ГОСТ Р 50827.5-2009

ОбозначениеГОСТ Р 50827.5-2009
НаименованиеКоробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Специальные требования к коробкам и корпусам, предназначенным для установки защитных и аналогичных аппаратов с большой рассеиваемой мощностью
СтатусОтменен
Дата введения01.01.2011
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.120.10
Текст ГОСТа


ГОСТ Р 50827.5-2009
(МЭК 60670-24:2005)

Группа Е17

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Часть 24

Специальные требования к коробкам и корпусам, предназначенным для установки защитных и аналогичных аппаратов с большой рассеиваемой мощностью

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. Part 24. Particular requirements for boxes and enclosures for housing protective devices and similar power consuming devices

ОКС 29.120.10

ОКП 34 6474

Дата введения 2011-01-01


Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации" - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 "Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. N 669-ст

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту МЭК 60670-24:2005* "Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Специальные требования к корпусам, предназначенным для установки защитных и аналогичных аппаратов с большой рассеиваемой мощностью (IEC 60670-24:2005 "Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and similar power consuming devices") путем внесения изменений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

________________

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

Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "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 модифицирован по отношению к международному стандарту МЭК 60670-24:2005 "Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Специальные требования к корпусам, предназначенным для установки защитных и аналогичных аппаратов с большой рассеиваемой мощностью".

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные частные требования к корпусам и коробкам для встраивания коммутационных аппаратов различных видов по отношению к ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002) "Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования", модифицированному по отношению к международному стандарту МЭК 60670-1:2002.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 50827.1.

Международные стандарты серии МЭК 60670 на коробки и корпусы, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, и подготовленные как модифицированные по отношению к указанным стандартам национальные стандарты Российской Федерации комплекса ГОСТ Р 50827 отражают современные требования к устройству электропроводок в низковольтных электроустановках, выполняемых в различного вида строительных конструкциях с применением различных строительных материалов.

Настоящий стандарт по построению, последовательности изложения требований, нумерации разделов, пунктов, подпунктов, таблиц и рисунков полностью соответствует МЭК 60670-24:2005.

В настоящем стандарте раздел "Нормативные ссылки" изложен в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2004 и выделен одиночной сплошной вертикальной линией, расположенной слева от приведенного текста. В тексте стандарта соответствующие ссылки выделены подчеркиванием сплошной горизонтальной линией*. Требования к методам испытаний выделены курсивом.

_______________

* В бумажном оригинале обозначения и номера стандартов в разделах "Предисловие", "Введение" и "Нормативные ссылки" (ГОСТ выделен одиночной сплошной вертикальной линией) приводятся обычным шрифтом, остальные по тексту документа выделены подчеркиванием сплошной горизонтальной линией. В электронной версии документа ссылки приводятся без подчеркивания. - .

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пустые коробки и корпусы и их части (далее - коробки и корпусы), предназначенные для установки в них электрических аппаратов номинальным напряжением не более 400 В и общим входным током нагрузки не более 125 А, применяемых в стационарных электрических установках бытового и аналогичного назначения, для которых изготовителем заявлена максимальная способность рассеивания мощности в нормальном режиме эксплуатации.

Коробки и корпусы предназначены для установки защитных устройств и устройств, при эксплуатации которых происходит или не происходит рассеивание мощности. Коробки и корпусы предназначены для установки в цепях с предполагаемым током короткого замыкания не более 10 кА и в цепях, в которых установлены токоограничивающие защитные устройства с током отключения не более 17 кА.

Коробки и корпусы в соответствии с настоящим стандартом предназначены для эксплуатации после их монтажа в нормальных условиях эксплуатации при температуре окружающей среды до плюс 35 °С с допустимым временным увеличением до плюс 40 °С или с уменьшением до минус 5 °С, но в течение не более 24 ч.

Требования к коробкам и корпусам, являющимся частью электрических аппаратов и предназначенным для защиты аппаратов от внешних воздействий (например, от механических ударов, проникновения твердых частиц или воды и т.п.), установлены стандартами на соответствующие аппараты.

Примечание - В Англии не допускается применять коробки, соответствующие требованиям настоящего стандарта, в распределительных щитах для покупателей. Такие изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.3* (британского стандарта ЕН 60439-3).

