток

Переменный ток

Постоянный ток

А

1

-

1

-

-

-

В

3

-

2

-

3

-

С

C1

3

3

2

2

3

3

C2

3

3

2

2

3

3

D

3

3

2

2

3

3

Е1

3+3

3

2+2

2

3+3

3

Е2

3+4

3

2+3

2

3+4

3

В целом только два цикла испытаний могут проводиться повторно.

Предполагается, что образец, который не выдержал испытание, не соответствует требованиям настоящего стандарта вследствие дефектов изготовления или сборки, что не связано с его конструкцией.

Результаты повторных испытаний должны быть положительными.

Дополнительные образцы однополюсных выключателей должны быть рассчитаны на номинальное напряжение 230/400 В.

Все образцы для испытаний должны соответствовать требованиям 9.12.10, 9.12.11.2, 9.12.11.3 и 9.12.11.4 соответственно

Приложение ДА


Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным (региональным) стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

IEC 60898-1:2003 Аппаратура электрическая. Выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока

-

*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2013

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10434-82

    ГОСТ 11152-82

    ГОСТ 10985-80

    ГОСТ 11359-75

    ГОСТ 11277-75

    ГОСТ 12450-82

    ГОСТ 13276-79

    ГОСТ 13567-78

    ГОСТ 11206-77

    ГОСТ 13781.0-86

    ГОСТ 13781.2-77

    ГОСТ 16308-84

    ГОСТ 16556-2016

    ГОСТ 17049-71

    ГОСТ 16556-81

    ГОСТ 17441-84

    ГОСТ 16120-86

    ГОСТ 12253-88

    ГОСТ 16357-83

    ГОСТ 17783-72

    ГОСТ 18397-86

    ГОСТ 19132-86

    ГОСТ 19263-73

    ГОСТ 17523-85

    ГОСТ 19734-80

    ГОСТ 20783-81

    ГОСТ 20803-81

    ГОСТ 16708-84

    ГОСТ 19323-73

    ГОСТ 19357-81

    ГОСТ 21242-75

    ГОСТ 22002.10-76

    ГОСТ 22002.12-76

    ГОСТ 19264-82

    ГОСТ 19005-81

    ГОСТ 22002.1-82

    ГОСТ 17717-79

    ГОСТ 22002.2-76

    ГОСТ 22002.3-76

    ГОСТ 22002.13-76

    ГОСТ 22002.4-76

    ГОСТ 22002.11-76

    ГОСТ 22002.5-76

    ГОСТ 22002.6-82

    ГОСТ 22557-84

    ГОСТ 22002.8-76

    ГОСТ 22917-78

    ГОСТ 22002.14-76

    ГОСТ 23469.0-81

    ГОСТ 22002.9-76

    ГОСТ 22668-77

    ГОСТ 21130-75

    ГОСТ 23469.1-82

    ГОСТ 23476-79

    ГОСТ 22050-76

    ГОСТ 23469.2-79

    ГОСТ 23981-80

    ГОСТ 22002.7-76

    ГОСТ 23469.4-83

    ГОСТ 24752-81

    ГОСТ 24753-81

    ГОСТ 25030-81

    ГОСТ 2492-84

    ГОСТ 23469.3-79

    ГОСТ 2327-89

    ГОСТ 25516-82

    ГОСТ 25034-85

    ГОСТ 25154-82

    ГОСТ 25247-82

    ГОСТ 26346-84

    ГОСТ 26430-85

    ГОСТ 26998-86

    ГОСТ 2724-78

    ГОСТ 24566-86

    ГОСТ 23598-79

    ГОСТ 27916-88

    ГОСТ 25933-83

    ГОСТ 2585-81

