ГОСТ IEC 61058-1-1-2021

ОбозначениеГОСТ IEC 61058-1-1-2021
НаименованиеВыключатели для электрических приборов. Часть 1-1. Требования к механическим выключателям
СтатусПринят
Дата введения01.01.2023
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.120.40
Текст ГОСТа

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

ГОСТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


IEC 61058-1-1— 2021

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Часть 1-1

Требования к механическим выключателям

(IEC 61058-1-1:2016, IDT)

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2022

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

  • 1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции “БЕЛЛИС”» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

  • 2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

  • 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2021 г. № 143-П)

За принятие проголосовали:

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

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

АМ

ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2022 г. № 321-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61058-1-1—2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г.

  • 5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61058-1-1:2016 «Выключатели для электрических приборов. Часть 1-1. Требования к механическим выключателям» («Switches for appliances— Part 1-1: Requirements for mechanical switches», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом 23J «Выключатели для электрических приборов» Технического комитета IEC/TC 23 «Электрические соединители» Международной электротехнической комиссии (IEC)

  • 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© IEC, 2016

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022


В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

  • 1 Область применения

  • 2 Нормативные ссылки

  • 3 Термины и определения

  • 4 Общие требования

  • 5 Общие условия проведения испытаний

  • 6 Номинальные параметры

  • 7 Классификация

  • 8 Маркировка и документация

  • 9 Защита от поражения электрическим током

  • 10 Средства для заземления

  • 11 Контактные зажимы и контактные соединения

  • 12 Конструкция

  • 13 Механизм

  • 14 Защита от проникновения твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги

  • 15 Сопротивление изоляции и электрическая прочность

  • 16 Нагрев

  • 17 Износостойкость

  • 18 Механическая прочность

  • 19 Винты, токоведущие части и соединения

  • 20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия собранных жестких печатных плат

  • 21 Пожароопасность

  • 22 Коррозиестойкость

  • 23 Ненормальная работа и условия неисправности для выключателей

  • 24 Компоненты выключателей

  • 25 Требования ЭМС

Введение

Настоящий стандарт применяют совместно с IEC 61058-1.

Настоящий стандарт дополняет или изменяет соответствующие разделы IEC 61058-1:2016 «Выключатели для электрических приборов. Часть 1. Общие требования».

В случае если конкретный пункт части 1 отсутствует в части 1-1, этот пункт применяют, насколько это возможно. Если в настоящем стандарте указано «дополнение», «изменение» или «замена», аналогичный текст части 1 должен быть соответствующим образом адаптирован.

В настоящем стандарте:

  • 1) используются следующие шрифтовые выделения:

  • - текст требований — обычный;

  • - текст испытаний — курсив.

  • 2) номера пунктов, примечаний, рисунков и таблиц, которые дополняют уже существующие в части 1, начинаются с цифры 101.

ГОСТ IEC 61058-1-1—2021

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Часть 1-1

Требования к механическим выключателям

Switches for appliances. Part 1-1. Requirements for mechanical switches

Дата введения — 2023—01—01

  • 1 Область применения

Применяют соответствующий раздел части 1.

Дополнить раздел 1:

Настоящий стандарт применяется к механическим коммутирующим устройствам и должен использоваться совместно с требованиями IEC 61058-1.

Примечание 1 — Дополнительные требования для частных выключателей можно найти в соответствующей части 2 IEC 61058.

  • 2 Нормативные ссылки

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 3 Термины и определения

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 4 Общие требования

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 5 Общие условия проведения испытаний

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим дополнением.

Дополнить пункт 5.3:

В таблице 101 предоставлена информация:

  • - о минимальном числе образцов, необходимом для каждого испытания;

  • - минимальном числе всех образцов, когда применяются дополнительные испытания, необходимом для каждой оценки;

  • - дополнительных образцах, которые могут потребоваться вследствие дополнительных электрических параметров, уникальной конструкции или повреждения/выхода из строя во время испытания.

