ГОСТ 25188-82

ОбозначениеГОСТ 25188-82
НаименованиеКонтакт-детали электрические. Метод определения эрозионной стойкости в электродуговом режиме
СтатусДействует
Дата введения06.30.1983
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.130.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 25188-82

Группа П09

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНТАКТ-ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Метод определения эрозионной стойкости в электродуговом режиме

Electrical contacts. Erosion resistance testingunder electrical arc conditions



Срок действия с 01.07.1983
до 01.07.1988*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 2, 1993 год). - .

РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по стандартам Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г.Б.Турбин, Г.И.Гончаренко, Б.Г.Кахан, Н.Л.Правоверов, А.И.Стручков, Н.Н.Логошин, Н.Н.Тимофеев

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Начальник Управления энергетики и электротехнической промышленности Г.Г.Немцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1982 г. N 1299

Настоящий стандарт распространяется на контакт-детали, изготовляемые по нормативно-технической документации, как комплектующие изделия низковольтной коммутационной аппаратуры для обеспечения стыковых электрических контактов при силе тока до 20 А в режиме дуговой эрозии, а также на контактные материалы, используемые для изготовления контакт-деталей, и устанавливает метод стендовых испытаний электрических контакт-деталей для определения дугового износа, характеризующего эрозионную стойкость контакт-деталей в электродуговом режиме.

Метод, регламентируемый настоящим стандартом, следует применять:

при периодических и типовых испытаниях контакт-деталей;

при сравнительных испытаниях контактных материалов;

при исследовательских испытаниях;

для оценки эрозионной стойкости контакт-деталей в коммутационной аппаратуре.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1. Метод основан на моделировании электрического дугового разряда в зазоре между двумя неподвижно закрепленными контакт-деталями.

1.2. Дуговой разряд обеспечивается прямоугольным импульсом электрического тока установленных амплитуды и длительности. Возбуждение дугового разряда осуществляется высоковольтным импульсом, обеспечивающим предварительный электрический пробой зазора контактов.

1.3. Дуговой износ определяют по изменению массы контакт-деталей за время испытаний. Удельный дуговой износ определяют как отношение изменения массы контакт-детали к суммарному количеству электричества в импульсах дуговых разрядов за время испытаний, например, г/Кл, мг/Кл.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

2.1. Образцы для испытаний следует отбирать из одной производственной партии (плавки).

Для испытаний следует применять пару образцов:

катод с плоской или сферической рабочей поверхностью;

анод со сферической рабочей поверхностью.

2.2. Образцы должны соответствовать следующим требованиям:

радиус рабочей поверхности контакт-деталей сферической формы не менее 3,0 мм;

диаметр головки контакт-деталей не менее 3,0 мм;

допускаемые отклонения номинальных размеров радиуса рабочей поверхности контакт-деталей из металлов и сплавов должны соответствовать 11-му квалитету; контакт-деталей, изготовленных методами порошковой металлургии, - 14-му квалитету;

параметры шероховатости рабочей поверхности по ГОСТ 2789-73 контакт-деталей из металлов и сплавов 1,25 мкм, контакт-деталей, изготовленных методами порошковой металлургии, - 5,0 мкм;

на рабочей поверхности не должно быть следов эрозии, окалины, поверхностных пленок, трещин, технологических загрязнений;

форма и размеры крепежной поверхности контакт-деталей должны допускать закрепление в контактодержателях испытательного стенда.

2.3. Допускается применять образцы с радиусом сферической поверхности и диаметром головки контакт-детали, отличными от установленных, если это указано в нормативно-технической документации на конкретные контакт-детали.

3. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ

3.1. При закреплении образцов не допускается деформация рабочей поверхности.

3.2. Зазор контактов следует устанавливать с погрешностью не более 0,01 мм.

3.3. Параметры импульса тока дугового разряда должны быть следующими:

длительность - 2-10 мс с погрешностью не более 5%;

амплитуда тока - 0,5-20 А с погрешностью не более 5%;

крутизна фронтов - не менее 250 А/мс;

частота следования импульсов - 0,2-2 Гц с погрешностью не более 10%;

отклонение формы от прямоугольной по амплитуде - не более 5%.