    ГОСТ 28315-89

    ГОСТ 2744-79

    ГОСТ 28190-89

    ГОСТ 29146.1-91

    ГОСТ 28987-91

    ГОСТ 27915-88

    ГОСТ 17242-86

    ГОСТ 29146.2-91

    ГОСТ 30329-95

    ГОСТ 30328-95

    ГОСТ 30331.4-95

    ГОСТ 30331.6-95

    ГОСТ 30331.7-95

    ГОСТ 30331.9-95

    ГОСТ 18707-81

    ГОСТ 27918-88

    ГОСТ 30331.1-2013

    ГОСТ 28380-89

    ГОСТ 30331.5-95

    ГОСТ 30849.3-2002

    ГОСТ 30851.2.2-2002

    ГОСТ 25671-83

    ГОСТ 30011.7.2-2012

    ГОСТ 30801.5-2012

    ГОСТ 30851.2.3-2012

    ГОСТ 30988.2.2-2012

    ГОСТ 30988.2.5-2003

    ГОСТ 30988.2.6-2012

    ГОСТ 31195.2.2-2012

    ГОСТ 31195.1-2012

    ГОСТ 31195.2.1-2012

    ГОСТ 30988.2.4-2003

    ГОСТ 31195.2.3-2012

    ГОСТ 2213-79

    ГОСТ 31195.2.5-2012

    ГОСТ 31196.2-2012

    ГОСТ 31225.2.1-2012

    ГОСТ 31225.2.2-2012

    ГОСТ 31601.2.1-2012

    ГОСТ 31601.2.2-2012

    ГОСТ 31223-2012

    ГОСТ 31602.1-2012

    ГОСТ 31602.2-2012

    ГОСТ 31604-2020

    ГОСТ 31196.4-2012

    ГОСТ 32126.23-2013

    ГОСТ 32792-2014

    ГОСТ 31604-2012

    ГОСТ 30849.1-2002

    ГОСТ 34832-2022

    ГОСТ 34839-2022

    ГОСТ 3698-82

    ГОСТ 32126.1-2013

    ГОСТ 4261-82

    ГОСТ 30988.1-2020

    ГОСТ 3699-82

    ГОСТ 23792-79

    ГОСТ 31196.3-2012

    ГОСТ 5.197-72

    ГОСТ 5.357-70

    ГОСТ 30851.1-2002

    ГОСТ 34452-2018

    ГОСТ 4860.1-83

    ГОСТ 34062-2017

    ГОСТ 7396.2-91

    ГОСТ 7386-80

    ГОСТ 7397.1-90

    ГОСТ 7396.0-89

    ГОСТ 31196.2.1-2012

    ГОСТ 7397.2-91

    ГОСТ 7397.0-89

    ГОСТ 8594-80

    ГОСТ 689-90

    ГОСТ 9601-84

    ГОСТ 8327-77

    ГОСТ 4860.2-83

    ГОСТ 9581-80

    ГОСТ 7396.1-89

    ГОСТ 9688-82

    ГОСТ 30849.2-2002

    ГОСТ IEC/TR 60755-2017

    ГОСТ IEC 60255-12-2014

    ГОСТ IEC 60127-1-2010

    ГОСТ 9098-78

    ГОСТ IEC 60127-4-2011

    ГОСТ IEC 60255-13-2014

    ГОСТ IEC 60255-1-2014

    ГОСТ IEC 60255-16-2013

    ГОСТ IEC 60255-5-2014

    ГОСТ IEC 60255-8-2014

    ГОСТ IEC 60127-3-2013

    ГОСТ 7387-82

    ГОСТ IEC 60255-127-2014

    ГОСТ IEC 60269-4-1-2011

    ГОСТ IEC 60255-151-2014

    ГОСТ IEC 60309-4-2013

    ГОСТ IEC 60269-6-2013

    ГОСТ IEC 60320-1-2021

    ГОСТ IEC 60127-6-2013

    ГОСТ IEC 60309-4-2017

    ГОСТ IEC 60320-2-3-2017

    ГОСТ IEC 60320-2-4-2017

    ГОСТ IEC 60335-2-97-2013

    ГОСТ IEC 60570-2012

    ГОСТ IEC 60255-27-2013

    ГОСТ IEC 60669-2-5-2017

    ГОСТ IEC 60670-21-2013

    ГОСТ IEC 60669-2-4-2017

    ГОСТ IEC 60309-1-2016

    ГОСТ IEC 60670-22-2016

    ГОСТ IEC 60670-1-2016

    ГОСТ IEC 60691-2017

    ГОСТ IEC 60269-4-2016

    ГОСТ IEC 60884-2-1-2016