Издание официальное

Таблица 101 — Образцы для испытаний

Раздел, пункт

Наименование

Минимальное количество образцов для каждого испытания а)

Сноска

5

Общие условия проведения испытаний

i

ii

b)

6

Номинальные параметры

1

с)

7

Классификация

8

Маркировка и документация

9

Защита от поражения электрическим током

10

Средства для заземления

11

Контактные зажимы

12

Конструкция

13

Механизм

14.1

Защита от проникновения твердых внешних предметов

1

d)

14.2

Защита от проникновения воды

1

d)

14.3—15

Защита от влаги

Сопротивление изоляции и электрическая прочность

3

е), m)

16

Нагрев

3

3

f), m)

17

Износостойкость

-

3

3

f), m

18

Механическая прочность

1

c)

19

Винты, токоведущие части и соединения

1

c)

20

Зазоры, пути утечки

1

g). h)

21

Пожароопасность

2

i), c)

22

Коррозиестойкость

1

c)

23

Ненормальная работа и условия неисправности для выключателей

1

I)

24

Компоненты выключателей

3

j)

25

Требования ЭМС

k)

  • а) В зависимости от конструкции и описания работы выключателей могут потребоваться дополнительные образцы.

  • ь) Для каждого электрического номинального параметра, представленного для испытаний по разделам 16 и 17, потребуется 3 дополнительных образца (например, параметр i = 3 образца, параметр ii = дополнительно еще 3 образца).

  • с) Образцы могут быть использованы для более чем одного испытания, если накапливаемых повреждений в результате последовательных испытаний удалось избежать. Когда образец повреждается для дальнейших испытаний, должен быть использован новый образец.

  • d) Как правило, выбирают один образец для испытания защиты от попадания внешних твердых предметов (пыль) и один образец для испытания защиты от проникновения воды. Для определенных значений IP (таких как IP5X, IP6X и защита от воды), требующих специальной оболочки, должен быть предоставлен образец выключателя для выполнения испытания.

  • е) Те же испытуемые образцы используются для выполнения испытаний по 14.3 и разделу 15. Испытания выполняются в прямой последовательности.

  • f> Испытания на нагрев в соответствии с разделом 16 и износостойкость в соответствии с разделом 17 рекомендуется проводить на тех же образцах. Если указано заявителем, могут использоваться другие образцы при наличии соответствующей записи в протоколе испытаний.

  • 9) В соответствии с разделом 20 могут потребоваться три дополнительных новых образца для испытания по приложению G.

Окончание таблицы 101

  • h) Для испытания покрытий печатных плат в соответствии с 20.4 количество печатных плат определяется испытанием по IEC 60664-3.

О Для испытаний раскаленной проволокой и давлением шарика по IEC 60695-2-11 и IEC 60695-10-21 соответственно могут потребоваться специально подготовленные образцы.

  • j) Количество образцов для проведения особых испытаний и методы испытаний по разделу 24 выбирают в зависимости от соответствующей классификационной группы.

  • к) Механические выключатели, как правило, не подвергают испытаниям по ЭМС, однако в случае, если механический выключатель имеет электронные цепи, требующие подтверждения ЭМС, могут потребоваться дополнительные образцы в соответствии с программой испытаний ЭМС и конструкцией выключателя.

Как правило, режим ненормальной работы и условия неисправности могут привести к разрушению выключателя, вследствие чего он становится перемонтируемым изделием и не может использоваться для дальнейшей имитации неисправностей. Для проведения дальнейшего испытания могут понадобиться специально подготовленные образцы (например, с проводниками, образующими контактное соединение цепи с помощью пайки). Общее количество образцов зависит от конструкции выключателя (см. раздел 23).

  • т) Данное испытание входит в объем программы испытаний, и его проводят без отбора 3 новых образцов, за исключением случаев, предусмотренных в 5.1.

  • 6 Номинальные параметры

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 7 Классификация

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 8 Маркировка и документация

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 9 Защита от поражения электрическим током

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 10 Средства для заземления

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 11 Контактные зажимы и контактные соединения

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 12 Конструкция

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 13 Механизм

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 14 Защита от проникновения твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 15 Сопротивление изоляции и электрическая прочность

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 16 Нагрев

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 17 Износостойкость

Заменить существующий текст части 1:

  • 17.1 Общие требования

    • 17.1.1 Выключатели должны выдерживать без чрезмерного износа или других вредных последствий электрические, тепловые и механические нагрузки, возможные при нормальной эксплуатации.