______________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 51321.3-2009. - .

2 Нормативные ссылки

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Дополнение:

ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний (IEC 60439-3:1990, MOD)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного стандарта в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 со следующим изменением:

3.101 максимальная способность рассеивания мощности (maximum capability to dissipate); : Максимальная способность корпуса рассеивать потери мощности установленных устройств в нормальном режиме эксплуатации, заявленная изготовителем.

Примечание - выражают в ваттах (Вт).

3.102 номинальный ток (rated current): Ток, указанный изготовителем входных(ого) устройств(а), а при подключении более одного входного устройства - ток, указанный изготовителем и представляющий собой арифметическую сумму токов всех входных устройств, предназначенных работать одновременно.

3.103 номинальное напряжение (rated voltage): Напряжение, указанное изготовителем, для конкретного корпуса.

4 Общие требования

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

5 Общие требования к испытаниям

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

6 Номинальные параметры

Не применяют.

7 Классификация

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Изменение:

Таблица 1 - Классификация коробок и корпусов

Критерии классификации 7.7.2 и 7.7.3.1 не применяют.

Дополнение:

Критерии классификации

7.101 Для пустых коробок и корпусов:

7.101.1 По огнестойкости изоляционного материала (раздел 18)

7.101.1.1 650 °С

7.101.1.2 850 °С

7.101.1.3 960 °С

8 Маркировка

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Замена:

8.1 Корпусы для установки защитных устройств должны иметь следующую маркировку:

а) наименование, товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя или ответственного поставщика;

b) обозначение степени защиты IP от попадания твердых частиц и доступа к опасным частям, если она выше IP2XC и/или если степень защиты IP от попадания воды выше IРХ0.

Обозначение степени защиты IP, если его применяют, должно быть нанесено на наружную поверхность корпуса таким образом, чтобы оно было легкоразличимо при установке корпуса и монтаже проводки как для нормальной эксплуатации. Маркировка может быть видна после открытия двери или крышки, если степень защиты IP сохраняется после открытия. Допускается наносить маркировку за дверью, если степень защиты IP при открытой двери сохраняется.

Примечание 1 - Если маркировка нанесена на внешнюю поверхность корпуса (например, на дверь), это означает, что степень защиты IP сохраняется при закрытой двери. Если маркировка видна после открытия двери (например, нанесена за дверью), это означает, что степень защиты IP сохраняется при открытой двери;

c) номинальное напряжение;

d) номинальный ток/наибольшее значение постоянного входного тока, указанное изготовителем;

e) обозначение класса II, если применяется (МЭК 60417-5172 (DB:2003-02)) [1];

_______________

1) DB - оперативная база данных МЭК.

f) обозначение настоящего стандарта;

g) обозначение типа, например каталожный номер;

h) максимальная температура при установке (для плюс 90 °С);

i) необходимые сведения об отверстиях, которые допускается выполнять при установке, для корпусов и коробок, классифицируемых по 7.3.7 (без отверстий);

j) максимальная способность рассеивания мощности .

Примечание 2 - Если корпус имеет вентиляционные отверстия, максимальная способность рассеивания мощности должна быть заявлена изготовителем как при открытых, так и при закрытых вентиляционных отверстиях;

k) для коробок и корпусов, классифицируемых по 7.7, возможность установки на полых стенах;

I) соответствующие чертежи с указанием размеров.

Маркировка согласно перечислениям с), d), f), h), i), j) и k) должна быть нанесена на коробки или корпусы или указана изготовителем на наименьших сборочных блоках или в инструкциях изготовителя.

Дополнение:

8.101 Требования к инструкции и/или документации

Изготовитель обязан включить в комплект документации, поставляемой с корпусом, необходимые инструкции по установке.

Изготовитель обязан также указать соответствующие сведения о средствах (например, кабельных вводах, уплотнительных кольцах, барьерах), применяемых для обеспечения необходимой степени защиты.

Изготовитель обязан указать максимальную способность рассеивания мощности корпуса для соответствующей среды установки, измеренную согласно пункту 101, и предоставить соответствующую документацию.

Примечание - Пример применения максимальной способности рассеивания мощности приведен в приложении А.

9 Размеры

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

10 Защита от поражения электрическим током

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Замена:

Второй абзац:

Степень защиты корпусов, собранных, оборудованных и установленных как при нормальной эксплуатации, должна быть не менее IPXXC.