3.4. Параметры возбуждающего высоковольтного разряда должны быть следующими:

амплитуда - не менее 10 кВ;

длительность - не более 10 мкс.

3.5. Параметры импульсов тока дугового разряда следует регулировать при помощи электронного осциллографа, обеспечивающего измерение длительности и амплитуды импульсов с погрешностью, не превышающей установленную в п.3.2.

3.6. Изменение массы образцов за время испытаний следует измерять с погрешностью не более 10%.

3.7. Блок-схема испытательного стенда приведена в рекомендуемом приложении 2.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

4.2. Типовые и периодические испытания следует проводить на контакт-деталях, прошедших приемо-сдаточные испытания, в режимах, указанных в нормативно-технической документации на конкретные контакт-детали.

4.3. При сравнительных и исследовательских испытаниях значение средней амплитуды тока дугового разряда следует выбирать из ряда: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0 А.

Длительность и частоту следования импульсов дуговых разрядов следует выбирать так, чтобы температура испытываемых контакт-деталей, закрепленных в контактодержателях, не превышала 100 °С.

4.4. Для оценки дугового износа контакт-деталей в коммутационном аппарате по методу, регламентированному настоящим стандартом, амплитуда тока и длительность дугового разряда испытательного стенда должны соответствовать параметрам дугового разряда в данном коммутационном аппарате.

4.5. Объем выборки контакт-деталей и порядок ее назначения при проведении периодических и типовых испытаний должен быть установлен в нормативно-технической документации на конкретные контакт-детали в зависимости от требуемой достоверности результатов испытаний.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Исходными данными являются:

изменение массы за время испытаний для каждой пары контакт-деталей (катода, если при испытаниях обнаружен перенос контактного материала с катода на анод; анода - при переносе материала с анода на катод; контакт-детали с большим уменьшением массы при испарении контактного материала с анода и катода);

среднее значение силы тока в дуговом разряде;

длительность дугового разряда;

число дуговых разрядов за время испытаний;

число испытанных пар контакт-деталей данной партии (плавки).

5.2. Результатами испытаний являются:

среднее значение удельного дугового износа в г/Кл;

среднее квадратическое отклонение в г/Кл.

5.3. Удельный дуговой износ -й пары из выборки пар контакт-деталей следует определять по формуле

,

где - уменьшение массы контакт-детали за время испытаний, г;

- число дуговых разрядов за время испытаний;

- среднее значение амплитуды тока в дуговом разряде, А;

- длительность дугового разряда, с.

5.4. Средний удельный дуговой износ следует определять по формуле

.

5.5. Среднее квадратическое отклонение определяют по формуле

.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Эрозия контакт-детали - разрушение контакт-детали, приводящее к изменению ее массы, формы и размеров.

Дуговая эрозия - эрозия под действием электрической дуги.

Дуговой износ - дуговая эрозия, измеряемая в единицах массы, объема и др.

Удельный дуговой износ - дуговой износ, отнесенный к количеству электричества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

БЛОК-СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА


1 - генератор прямоугольных импульсов; 2 - блок питания; 3 - накопитель заряда; 4 -электронный ключ; 5 - блок возбуждения дугового разряда; 6 - счетчик импульсов дуговых разрядов; 7 - контактодержатели с испытуемыми образцами

Работа стенда происходит следующим образом. Генератор вырабатывает импульсы прямоугольной формы, которые подаются на электронный ключ. Электронный ключ открывается передним фронтом импульса генератора, при этом запускается блок возбуждения дугового разряда. Высоковольтный импульс, вырабатываемый блоком возбуждения дугового разряда, осуществляет электрический пробой и ионизацию воздуха в зазоре контактов, закрепленных в контактодержателях, возбуждая возникновение дугового разряда, поддерживаемого накопителем заряда. Задний фронт импульса генератора закрывает электронный ключ и дуга гаснет. Блок питания обеспечивает независимое питание генератора, накопителя заряда и блока возбуждения дугового разряда. Счетчик импульсов служит для подсчета числа импульсов дугового разряда за время испытаний.

