allgosts.ru29.120 Электрическая арматура29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

Обозначение:
ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
Наименование:
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели
Статус:
Действует
Дата введения:
03.01.2022
Дата отмены:
-
Заменен на:
-
Код ОКС:
29.120.99, 29.130.20

Текст ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

    ГОСТ IEC 60947-4-1-2021

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ

Часть 4-1

Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

Low-voltage switchgear and control gear. Part 4-1. Contractors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters

МКС 29.120.99

29.130.20

Дата введения 2022-03-01

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 Акционерным обществом "Диэлектрические кабельные системы" (АО "ДКС") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2021 г. N 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

AM

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 22 октября 2021 г. N 1274-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2022 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60947-4-1:2018* "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели" ("Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters", IDT).

Международный стандарт разработан Подкомитетом 121А "Низковольтные распределительные устройства и устройства управления" Технического комитета ТС 121 "Коммутационная аппаратура и аппаратура управления и их сборки для низкого напряжения" Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90)

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"

Введение

Настоящий стандарт включает в себя следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

- в структуре области применения и исключения;

- включена ссылка на IEC 62683-1 "Устройства комплектные распределительные низкого напряжения. Данные по изделиям и их свойства для обмена информацией. Часть 1. Данные каталога";

- включен термин "коммутационные устройства защиты двигателя (MPSD)" и его требования;

- аспекты безопасности, связанные с ограничением в силовых цепях и электронными схемами;

- процедура оценки электромеханической защиты от перегрузки, используемой в приложениях безопасности (новое приложение L);

- введение положений, охватывающих влияние более высокого тока заблокированного ротора для достижения высокого класса эффективности;

- возможность применения датчиков измерения мощности;

- включены требования к постоянному току для применения в фотоэлектрических системах (новое приложение M);

- индикаторы контроля нагрузки (новое приложение O);

- испытания MPSD на короткое замыкание (новое приложение P);

- координация в условиях короткого замыкания между MPSD и другим устройством защиты от короткого замыкания, подключенным к одной цепи (новое приложение Q).

Настоящий стандарт следует рассматривать совместно с ГОСТ IEC 60947-1 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила". Положения общих правил применимы к настоящему стандарту, если это специально предусмотрено.

Данный стандарт содержит требования, относящиеся к коммутационным устройствам для пуска и защиты электродвигателей (MPSD).

Устройства MPSD представлены в настоящем стандарте с описанием необходимых требований к безопасности и работоспособности, сопроводительной справочной документации пускателя электродвигателя со встроенной электромагнитной или электронной защитой от короткого замыкания. Данное устройство выполняет все требования для пускателя и особые требования для автоматического выключателя согласно IEC 60947-2, в основном
и
, в отношении защиты электродвигателя и его цепей с устройствами управления, например контактором. MPSD не предполагает поддержки соответствия требованиям в отношении полюса нейтрали, номиналов постоянного тока, номинального непрерывного тока
, резервной защиты, задержки времени расцепления при коротком замыкании, категории селективности, возможности съема, устройства дифференциального тока, устройства повторного включения, ЭМС по IEC 60947-2.

Автоматические выключатели согласно приложению O по IEC 60947-2:2016 с характеристикой защиты электродвигателя от перегрузки по настоящему стандарту, но без номиналов стартера, например АС-3, также представлены на рынке. Эти устройства не рассматриваются в настоящем стандарте.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на следующее оборудование (аппараты):

- электромагнитные контакторы и пускатели, включая устройства защиты электродвигателей (MPSD);

- приводы реле контакторов;

- контакты, предназначенные исключительно для цепей обмотки данного контактора или данного реле контактора;

- специальные принадлежности (например, специальная электропроводка, специальная блокировка), -

предназначенное для подключения к распределительным цепям, цепям электродвигателей и прочим конечным цепям потребителей электроэнергии, номинальное напряжение в которых не превышает 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.

Настоящий стандарт также определяет порядок оценки электромагнитной защиты от перегрузки, используемой в целях обеспечения безопасности для защиты электродвигателей, расположенных во взрывоопасной атмосфере, находясь за пределами такой атмосферы: см. приложение L.