    • 17.1.2 Последовательность испытаний выполняется на тех же 3 образцах следующим образом:

  • - ТСЗ: испытание при высокой скорости, указанной в 17.5.3; это испытание применяется только к выключателям более чем с одним полюсом и при типе соединения с изменением полярности;

  • - ТС2: испытание при низкой скорости, указанной в 17.5.2,

  • - ТС1: испытание при повышенном напряжении и увеличенной скорости, указанной в 17.5.1; это испытание не применяют для выключателей, классифицированных в соответствии с 7.2.9;

  • - ТС9: испытание с заблокированным ротором, как указано в 17.5.5, и увеличенной скоростью; это испытание применяют только для выключателей, классифицированных в соответствии с 7.2.9;

  • - ТС4: испытание при увеличенной скорости, как указанно в 17.5.4.

Далее проверка соответствия требований по 17.6.

Примечание 1 — Различные типы испытаний указаны в 17.5.

  • 17.1.3 Когда требуется по разделу 13, следующее испытание, ТС10, проводится на другом наборе из 3 образцов:

  • - ТС10: испытание при очень низкой скорости, указанной в 17.5.6; это испытание применяют только для выключателей, соответствующих требованиям 13.1.

Изготовитель может выбрать выполнение ТС10 в последовательности 17.1.2 вместо ТС2.

Соответствие проверяют по 17.6.1 (ТЕ1) и 17.6.3 (ТЕЗ).

  • 17.2 Испытания электрической износостойкости

Выключатель должен быть нагружен, как показано в таблицах 102 и/или 103, и присоединен в соответствии со схемой, приведенной в IEC 61058-1:2016 2 (таблица 2).

  • а) В /ЕС 61058-1:2016 (таблица 2) вспомогательный выключатель (А) указан в испытательной схеме, испытания для образца выключателя с двумя позициями ВКЛ. (S) выполняют на двух отдельных группах испытуемых образцов. Подключение к испытательной нагрузке должно быть выполнено для двух испытаний, указанных в IEC 61058-1:2016 (таблица 2), вспомогательным выключателем А.

  • Ь) Многопозиционные выключатели нагружают в соответствии с IEC 61058-1:20162 (таблица 1). Нагрузка для других положений выключателя такая, чтобы в результате она достигала указанных выше условий.

  • с) Для цепей, соответствующих 7.2.7, для нагрузки в виде специальной лампы присоединение и подключение испытательной нагрузки производят в соответствии с указаниями изготовителя, используя максимальный пусковой ток при комнатной температуре. Для нагрузки в виде специальной лампы рекомендуется, чтобы образец испытывался с реальными эксплуатационными, а не с искусственно создаваемыми нагрузками. Принудительное охлаждение нагрузки в виде специальной лампы может применяться для обеспечения сопротивления в холодном состоянии для каждого цикла срабатывания и сокращения времени испытания.

  • d) Во время испытания на износостойкость для выключателей, классифицированных по 7.2.6, с номинальным током 20 мА или менее электрическую нагрузку не применяют.

Таблица 102 — Испытательные нагрузки для испытаний электрической износостойкости для цепей переменного тока

Типы цепей по классификации 7.2

Срабатывание контактов

Испытательное напряжение

Испытательный ток, среднеквадратичное значение

Коэффициент мощности с>

Преимущественно резистивная (по классификации 7.2.1)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

I-R

>0,9

Общего назначения (по классификации

7.2.10)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

I-GP

>0,75

(+0,05)

Резистивная и/или двигатель (по классификации 7.2.2)

Замыканиеь)

Номинальное напряжение

6 X I-M или

0,60 (+0,05)

I-R а)

>0,9

Размыкание

Номинальное напряжение

I-R или

>0,9

I-M а>

>0,9

Цепи для определенной нагрузки двигателей с заблокированным ротором и коэффициентом мощности не менее 0,6 (по классификации 7.2.9)