На корпусах класса II, собранных и установленных как при нормальной эксплуатации, должны быть выполнены следующие условия:

a) встроенные устройства должны быть полностью покрыты изоляционным материалом;

b) через корпусы не должны проходить проводящие части, через которые напряжение короткого замыкания может попасть за пределы корпуса;

c) корпусы не должны иметь проводящих частей, таких как покрывающие пластины или рамки, подключенных к защитной цепи.

11 Заземление

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

12 Требования к конструкции

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Замена:

12.1 Крышки, покрывающие пластины и их части, предназначенные для обеспечения защиты от поражения электрическим током, должны быть надежно закреплены. Удалять их допускается только с применением инструмента и/или ключа.

12.11 Коробки и корпусы, предназначенные для установки в полые стены и классифицируемые по 7.7.1, должны иметь соответствующие средства крепления для установки коробок или корпусов в полые стены.

Проверку проводят внешним осмотром.

Дополнение:

12.101 Корпусы, предназначенные для установки в полые стены, должны иметь соответствующие средства для удерживания кабелей или средства, позволяющие применение отдельного устройства или устройств крепления.

Проверку проводят внешним осмотром.

13 Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Замена:

13.2, первый абзац:

Корпусы должны обеспечивать степень защиты от проникновения твердых частиц не ниже IP3X в соответствии с указанной степенью защиты IP.

14 Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

15 Механическая прочность

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

16 Нагревостойкость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

17 Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд

Не применяют.

18 Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

Замена текста:

- при температуре 850 °С:

- для частей из изоляционного материала, предназначенных для крепления частей цепи заземления (за исключением изолирующих частей, на которых закрепляют зажимы заземления), и

- для частей из изоляционного материала, классифицируемых по 7.7;

- при температуре 650 °С:

- для частей из изоляционного материала, не предназначенных для крепления токоведущих частей (даже при их соприкосновении),

- для частей из изоляционного материала, на которых закрепляют зажимы заземления;

- при температуре 960 °С:

- для частей из изоляционного материала, предназначенных для крепления токоведущих частей.

Дополнение:

Примечание - Аппараты, соответствующие требованиям других стандартов, например соединительные устройства, которые установлены в корпусе, но не встроены, как часть корпуса не рассматривают.

19 Трекингостойкость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

20 Коррозионная стойкость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

21 Электромагнитная совместимость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

Дополнение:

Стандарт дополнить новым пунктом:

101 Проверка максимальной способности рассеивания мощности

Корпусы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны обладать способностью рассеивать указанную мощность согласно 8.101.

Проверку проводят следующим испытанием:

Максимальную способность рассеивания мощности определяют с помощью нагревательных резисторов.

Примечание 1 - При испытаниях имитируют рассеивание мощности устройствами как при установке и выполнении подключения проводки в цепи, для применения в которой они предназначены, так и при нормальной эксплуатации.

При испытаниях на образцах устанавливают нагревательный резистор в наиболее неблагоприятном положении.

Примечание 2 - Например, при разных положениях рельса и т.д.

Поперечное сечение кабеля для подключения нагревательных резисторов должно составлять 1,5 мм. Отверстие для кабеля, при необходимости, уплотняют.

Отверстия для других кабелей, при наличии, и других устройств закрывают как при нормальной эксплуатации.

При испытаниях корпусов, классифицируемых по 7.2.1 и 7.2.3, образцы заливают в бетонную стену, толщина которой от поверхности образца до соответствующей наружной поверхности стены должна составлять не менее 100 мм. Образцы могут быть залиты в стены, выполненные из разных материалов, но с равной теплопроводностью.

Испытания в бетонной стене классифицируют как типовые. При монтаже на других поверхностях изготовитель должен ввести поправочный коэффициент и указать соответствующее значение в документации.

При испытаниях корпусов, классифицируемых по 7.2.2, образцы устанавливают на листе фанеры черного цвета толщиной 20 мм. Расстояние между каждой поверхностью образца и краем испытательной поверхности должно составлять не менее 200 мм (рисунок 101).

Нагревательный резистор (рисунок 102) с равномерно распределенной обмоткой на опоре из изоляционного материала (например, слюды) устанавливают в испытуемый образец.

Обмотка и опора из изоляционного материала должны обеспечивать равномерный тепловой поток.