Данный стандарт не распространяется на следующее:

- пускатели для электродвигателей постоянного тока
.

________________

Для этой цели производитель несет ответственность за принятие дополнительных мер безопасности.

Примечание 1 - Требования к пускателям для электродвигателей постоянного тока находятся на стадии рассмотрения для следующего цикла обсуждения;

- вспомогательные контакты контакторов или контакты реле контакторов. Данные требования приведены в IEC 60947-5-1;

- пускатели, используемые в цепи после частотного преобразователя
.

________________

Для этой цели производитель несет ответственность за принятие дополнительных мер безопасности.

Примечание 2 - Дополнительные требования к пускателям, используемым в цепи после частотного преобразователя, находятся на стадии рассмотрения для следующего цикла обсуждения;

- устройства защиты от короткого замыкания, интегрированные в пускатели или другие MPSD. Данные требования приведены в IEC 60947-2 и IEC 60947-3;

- использование изделия с дополнительным измерением во взрывоопасных средах, требования к которым приведены в IEC 60079;

- правила разработки встроенного программного обеспечения
;

________________

Для этой цели производитель несет ответственность за принятие дополнительных мер безопасности.

- аспекты кибербезопасности. Данные требования приведены в IEC 62443.

Целью настоящего стандарта является определение следующего:

a) характеристики оборудования;

b) условий, применимых к оборудованию в части:

1) его работы и функционирования,

2) его диэлектрических свойств,

3) его степени защиты,

4) его конструкции, в том числе мер защиты от поражения электрическим током, пожароопасности и механической опасности;

c) испытаний, предназначенных для подтверждения того, что данные условия были соблюдены, а также были приняты соответствующие методики данных испытаний;

d) информации, представляемой с оборудованием или в документах производителем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).

IEC 60034-1:2017, Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance (Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики)

IEC 60034-12:2016, Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors (Машины электрические вращающиеся. Часть 12. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором)

IEC 60034-30-1, Rotating electrical machines - Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code) [Машины электрические вращающиеся. Часть 30-1. Классы эффективности двигателей переменного тока, работающих от сети (код IE)]

IEC 60038, IEC standard voltages (Напряжения стандартные по МЭК)

IEC 60068-2-14:2009, Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of Temperature (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-14. Испытания. Испытание N: Смена температуры)

IEC 60079-14, Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection [Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электрические установки в опасных зонах (кроме шахт)]

IEC 60085:2007, Electrical insulation - Thermal evaluation and designation (Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам)

IEC 60364-1:2005, Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Электрические низковольтные установки зданий. Часть 1. Основные принципы, оценка общих характеристик, определения)

IEC 60364-7-712, Low voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems (Установки электрические зданий. Часть 7-712. Требования к специальным установкам или расположению. Системы питания с использованием фотоэлектрических солнечных батарей)

IEC 60715:2017, Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Стандартизованные размеры для установки и крепления на направляющих устройств распределения и управления и их арматуры)

IEC 60730-1, Automatic electrical controls - Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования)

IEC 60947-1:2007
, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие правила)

________________

В настоящее время действует IEC 60947-1:2020. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

IEC 60947-1:2007/AMD1:2010

IEC 60947-1:2007/AMD2:2014

IEC 60947-2:2016, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers (Комплектное распределительное устройство. Часть 2. Автоматические выключатели)

IEC 60947-5-1:2016, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления)

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Стандарт помехоустойчивости для промышленных обстановок]

IEC 61051-2, Varistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification for surge suppression varistors (Варисторы для электронного оборудования. Часть 2. Типовая форма частных технических условий на цинкооксидные варисторы для подавления импульсного перенапряжения. Уровень оценки качества Е)

IEC 61140:2016, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования)

IEC 61439 (all parts), Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные)

IEC 61810-1, Electromechanical elementary relays - Part 1: General requirement (Реле логические электромеханические с ненормируемым временем срабатывания. Часть 1. Общие требования)

CISPR 11:2015, Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Оборудование промышленное, научно-исследовательское и медицинское. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения)

CISPR 11:2015/AMD1:2016

ISO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection [Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий]

ISO 3864-2, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels (Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 2. Принципы проектирования для этикеток безопасности на изделиях)

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Общие положения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014 (раздел 2), а также следующие термины с соответствующими определениями, символы и аббревиатуры (условные сокращения).