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1982

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 14255-69

    ГОСТ 14693-90

    ГОСТ 12434-83

    ГОСТ 27307-87

    ГОСТ 30011.3-93

    ГОСТ 30011.5-93

    ГОСТ 28668.1-91

    ГОСТ 30011.5.5-2012

    ГОСТ 22789-94

    ГОСТ 30011.7.1-2012

    ГОСТ 34204-2017

    ГОСТ 34433-2018

    ГОСТ IEC/TR 61641-2022

    ГОСТ 3884-77

    ГОСТ IEC/TR 61439-0-2014

    ГОСТ IEC 60439-3-2012

    ГОСТ IEC 60439-4-2013

    ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013

    ГОСТ IEC 60715-2021

    ГОСТ IEC/TR 61912-1-2013

    ГОСТ IEC 60715-2013

    ГОСТ 14694-76

    ГОСТ IEC 60947-2-2021

    ГОСТ 30011.5.1-2012

    ГОСТ IEC 60947-5-3-2017

    ГОСТ IEC 60947-5-5-2017

    ГОСТ 30011.4.1-96

    ГОСТ IEC 60947-5-7-2017

    ГОСТ IEC 60947-5-6-2017

    ГОСТ IEC 60947-5-9-2017

    ГОСТ IEC 60947-7-4-2021

    ГОСТ IEC 60947-4-3-2017

    ГОСТ 31603-2012

    ГОСТ IEC 61439-5-2013

    ГОСТ IEC 60947-4-2-2017

    ГОСТ IEC 61439-7-2021

    ГОСТ IEC 61643-32-2021

    ГОСТ IEC 61439-5-2017

    ГОСТ IEC 60947-7-4-2015

    ГОСТ IEC 61800-9-2-2021

    ГОСТ IEC 62208-2013

    ГОСТ IEC 61915-2-2016

    ГОСТ IEC 62752-2021

    ГОСТ IEC 61439-6-2017

    ГОСТ IEC 62955-2021

    ГОСТ IEC 60947-5-4-2014

    ГОСТ 30011.1-2012

    ГОСТ IEC 60947-4-3-2014

    ГОСТ IEC 61439-1-2013

    ГОСТ Р 50030.1-92

    ГОСТ Р 50030.1-2000

    ГОСТ Р 50030.5.5-2011

    ГОСТ Р 50030.2-99

    ГОСТ Р 50030.5.8-2013

    ГОСТ Р 50030.4.2-2012

    ГОСТ Р 50030.5.1-99

    ГОСТ IEC 60947-1-2017

    ГОСТ Р 50030.7.1-2009

    ГОСТ Р 50030.1-2007

    ГОСТ Р 50030.7.2-2009

    ГОСТ Р 51321.3-2009

    ГОСТ Р 51321.3-99

    ГОСТ Р 51321.4-2011

    ГОСТ Р 51321.5-99

    ГОСТ Р 50030.6.1-99

    ГОСТ Р 50571.5.53-2013

    ГОСТ Р 50030.4.1-2012

    ГОСТ IEC 60947-1-2014

    ГОСТ Р 55167-2012

    ГОСТ Р 50030.5.2-99

    ГОСТ Р 50030.7.3-2009

    ГОСТ Р 58304-2018

    ГОСТ Р 9.606-2021

    ГОСТ Р 9.607-2022

    ГОСТ Р 50030.6.2-2000

    ГОСТ Р 58365-2019

    ГОСТ Р МЭК 60715-2003

    ГОСТ Р 54828-2011

    ГОСТ Р 51992-2002

    ГОСТ Р 55190-2012

    ГОСТ Р 58409-2019

    ГОСТ Р 50030.6.2-2011

    ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012

    ГОСТ Р 50030.2-2010

    ГОСТ Р 52565-2006

    ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011