В корпусах, предназначенных для установки аппаратуры и оборудования на рельсе, нагревательный резистор размещают на равном расстоянии между рельсом и окном (рисунок 103).

Если аппаратуру и оборудование, устанавливаемые на рельсе, размещают более чем в один ряд, для уравнивания потерь мощности при испытаниях нагревательные резисторы устанавливают в каждом ряду.

Длина нагревательного(ых) резистора(ов) равна длине окна (окон) с отклонением мм. Окно(а) закрывают заглушками, предоставляемыми изготовителем.

На корпусах, кроме тех, которые предназначены для установки модульных устройств, нагревательный резистор устанавливают на равном расстоянии между дверью или крышкой и внутренней нижней поверхностью образца (или монтажной поверхностью для устройства, указанного изготовителем) (см. рисунок 104). Расстояние от концов нагревательного(ых) резистора(ов) до боковой, верхней и нижней монтажных поверхностей должно быть равным (50±5) мм.

Если размеры образца позволяют установить несколько устройств в разных положениях, при испытаниях потери мощности уравнивают путем применения равноценных нагревательных резисторов, установленных согласно рисункам 104 и 105, на расстоянии (90±5) мм друг от друга.

В этом случае расстояние от концов нагревательного(ых) резистора(ов) до верхней и нижней монтажных поверхностей образца должно составлять не менее 50 мм (рисунок 105).

Измеряют увеличение температуры на открытых для доступа частях корпуса (закрытой двери или крышки, при наличии) или других частях, которые могут стать доступными при нормальной эксплуатации, включая заглушки.

Через нагревательный резистор пропускают ток, при котором температура наиболее нагретой точки нагревательного резистора не должна превышать 200 °С, а увеличение температуры в стабильном состоянии (когда изменение температуры не превышает 1 К/ч) наиболее нагретой доступной части не превышает 30 К. Затем измеряют рассеивание мощности нагревательным(ыми) резистором(ами).

Значение, округленное в меньшую сторону до ближайшего целого числа, должно быть не менее указанного значения максимальной способности рассеивания мощности .

Примечание 3 - Значение увеличения температуры 30 К основано на значении температуры окружающей среды 25 °С.

После испытаний на корпусе не должно быть повреждений или деформаций, которые могут отрицательно повлиять на его дальнейшее применение.


1 - фанера; 2 - корпус

Рисунок 101 - Проверка максимальной способности рассеивания мощности на поверхности типового корпуса


Рисунок 102 - Нагревательный резистор для проверки максимальной способности рассеивания мощности


1 - дверь или крышка; 2 - рельс для установки аппаратов или оборудования; 3 - резистор; 4 - задняя поверхность корпуса

Рисунок 103 - Положение резистора при испытаниях корпусов, сконструированных или предназначенных для установки модульных аппаратов и оборудования


1 - дверь или крышка; 2 - резистор; 3 - резистор, если более одного; 4 - монтажная поверхность; 5 - задняя поверхность корпуса

Рисунок 104 - Положение резистора (резисторов) при испытаниях корпусов, кроме корпусов, сконструированных или предназначенных для установки аппаратов и оборудования на рельсе


1 - корпус; 2 - монтажная поверхность; 3 - резистор; 4 - резистор, если более одного

Рисунок 105 - Положение резистора (резисторов) при испытаниях корпусов, кроме корпусов, сконструированных или предназначенных для установки аппаратов и оборудования на рельсе и в которых допускается установка нескольких аппаратов и оборудования в разных положениях

Приложение АА
(справочное)

Расчет потерь мощности

АА.1 Введение

В настоящем стандарте дано определение характеристики , выражающей способность корпуса рассеивать тепло, создаваемое установленными в нем устройствами.

При применении в бытовых и аналогичных условиях монтажник должен учитывать различные конфигурации оборудования, допустимого для применения, при выборе из большого числа элементов, таких как защитные устройства, переключатели, трансформаторы и т.п., представленных на рынке.

Для обеспечения выполнения требований правил технического комитета 64 к современным установкам монтажник обязан учитывать характеристику при сборке элементов системы.

При выборе элементов для установки в корпусы следует применять указанные ниже характеристики потерь мощности.