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных, используемых при стандартизации и доступных по следующим адресам:

- Электропедия МЭК: доступна по адресу http://www.electropedia.org;

- поисковая платформа ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.2 Алфавитный указатель терминов

А

автотрансформатор

auto-transformer

3.4.4.3

аппарат защиты двигателя коммутационный; MPSD

motor protective switching device, MPSD

3.4.31

аппарат защищенный коммутационный

protected switching device

3.4.25

аппарат комбинированный коммутационный

combination switching device

3.4.26

арматура специализированная электромонтажная

dedicated wiring accessory

3.4.32

В

время пуска (автотрансформаторного пускателя)

starting time (of an auto-transformer starter)

3.4.20

время пуска (реостатного пускателя)

starting time (of a rheostatic starter)

3.4.19

время сброса

resetting time

3.5.5

время торможения

З

inhibit time

3.4.29

защелка

latch accessory

3.4.33

значение тока при коротком замыкании
номинальное мгновенное

И

rated instantaneous short-circuit current setting

3.5.7

источник ограниченной энергии

К

limited energy source

3.6.4

контакт зеркальный

mirror contact

F.2.1

контактор вакуумный/пускатель

vacuum contactor (or starter)

3.3.6

контактор с защелкой

latched contactor

3.3.5

контактор (механический)

contactor (mechanical)

3.3.1

контактор пневматический

pneumatic contactor

3.3.3

контактор электромагнитный

electromagnetic contactor

3.3.2

контактор электропневматический

М

electro-pneumatic contactor

3.3.4

мощность удерживающая (контактора)

holding power (of a contactor)

3.3.9

мощность ускорения (контактора)

Н

pick-up power (of a contactor)

3.3.10

напряжение восстанавливающееся; ПВН

transient recovery voltage, TRV

3.5.1

неисправность единичная

О

single fault condition

3.6.7

операция "СО"

CO operation

3.5.2

операция "О"

П

operation

3.5.3

переход без разрыва цепи (при использовании автотрансформаторного пускателя или пускателя со схемой звезда-треугольник)

closed transition (with an auto-transformer starter or star-delta starter)

3.4.22

переход с разрывом цепи (при использовании автотрансформаторного пускателя или пускателя со схемой переключателя звезда-треугольник)

open transition (with an auto-transformer starter or star-delta starter)

3.4.21

положение покоя (контактора)

position of rest (of a contactor)

3.3.7

применение обоснованно прогнозируемое неправильное

reasonably foreseeable misuse

3.6.6

пускатель автотрансформаторный

auto-transformer starter

3.4.4.2

пускатель двухступенчатый двухпозиционный

two-step starter

3.4.14

пускатель защищенный

protected starter

3.4.6

пускатель комбинированный

combination starter

3.4.7

пускатель на пониженном напряжении

reduced voltage starter

3.4.4

пускатель одноступенчатый однопозиционный

single-step starter

3.4.13

пускатель пневматический

pneumatic starter

3.4.11

пускатель прямого действия

direct-on-line starter

3.4.2

пускатель реверсивный

reversing starter

3.4.3

пускатель реостатный

rheostatic starter

3.4.5

пускатель реостатный роторный

rheostatic rotor starter

3.4.5.2

пускатель реостатный статорный

rheostatic stator starter

3.4.5.1

пускатель ручной

manual starter

3.4.8

пускатель с двигательным приводом

motor-operated starter

3.4.10

пускатель со схемой звезда-треугольник

star-delta starter

3.4.4.1

пускатель управления электродвигателя

motor management starter

3.4.30

пускатель электродвигателя

motor starter

3.4.1

пускатель электромагнитный

electromagnetic starter

3.4.9

пускатель электропневматический

electro-pneumatic starter

3.4.12

пускатель n-ступенчатый

Р

n-step starter

3.4.15

развязка гальваническая

galvanic separation

3.5.10

размыкание (цепи) электрическое

galvanic opening (of a circuit)