Замыкание

Номинальное напряжение

6 х |-М

0,60 (+0,05)

Размыкание

Номинальное напряжение

6 х |-М

0,60 (+0,05)

Цепи для индуктивной нагрузки (по классификации 7.2.8)

Замыканиеь) *

Номинальное напряжение

6 х |-|

0,60 (+0,05)

Размыкание

Номинальное напряжение

I-I

0,60 (+0,05)

Резистивная и емкостная (по классификации 7.2.3)

Замыкание и размыкание

Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 8

Нагрузка в виде лампы накаливания с вольфрамовой нитью (по классификации 7.2.4)

Замыкание и размыкание

Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 8d)

Номинальное напряжение > 110 В переменного тока, X = 16

Номинальное напряжение < 110 В переменного тока, X = 10

Цепь для нагрузки в виде специальной лампы (по классификации 7.2.7)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

В соответствии с нагрузкой

Определенная заявленная нагрузка (по классификации 7.2.5)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

В соответствии с нагрузкой

I-I — токовая индуктивная нагрузка;

I-M — токовая нагрузка двигателя;

I-R — токовая резистивная нагрузка.

  • а) Наибольшее арифметическое значение или наиболее неблагоприятное значение в случае равных значений.

  • ь) Указанные условия замыкания поддерживаются в промежутке между 50 и 100 мс и после уменьшают вспомогательным выключателем до указанных условий размыкания.

Для механических выключателей испытательный ток может быть уменьшен до I-R путем введения резистора в цепь. Допускается кратковременное прерывание испытательного тока во время уменьшения до I-R, но не более интервала от 50 до 100 мс.

Типичный метод достижения этого показан на рисунке 16.

Окончание таблицы 102

с> Резисторы и катушки индуктивности не соединяют параллельно, кроме случаев использования катушек индуктивности с воздушным сердечником, где резистор принимает на себя примерно 1 % тока через катушку индуктивности и соединяется параллельно ей.

  • d) В случае когда проводят испытания с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, применяют следующие условия испытания:

  • - должно быть достигнуто соотношение X = 16 или X = 10;

  • - сопротивление лампы в холодном состоянии должно быть достигнуто для каждого цикла срабатывания;

  • - контактное сопротивление в цепи нагрузки (например, патроны ламп) должно быть постоянным;

  • - правильное функционирование ламп, создающих нагрузку, должно быть обеспечено для каждого цикла срабатывания.

Таблица 103 — Испытательные нагрузки для испытаний электрической износостойкости для цепей постоянного тока

Типы цепей по классификации 7.2

Срабатывание контактов

Испытательное напряжение

Испытательный ток

Постоянная времени

Преимущественно резистивная нагрузка

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

I-R

L/R < 1,15 мс

Нагрузка в виде лампы накаливания с вольфрамовой нитью

(по классификации 7.2.4)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 9

Номинальное напряжение > 110 В

постоянного тока, X = 6

Номинальное напряжение < 110 В

постоянного тока, X = 10

а)

Резистивная и емкостная (по классификации 7.2.3)

Замыкание и размыкание

Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 9Ь

Цепь для нагрузки в виде специальной лампы (по классификации 7.2.7)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

В соответствии с нагрузкой

Определенная заявленная нагрузка (по классификации 7.2.5)

Замыкание и размыкание

Номинальное напряжение

В соответствии с нагрузкой

I-R — токовая резистивная нагрузка.

  • а) В случае когда проводят испытания с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, применяют следующие условия испытания:

  • - должно быть достигнуто соотношение X = 16 или X = 10;

  • - сопротивление лампы в холодном состоянии должно быть достигнуто для каждого цикла срабатывания;

  • - сопротивление соединений в цепи нагрузки (например, патроны ламп) должно быть постоянным;

  • - правильное функционирование ламп, создающих нагрузку, должно быть обеспечено для каждого цикла срабатывания.