АА.2 Расчет общих потерь мощности на оборудовании

При определении общей потери мощности оборудования необходимо учитывать следующее:

- входной номинальный ток - номинальный ток или сумма номинальных токов всех входных защитных и управляющих устройств, применяемых одновременно;

- выходной номинальный ток - сумма номинальных токов всех выходных защитных и управляющих устройств, применяемых одновременно;

- номинальный ток узла - номинальный ток, получаемый умножением на ;

- коэффициент использования - отношение действительного тока, протекающего через любое основное входное защитное устройство внутри корпуса, к номинальному току этого устройства. Коэффициент использования для входных цепей принимают равным 0,85;

- коэффициент разновременности - отношение, определяемое монтажником, номинального тока узла к выходному номинальному току .

Примечание - При отсутствии входных защитных и управляющих устройств за номинальный ток узла принимают выходной номинальный ток .

При отсутствии фактических значений токов допускается использовать типовые значения , указанные в таблице АА.1.

Таблица АА.1 - Коэффициент разновременности

Число главных цепей

Коэффициент разновременности

2 и 3

0,8

4 и 5

0,7

От 6 до 9

0,6

10 и более

0,5



,

где - общие потери мощности на оборудовании, Вт;

- потери мощности на защитных устройствах, Вт, с учетом коэффициентов использования и разновременности ;

- сумма потерь мощности на соединениях, вилках, реле, реле времени, миниатюрных аппаратах и т.п.;

- сумма потерь мощности на других электрических аппаратах, установленных в оборудовании, не учтенная в и , таких как сигнальные лампы, преобразователи для звонков, систем двусторонней связи и т.п.

АА.3 Проверка

Значение общих потерь мощности на оборудовании должно быть меньше или равно максимальной способности корпуса рассеивать мощность , указанной изготовителем:

,

где - максимальная способность корпуса рассеивать мощность, Вт, в нормальном режиме эксплуатации, указанная изготовителем.

АА.4 Пример

АА.4.1 Электрическая схема оборудования

АА.4.2 Расчет потерь мощности на оборудовании

Таблица АА.2 - Расчет

Цепи

Число цепей

Потери мощности на одном полюсе, Вт

Число полю-
сов

Потери мощности на защитном или управляющем устройстве , Вт

Коэффициент использования для входных цепей

Коэффициент разновременности для выходных цепей

Потери мощности каждого устройства, Вт

Входные цепи

00

4,50

2

9,00

0,85

6,50

Выходные цепи

01

2,80

2

5,60

0,653

2,39

02

2,80

2

5,60

0,653

2,39

03

2,00

2

4,00

0,653

1,71

04

1,10

2

2,20

0,653

0,94

05

2,00

2

4,00

0,433

0,75

06

2,00

2

4,00

0,433

0,75

07

2,00

2

4,00

0,433

0,75

Общее значение (сумма значений всех столбцов)

16,17

Данные, указанные изготовителем устройства.

С указанием температурных воздействий; на четырехполюсных переключателях учитывают только три полюса.

Значение потерь мощности на одном полюсе, умноженное на число полюсов.

Входные цепи: .

Выходные цепи: .

Значения и возведены в квадрат, так как мощность пропорциональна квадрату тока.

Определение коэффициента использования и коэффициента разновременности :

- входной цепи 0,85 (принятое значение);

- цепей уровня 1, 34/52=0,653;

- цепей уровня 2, 13/30=0,433;

16,17 Вт.

Таблица АА.3 - Расчет

Число цепей

Электрический аппарат, имеющий значительные потери мощности в нормальном режиме эксплуатации

Потери мощности на аппарате

Число аппаратов

Потери мощности, Вт

08

Предохранительный преобразователь

5

1

5

Общие потери мощности других электрических аппаратов .

5 Вт.

АА.4.3 Общие потери мощности на оборудовании

16,17+3,23+5=24,4 Вт,

где - потери мощности на защитных устройствах;

- сумма потерь мощности на других электрических аппаратах.

АА.4.4 Заключение

Для применения с оборудованием были выбраны корпусы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, с указанной изготовителем максимальной способностью рассеивания мощности не менее:

25 Вт.

Пределы увеличения температуры на оборудовании считают допустимыми, поскольку:

24,4 Вт 25 Вт.

Библиография

[1] МЭК 60417-DB:2002 Применение графических символов на оборудовании

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2010

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 61058-1-1-2021

    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 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