3.5.9

режим включения повторно-кратковременный

inching (jogging)

3.4.23

(толчковый режим)

реле или расцепители минимального напряжения

under-voltage relay or release

3.4.18

реле или расцепители минимального тока

under-current relay or release

3.4.17

реле или расцепители перегрузки тепловые, чувствительные к обрыву (потере) фазы

phase loss sensitive overload relay or release

3.4.16

реле или расцепитель упора

jam relay (or release)

3.4.28

реле или расцепитель, чувствительные к опрокидыванию ротора электродвигателя

С

stall relay (or release)

3.4.27

сопротивление защитное

protective impedance

3.6.5

состояние ненормальное рабочее

Т

abnormal operating condition

3.6.1

ток перегрузки
overload current setting

3.5.8

ток
current

3.5.4

торможение противотоком

X

plugging

3.4.24

характеристика автоматического выключателя
или MPSD

Ч

characteristic of a circuit-breaker or a MPSD

3.5.6

часть доступная

accessible part

3.6.2

часть под напряжением опасная

Э

hazardous-live-part

3.6.3

электромагнит с электронным управлением

electronically controlled electromagnet

3.3.8

3.3 Термины и определения, относящиеся к контакторам

3.3.1 контактор (механический) (mechanical contactor): Контактное коммутационное устройство, имеющее только одно положение покоя, приводимое в действие не вручную, способное включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях электрической цепи, включающих условия рабочей перегрузки.

Примечание 1 - Механические контакторы могут различаться в зависимости от метода, посредством которого обеспечивают усилие для замыкания главных контактов.

Примечание 2 - Выражение "приводимое в действие не вручную" означает, что аппарат управляется и удерживается в рабочем положении посредством одного или нескольких внешних источников.

Примечание 3 - На французском языке контактор, главные контакты которого замкнуты в положении покоя (нормально замкнутые), называют "rupteur". Эквивалентного этому термину в английском языке нет.

Примечание 4 - Обычно контакторы предназначены для частого оперирования.

Примечание 5 - Механический контактор может обеспечивать электрическое размыкание (3.5.9), но не подходит для разъединения, если не выполнены дополнительные требования, определенные в 8.1.7. В этом случае оборудование может быть маркировано в соответствии с требованиями IEC 60417-6169-1 "Разъединитель; рубильник".

[IEC 60050-441:2000, 441-14-33, изменения - термин "механический" дан в скобках; в примечании 1 "необходимо" заменено на "можно"; добавлены примечания 2-5]

3.3.2 электромагнитный контактор (electromagnetic contactor): Контактор, в котором усилие, необходимое для замыкания или размыкания главных контактов, обеспечивается посредством электромагнита.

Примечание - Электромагнит может иметь электронное управление.

3.3.3 пневматический контактор (pneumatic contactor): Контактор, в котором усилие, необходимое для замыкания или размыкания главных контактов, создается устройством, работающим на сжатом воздухе, без применения управляющего электрического устройства.

3.3.4 электропневматический контактор (electro-pneumatic contactor): Контактор, в котором усилие для замыкания или размыкания главных контактов обеспечивается посредством устройства, использующего сжатый воздух, управляемого клапанами с электрическим приводом.

3.3.5 контактор с защелкой (latched contactor): Контактор, в котором запирающее приспособление не позволяет подвижным элементам вернуться в положение покоя, когда прекращается воздействие на механизм управления.

Примечание 1 - Запор защелки и его расцепитель могут быть механическими, электромагнитными, пневматическими и т.п.

Примечание 2 - Благодаря запору контактор фактически приобретает второе положение покоя и, в полном смысле этого определения, к контакторам не относится. Однако согласно области применения и конструкции контактор с защелкой более соответствует контакторам, чем любым другим коммутационным аппаратам, поэтому считают, что он удовлетворяет (когда применимо) требованиям к контакторам.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-34, изменения - в примечании 1 к записи "способны" заменено на "могут"]

3.3.6 вакуумный контактор/пускатель [vacuum contactor (or starter)]: Контактор/пускатель, главные контакты которого размыкаются и замыкаются внутри оболочки с сильно разреженной атмосферой.