  • 17.3 Температурные условия

    • 17.3.1 Для выключателей, соответствующих 7.3.2, во время испытания по 17.5.4 (ТС4) все части подвергаются воздействию следующих температур:

  • - для первой половины испытательного периода при максимальной температуре воздуха (Г плюс 5/0) °C;

  • - для второй половины испытательного периода при (25 ± 10) °C или при минимальной температуре воздуха (Г 0/минус 5) °C, если Т меньше 0 °C.

  • 17.3.2 Для выключателей, соответствующих 7.3.3, во время испытания по 17.5.4 (ТС4) те части, которые заявлены для использования при температуре от 0 °C до 55 °C, должны быть подвержены воздействию температуры в этом интервале на протяжении всего испытания:

  • - для первой половины испытательного периода температура воздуха для остальных частей выключателя должна поддерживаться при максимальной температуре (7" плюс 5/0) °C;

  • -для второй половины испытательного периода испытания проводятся при (25 ± 10) °C или при минимальной температуре воздуха (Т 0/минус 5) °C, если Т меньше 0 °C.

  • 17.3.3 Для выключателей, соответствующих 7.3.1, во время испытания по 17.5.4 (ТС4) выключатели должны быть подвержены воздействию температуры воздуха (25 ± 10) °C.

  • 17.4 Условия работы

    • 17.4.1 Выключатели управляются посредством их органа управления вручную или с помощью соответствующего устройства, которое обеспечивает имитацию нормального приведения в действие.

Рабочая скорость для циклов срабатывания должна быть следующей:

Для испытаний механических выключателей:

  • а) Для очень низкой скорости:

  • - приблизительно 17с для поворотного приведения в действие;

  • - приблизительно 0,5 мм/с для линейного приведения в действие.

  • Ь) Для низкой скорости:

  • - приблизительно 97с для поворотного приведения в действие под углом < 45°;

  • - приблизительно 187с для поворотного приведения в действие под углом > 45°;

  • - приблизительно от 20 до 25 мм/с для линейного приведения в действие.

  • с) Для высокой скорости орган управления должен приводиться в действие рукой так быстро, как это возможно, или должна использоваться увеличенная скорость.

  • d) Для увеличенной скорости:

  • - приблизительно 457с для поворотного приведения в действие под углом < 45°;

  • - приблизительно 907с для поворотного приведения в действие под углом >45°;

  • - приблизительно 80 мм/с для линейного приведения в действие.

  • 17.4.2 Для выключателей с самовозвратом орган управления должен перемещаться до ограничения рабочего хода противоположного направления.

  • 17.4.3 Во время испытания следят за тем, чтобы испытательное устройство приводило в действие орган управления без помех нормальным движением выключателя.

  • 17.4.4 Во время испытания увеличенной скорости:

  • а) должно быть обеспечено, чтобы испытательное устройство позволяло органу управления работать свободно и чтобы не было никаких помех нормальной работе механизма;

  • Ь) для выключателей, разработанных для поворотного приведения в действие, где скорость не ограничена в любом направлении, три четверти общего числа циклов срабатывания в каждом испытании должно быть по часовой стрелке и одна четверть — против часовой стрелки;

  • с) для выключателей, разработанных для поворотного приведения в действие только в одном направлении, испытания должны быть выполнены в этом направлении при условии, что невозможно повернуть орган управления в противоположном направлении, используя крутящий момент, необходимый для приведения в действие в этом направлении;

  • d) во время этих испытаний дополнительную смазку не применяют;

  • е) сила, применяемая к ограничителям хода органов управления, должна быть не более заявленных значений (если имеются) для поворотного и линейного приведения в действие. Во время этих испытаний заявленный полный ход органа управления (если имеется) не применяют.