    ГОСТ IEC 60884-2-3-2017

    ГОСТ IEC 60884-2-2-2017

    ГОСТ IEC 60884-2-7-2013

    ГОСТ IEC 60670-24-2013

    ГОСТ IEC 60884-2-7-2016

    ГОСТ 687-78

    ГОСТ IEC 60898-2-2021

    ГОСТ IEC 60358-1-2014

    ГОСТ IEC 60884-2-4-2016

    ГОСТ IEC 60906-3-2011

    ГОСТ IEC 60906-1-2015

    ГОСТ IEC 60691-2012

    ГОСТ IEC 60931-3-2013

    ГОСТ IEC 60906-2-2015

    ГОСТ IEC 60947-3-2022

    ГОСТ IEC 60947-4-1-2021

    ГОСТ IEC 60269-1-2016

    ГОСТ IEC 60269-3-1-2011

    ГОСТ IEC 60947-9-1-2021

    ГОСТ IEC 60931-1-2013

    ГОСТ IEC 60884-1-2013

    ГОСТ IEC 60998-1-2017

    ГОСТ IEC 60998-2-3-2017

    ГОСТ IEC 60898-1-2020

    ГОСТ IEC 60947-5-3-2014

    ГОСТ IEC 60998-2-4-2011

    ГОСТ IEC 60998-2-1-2013

    ГОСТ IEC 60998-2-2-2013

    ГОСТ IEC 60998-2-4-2013

    ГОСТ IEC 61020-1-2016

    ГОСТ IEC 61058-1-1-2021

    ГОСТ IEC 61058-1-2-2021

    ГОСТ IEC 60947-5-1-2014

    ГОСТ IEC 61058-2-1-2012

    ГОСТ IEC 60309-2-2016

    ГОСТ IEC 61058-2-5-2012

    ГОСТ IEC 61058-2-4-2012

    ГОСТ IEC 61210-2011

    ГОСТ IEC 61008-1-2020

    ГОСТ IEC 61210-2017

    ГОСТ IEC 60947-5-2-2012

    ГОСТ IEC 61009-1-2020

    ГОСТ IEC 61984-2016

    ГОСТ IEC 60934-2015

    ГОСТ IEC 61812-1-2013

    ГОСТ IEC 61810-7-2013

    ГОСТ IEC 62020-2017

    ГОСТ IEC 62080-2017

    ГОСТ IEC 62094-1-2017

    ГОСТ IEC 62196-2-2018

    ГОСТ IEC 61995-1-2013

    ГОСТ IEC 60947-6-2-2013

    ГОСТ IEC 62196-3-2018

    ГОСТ IEC 61995-1-2017

    ГОСТ IEC 62626-1-2017

    ГОСТ IEC 61058-1-2012

    ГОСТ IEC 62640-2021

    ГОСТ IEC 62019-2016

    ГОСТ IEC 61810-1-2013

    ГОСТ Р 50030.5.5-2000

    ГОСТ Р 50030.2-94

    ГОСТ Р 50030.7.1-2000

    ГОСТ IEC 61095-2015

    ГОСТ Р 50030.7.2-2000

    ГОСТ Р 50031-92

    ГОСТ IEC 61008-1-2012

    ГОСТ Р 50043.1-92

    ГОСТ IEC 62423-2013

    ГОСТ Р 50043.3-2000

    ГОСТ Р 50043.2-92

    ГОСТ Р 50043.6-2000

    ГОСТ Р 50339.0-92

    ГОСТ Р 50043.4-2000

    ГОСТ Р 50339.1-92

    ГОСТ Р 50030.3-2012

    ГОСТ Р 50030.5.4-2011

    ГОСТ Р 50030.5.1-2005

    ГОСТ Р 50030.6.1-2010

    ГОСТ Р 50515-93

    ГОСТ Р 50514-93

    ГОСТ Р 50537-93

    ГОСТ Р 50339.4-92

    ГОСТ Р 50540-93

    ГОСТ IEC 61009-1-2014

    ГОСТ Р 50541-93

    ГОСТ Р 50571.27-2003

    ГОСТ Р 50571.4-94

    ГОСТ Р 50571.4.42-2012

    ГОСТ Р 50571.4.42-2017

    ГОСТ Р 50539-93

    ГОСТ Р 50339.3-92

    ГОСТ Р 50571.6-94

    ГОСТ Р 50571.7-94

    ГОСТ Р 50571.9-94

    ГОСТ Р 50571.10-96

    ГОСТ Р 50571.5-94

    ГОСТ Р 50827-95

    ГОСТ Р 50538-93

    ГОСТ Р 50827.2-2009

    ГОСТ Р 50827.4-2009

    ГОСТ Р 50827.3-2009