3.3.7 положение покоя (контактора) [position of rest (of a contactor)]: Положение, которое занимают подвижные элементы контактора, когда его электромагнит или его пневматическое устройство не задействованы.

[IEC 60050-441:2000, 441-16-24]

3.3.8 электромагнит с электронным управлением (electronically controlled electromagnet): Электромагнит, катушка которого управляется цепью, содержащей активные электронные элементы.

3.3.9 удерживающая мощность (контактора) [holding power (of a contactor)]: Минимальная мощность, необходимая для удержания контактов в рабочем положении.

3.3.10 мощность включения (контактора) [pick-up power (of a contactor)]: Мощность, требуемая для быстрого перехода контактора от обесточенного состояния в состояние под напряжением.

3.4 Термины и определения, относящиеся к пускателям

3.4.1 пускатель электродвигателя (motor starter): Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки электродвигателя, с защитой от перегрузок.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-38, изменение - к термину добавлено слово "электродвигателя", а также удалено примечание 1]

3.4.2 пускатель прямого действия (direct-on-line starter): Пускатель, который подает напряжение на выводы электродвигателя за один шаг.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-40]

3.4.3 реверсивный пускатель (reversing starter): Пускатель, предназначенный для изменения направления вращения двигателя путем переключения обмоток без обязательной остановки двигателя.

Примечание - Ситуация, в которой переключение питающих соединений происходит на работающем двигателе, называется торможение противовключением (см. 3.4.24).

3.4.4 пускатель на пониженном напряжении (reduced voltage starter): Пускатель, предназначенный для подачи сетевого напряжения на выводы двигателя двумя или более ступенями или путем постепенного повышения напряжения на выводах.

3.4.4.1 пускатель со схемой звезда-треугольник (star-delta starter): Пускатель для трехфазного асинхронного двигателя, в пусковом положении которого обмотки статора соединяются звездой, а в рабочем положении - треугольником.

Примечание 1 - Пускатель со схемой звезда-треугольник не предназначен для реверсивной работы электродвигателя, и по этой причине категория применения АС-4 не применима.

Примечание 2 - В схеме подключения звездой пусковой ток на фазе и крутящий момент электродвигателя составляют примерно одну треть от соответствующих значений схемы подключения треугольником. По этой причине пускатели со схемой звезда-треугольник используют, когда ток включения при пуске следует ограничить или когда для пуска ведомого механизма требуется ограничение крутящего момента. См. рисунок C.1a) и рисунок C.1b).

[IEC 60050-441:2000, 441-14-44, изменения - добавлены примечания]

3.4.4.2 автотрансформаторный пускатель (auto-transformer starter): Пускатель для асинхронного двигателя, использующий для его запуска одно или несколько пониженных напряжений, получаемых от автотрансформатора.

Примечание 1 - Автотрансформаторный пускатель не предназначен для шагового управления или реверсивной работы электродвигателя, и по этой причине категория применения АС-4 не применима.

Примечание 2 - В положении пуска ток на фазе и крутящий момент электродвигателя, относящиеся к пуску при номинальном напряжении, снижаются приблизительно, как квадрат отношения (напряжение пуска)/(номинальное напряжение). По этой причине автотрансформаторные пускатели со схемой звезда-треугольник используют, когда ток включения при пуске следует ограничить или когда для пуска ведомого механизма требуется ограничение крутящего момента. См. рисунок C.2a) и рисунок C.2b).

[IEC 60050-441:2000, 441-14-45, изменения - добавлены примечания]

3.4.4.3 автотрансформатор (auto-transformer): Трансформатор, в котором как минимум у двух обмоток есть общая часть.

[IEC 60050-421:1990, 421-01-11]

3.4.5 реостатный пускатель (rheostatic starter): Пускатель, в котором используется один или несколько резисторов для достижения во время запуска заданных характеристик вращающего момента электродвигателя и ограничения электрического тока.