  • 17.4.5 Насколько позволяет конструкция, выключатели работают в следующих условиях:

Таблица 104 — Условия работы выключателя

Тип нагрузки

ВКЛ., с

ВЫКЛ., с

Комментарии

До 10 А

1

3

Приблизительно 15 циклов срабатывания в минуту

> 10 и до 25 А

2

6

Приблизительно 7,5 цикла срабатывания в минуту

> 25 и до 63 А

4

12

Приблизительно 3,75 цикла срабатывания в минуту

Емкостная и имитирующая лампу нагрузка

2

15

С возможностью разряда емкостной нагрузки. См. IEC 61058-1:2016 (рисунки 8 и 9)

Окончание таблицы 104

Тип нагрузки

ВКЛ., с

ВЫКЛ., с

Комментарии

Нагрузка ламп с вольфрамовой нитью

Минимум 1

Минимум 55

Допускается время охлаждения для ламп с вольфрамовой нитью 55 с при пусковом токе; в случае более чем одного набора нагрузок минимальное время охлаждения для каждого набора нагрузок должно быть 55 с, а продолжительность цикла для выключателей может быть увеличена

Требуемая очень низкая скорость ТС 10

Минимум 2

Минимум 6

Допускается образование дуги при замыкании и размыкании

Испытания с заблокированным ротором (ТС9)

1

30

Допускается пуск

Для выключателей с более чем одной нагрузкой (ходом) для каждой операции в испытательной цепи, например испытательные коды 2.3, 2.5, 2.7 или 2.9 IEC 61058-1:20163 (таблица 2), период ВКЛ. должен быть приблизительно 50 %.

Многопозиционные выключатели могут выполняться в соответствии с приведенной выше таблицей 104 или приводиться в действие со скоростью, указанной в 17.4.1, и минимальным периодом ВКЛ. 25 %.

Требования таблицы 104 не применяются для очень низкой скорости (ТС10), так как должно быть достаточно времени для образования дуги.

  • 17.5 Типы условий испытаний (ТС)

    • 17.5.1 Испытание при повышенном напряжении при увеличенной скорости (ТС1):

  • - электрические условия: применяется нагрузка в соответствии с таблицей 102, напряжение повышают до 1,15 номинального значения (нагрузку не регулируют);

  • - при испытаниях емкостной нагрузкой и нагрузкой, имитирующей лампу для цепей переменного тока, испытательное напряжение равно номинальному напряжению и испытательные токи повышают до 1,15 номинальных токов;

  • - температурные условия: (25 ±10) °C;

  • - скорость срабатывания: увеличенная скорость, как в 17.4;

  • - количество циклов срабатывания: 100.

  • 17.5.2 Испытание при низкой скорости (ТС2):

  • - электрические условия: указано в 17.2;

  • - температурные условия: (25 ±10) °C;

  • - скорость срабатывания: низкая скорость, как в 17.4;

  • - количество циклов срабатывания: 100.

  • 17.5.3 Испытание при высокой скорости (ТСЗ):

  • - электрические условия: указано в 17.2;

  • - температурные условия: (25 ±10) °C;

  • - скорость срабатывания: высокая скорость, как в 17.4;

  • - количество циклов срабатывания: 100.

Это испытание применяют только к выключателям, которые имеют более чем один полюс и когда происходит изменение полярности (когда возможно переключение от одного полюса к другому без механической блокировки или аналогичных механических препятствий).

  • 17.5.4 Испытание при увеличенной скорости (ТС4):

  • - электрические условия: указано в 17.2;

  • - температурные условия: указано в 17.3;

  • - скорость срабатывания: увеличенная скорость, как в 17.4;

  • - количество циклов срабатывания: общее заявленное количество (7.4), кроме количества циклов, уже сделанных во время испытаний 17.5.1, 17.5.2 и 17.5.3.

  • 17.5.5 Испытание с заблокированным ротором (ТС9):

  • - электрические условия: указано в 17.2;

  • - температурные условия: (25 ±10) °C;

  • - скорость срабатывания: высокая скорость, как в 17.4;

  • - количество циклов срабатывания: 50.

Для выключателей, классифицированных по 7.2.2, условия испытательной нагрузки для операций замыкания для резистивной нагрузки и/или нагрузки в виде двигателя с номинальным значением тока 6 х |-М и с коэффициентом мощности 0,6 используются для операций замыкания и размыкания.