    ГОСТ Р 50339.2-92

    ГОСТ Р 51155-98

    ГОСТ Р 50827.5-2009

    ГОСТ Р 51322.2.2-99

    ГОСТ Р 50827.1-2009

    ГОСТ Р 51322.2.5-99

    ГОСТ Р 51322.2.4-99

    ГОСТ Р 51322.2.6-99

    ГОСТ Р 50571.4.43-2012

    ГОСТ Р 51323.3-99

    ГОСТ IEC 62606-2016

    ГОСТ Р 51322.1-99

    ГОСТ Р 50031-2012

    ГОСТ Р 51324.1-2005

    ГОСТ Р 50339.0-2003

    ГОСТ Р 51323.1-99

    ГОСТ Р 51324.2.2-99

    ГОСТ Р 51324.2.2-2012

    ГОСТ Р 51324.2.3-2012

    ГОСТ Р 51324.2.3-99

    ГОСТ Р 51322.1-2011

    ГОСТ Р 51324.2.1-99

    ГОСТ Р 51325.2.1-2013

    ГОСТ Р 51325.2.2-99

    ГОСТ Р 50807-95

    ГОСТ Р 51324.1-2012

    ГОСТ Р 51324.2.1-2012

    ГОСТ Р 51326.2.1-99

    ГОСТ Р 51326.2.2-99

    ГОСТ Р 51325.2.3-2002

    ГОСТ Р 51325.2.3-2013

    ГОСТ Р 51327.2.1-99

    ГОСТ Р 51327.2.2-99

    ГОСТ Р 51325.2.4-2013

    ГОСТ Р 51324.1-99

    ГОСТ Р 51539-99

    ГОСТ Р 51686.1-2000

    ГОСТ Р 51686.2-2000

    ГОСТ Р 51325.1-99

    ГОСТ Р 51686.2-2013

    ГОСТ Р 51701-2000

    ГОСТ Р 51324.2.4-2012

    ГОСТ Р 50345-2010

    ГОСТ Р 51853-2001

    ГОСТ Р 52725-2021

    ГОСТ Р 52725-2007

    ГОСТ Р 52868-2021

    ГОСТ Р 53310-2009

    ГОСТ Р 53312-2009

    ГОСТ Р 55602-2013

    ГОСТ Р 51323.2-99

    ГОСТ Р 55883-2013

    ГОСТ Р 55606-2013

    ГОСТ Р 8.929-2016

    ГОСТ Р 52726-2007

    ГОСТ Р 58882-2020

    ГОСТ Р 51326.1-99

    ГОСТ Р 51328-99

    ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005

    ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010

    ГОСТ Р 52868-2007

    ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010

    ГОСТ Р 51731-2001

    ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007

    ГОСТ Р 51731-2010

    ГОСТ Р МЭК 60981-2017

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-4-2007

    ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2007

    ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015

    ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014

    ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014

    ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015

    ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

    ГОСТ Р МЭК 61210-99

    ГОСТ Р МЭК 906-3-96

    ГОСТ Р МЭК 61386.25-2015

    ГОСТ Р МЭК 62275-2015

    ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96

    ГОСТ Р 51327.1-99

    ГОСТ Р МЭК 61914-2015

    ГОСТ Р МЭК 60755-2012

    ГОСТ Р 51327.1-2010

    ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000

    ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010

    ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004