Примечание 1 - Реостатный пускатель обычно содержит три основные части, которые могут поставляться либо в виде одного общего узла, либо отдельных узлов, собираемых на месте эксплуатации:

- механического коммутационного аппарата для питания статора (обычно объединенного с аппаратом для защиты от перегрузок);

- сопротивлений, вводимых в цепь статора или ротора;

- механического коммутационного аппарата для последовательного отсекания сопротивления(ий).

Примечание 2 - Это распространяется и на пускатели, предназначенные для остановки двигателя противовключением.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-42, изменения - добавлены примечания]

3.4.5.1 реостатный статорный пускатель (rheostatic stator starter): Реостатный пускатель для двигателя с короткозамкнутым ротором, в период пуска последовательно отсекающий одно или несколько сопротивлений в цепи статора.

3.4.5.2 реостатный роторный пускатель (rheostatic rotor starter): Реостатный пускатель для двигателя с фазным ротором, в период пуска последовательно отсекающий одно или несколько сопротивлений, введенных в цепь ротора.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-43]

3.4.6 защищенный пускатель (protected starter): Комбинация из пускателя, коммутационного аппарата с ручным управлением и аппарата для защиты от коротких замыканий, смонтированных и соединенных по инструкции производителя.

Примечание 1 - Защищенный пускатель может быть в оболочке или без нее.

Примечание 2 - В настоящем стандарте термин "производитель" обозначает лицо, фирму или организацию, наделенные конечной ответственностью:

- за подтверждение соответствия установленному стандарту;

- предоставление информации об изделии согласно разделу 6.

Примечание 3 - Ручной защищенный пускатель, выполненный единым блоком, также может быть MPSD.

3.4.7 комбинированный пускатель (combination starter): Комбинация защищенного пускателя и функции пригодности для разъединения.

Примечание 1 - Комбинированный пускатель называют также "комбинированный контроллер".

Примечание 2 - См. рисунок C.3.

3.4.8 ручной пускатель (manual starter): Пускатель, у которого усилие, необходимое для замыкания главных контактов, обеспечивается исключительно мышечной энергией руки.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-39]

3.4.9 электромагнитный пускатель (electromagnetic starter): Пускатель, у которого усилие, необходимое для замыкания главных контактов, обеспечивается электромагнитом.

3.4.10 пускатель с двигательным приводом (motor-operated starter): Пускатель, у которого усилие, необходимое для замыкания главных контактов, обеспечивается электродвигателем.

3.4.11 пневматический пускатель (pneumatic starter): Пускатель, у которого усилие, необходимое для замыкания главных контактов, обеспечивается сжатым воздухом, без применения управляющего электрического устройства.

3.4.12 электропневматический пускатель (electro-pneumatic starter): Пускатель, в котором усилие, необходимое для замыкания главных контактов, создается устройством, работающим на сжатом воздухе, с управлением от электрических клапанов.

3.4.13 одноступенчатый однопозиционный пускатель (single-step starter): Пускатель без промежуточной позиции разгона между положениями включения и отключения.

Примечание - Одноступенчатый однопозиционный пускатель является пускателем прямого действия.

3.4.14 двухступенчатый двухпозиционный пускатель (two-step starter): Пускатель с единственной промежуточной позицией разгона между положениями включения и отключения.

Пример - Двухступенчатым является пускатель со схемой звезда-треугольник.

3.4.15 n-ступенчатый пускатель (см. рисунок 4) (n-step starter): Пускатель, в котором имеется (n - 1) промежуточных позиций разгона между положениями "отключено" и "полностью включено".

Примечание - См. рисунок C.4.

Пример - В трехступенчатом реостатном пускателе для пуска используют две секции сопротивлений.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-41, изменения - ВЫКЛ. и ВКЛ. в определении; добавлены пример и примечание]

3.4.16 тепловые реле или расцепители перегрузки, чувствительные к обрыву (потере) фазы (phase loss sensitive overload relay or release): Многополюсные реле или расцепители перегрузки, срабатывающие при перегрузке и также в случае потери фазы в соответствии с предписанными требованиями.