  • 17.5.6 Испытание при очень низкой скорости (ТС10):

  • - электрические условия: указано в 17.2;

  • - температурные условия: (25 ±10) °C;

  • - скорость срабатывания: очень низкая скорость, как в 17.4;

  • - количество циклов срабатывания: 100.

ТС 10, если требуется по разделу 13, выполняют на отдельном наборе из 3 образцов, не являющихся частью таблицы 101. Выполнение проверяют по 17.6.1 (ТЕ1) и 17.6.2 (ТЕ2).

  • 17.6 Оценка соответствия

    • 17.6.1 Функциональное соответствие (ТЕ1)

После всех соответствующих испытаний по 17.5 выключатель проверяют на функциональность. Проверяют следующие соответствия:

  • - все действия выполняются так, как заявлено;

  • - не произошло ослабления электрических или механических соединений;

  • - компаунд не вытекает до такой степени, чтобы токоведущие части стали доступными.

  • 17.6.2 Тепловое соответствие (ТЕ2)

После всех соответствующих испытаний по 17.5 выключатель испытывают в соответствии с IЕС 61058-1:2016 (раздел 16) со следующими дополнениями:

  • - перечисления d), е) 16.4 не применяют;

  • - перечисление f) 16.4: все выключатели испытывают при температуре (25 ±10) °C;

  • - перечисления д)—i) 16.4 не применяют;

  • - перечисление q) 16.4: измерения на контактных зажимах производят как можно ближе к корпусу выключателя. Если термопары невозможно установить непосредственно на контактных зажимах, то термопары могут быть закреплены на проводниках (со снятой изоляцией) как можно ближе к корпусу выключателя.

Соответствие считается выполненным, если значение превышения температуры на контактных зажимах не превышает 55 К.

  • 17.6.3 Соответствие изоляции (ТЕЗ)

После всех соответствующих испытаний по 17.5 выключатель испытывают следующим образом:

  • - применяют испытание электрической прочности по IEC 61058-1:2016 (пункт 15.3), за исключением того, что образцы не подвергаются воздействию влаги перед приложением испытательного напряжения. Испытательное напряжение должно составлять 75 % соответствующего испытательного напряжения, указанного в 15.3.

Соответствие считается выполненным, если не происходит пробоя между токоведущими частями и металлическими заземленными частями, доступными металлическими частями или органами управления.

  • 18 Механическая прочность

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 19 Винты, токоведущие части и соединения

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия собранных жестких печатных плат

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 21 Пожароопасность

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 22 Коррозиестойкость

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 23 Ненормальная работа и условия неисправности для выключателей

Заменить существующий текст части 1:

Механические выключатели с электронными компонентами проверяют на соответствие требованиям IEC 61058-1-2:2016 (раздел 23).

Выключатели с жесткими печатными платами с путями утечки и зазорами, не соответствующими требуемым расстояниям по IEC 61058-1:2016 (таблицы 12—14), проверяют на соответствие требованиям IEC 61058-1-2:2016 (раздел 23).

  • 24 Компоненты выключателей

Применяют соответствующий раздел части 1.

  • 25 Требования ЭМС

Применяют соответствующий раздел части 1.

УДК 621.316.542:006.354


МКС 29.120.40


IDT


Ключевые слова: выключатели, механические выключатели, износостойкость, замыкание, размыкание, испытательное напряжение, скорость срабатывания

Редактор В.Н. Шмельков Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор Р.А. Ментова Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 19.05.2022. Подписано в печать 25.05.2022. Формат 60х841/8. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ» , 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

1

Исправлена ошибка, допущенная в IEC 61058-1-1:2016: ссылки «60695-2-11 и 60695-10-2» заменены на «IEC 60695-2-11 и IEC 60695-10-2».

2

Исправлена ошибка, допущенная в IEC 61058-1-1:2016: ссылка «61058-1:2016» заменена на «IEC 61058-1:2016».

Исправлена ошибка, допущенная в IEC 61058-1-1:2016: сноска «2)» заменена на «ЬЬ>.

3

Исправлена ошибка, допущенная в IEC 61058-1-1:2016: пропущена ссылка «IEC 61058-1:2016».

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 60898-2-2011

    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 61058-1-2-2021

    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