3.4.17 реле или расцепители минимального тока (under-current relay or release): Измерительные реле или расцепители, допускающие размыкание или замыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, когда протекающий через них ток опускается ниже заданного уровня.

3.4.18 реле или расцепители минимального напряжения (under-voltage relay or release): Измерительные реле или расцепители, допускающие размыкание или замыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, когда напряжение на выводах реле или расцепителя падает ниже заданного значения.

3.4.19 время пуска (реостатного пускателя) [starting time (of a rheostatic starter)]: Период прохождения тока через пусковые сопротивления или часть их.

Примечание - Время пуска пускателя короче полного времени пуска двигателя с учетом периода разгона последнего после переключения в положение включения.

3.4.20 время пуска (автотрансформаторного пускателя) [starting time (of an auto-transformer starter)]: Период прохождения тока через автотрансформатор.

Примечание - Время пуска пускателя короче полного времени пуска двигателя с учетом периода разгона последнего после переключения в положение включения.

3.4.21 переход с разрывом цепи (при использовании автотрансформаторного пускателя или пускателя со схемой звезда-треугольник) [open transition (with an autotransformer starter or star-delta starter)]: Коммутационная схема, в которой при переходе от одной ступени к другой питание двигателя прерывается и вновь восстанавливается.

Примечание - Переходная стадия не рассматривается как дополнительная ступень.

3.4.22 переход без разрыва цепи (при использовании автотрансформаторного пускателя или пускателя со схемой звезда-треугольник) [closed transition (with an auto-transformer starter or star-delta starter)]: Коммутационная схема, в которой при переходе от одной ступени к другой питание двигателя не прерывается (ни на мгновение).

Примечание - Переходная стадия не рассматривается как дополнительная ступень.

3.4.23 повторно-кратковременный режим включения (толчковый режим) [inching (jogging)]: Частые кратковременные включения электродвигателя или электромагнита для получения малых перемещений приводного механизма.

3.4.24 торможение противотоком (plugging): Остановка или быстрое изменение направления вращения двигателя путем переключения первичных соединений двигателя в процессе его вращения.

3.4.25 защищенный коммутационный аппарат (protected switching device): Комбинация (для недвигательных нагрузок), состоящая из контактора или полупроводникового контроллера, устройства для защиты от перегрузок, коммутационного аппарата ручного управления и устройства для защиты от коротких замыканий, смонтированных и соединенных по инструкции производителя.

Примечание 1 - Защищенный пускатель может быть в оболочке или без нее.

Примечание 2 - В настоящем стандарте термин "производитель" обозначает лицо, фирму или организацию, наделенные конечной ответственностью:

- за подтверждение соответствия установленному стандарту;

- предоставление информации об изделии согласно разделу 6.

Примечание 3 - Коммутационный аппарат с ручным управлением и аппарат для защиты от коротких замыканий могут представлять собой единый аппарат и оснащаться дополнительно защитой от перегрузок.

3.4.26 комбинированный коммутационный аппарат (combination switching device): Комбинация защищенного коммутационного аппарата и функции пригодности для разъединения.

3.4.27 реле или расцепитель, чувствительное к опрокидыванию ротора электродвигателя [stall relay (or release)]: Электронное реле или расцепитель, которые срабатывают, если ток не снизился ниже предписанного значения в течение заданного периода времени при пуске или если реле или расцепитель получает входной сигнал об отсутствии вращения двигателя после заданного периода времени в соответствии с предписанными требованиями.

Примечание 1 - Опрокидывание означает блокировку ротора при пуске.

Примечание 2 - При соответствующей регулировке тока и уставок по времени пуска допускается применение таких реле или расцепителея для обнаружения пусков за пределами установленного времени.

3.4.28 реле или расцепитель перегрузки [jam relay (or release)]: Электронное реле или расцепитель перегрузки, которые срабатывают при возникновении перегрузки, а также при повышении тока выше заданного значения в течение заданного периода времени при работе двигателя в соответствии с предписанными требованиями.

Примечание - Торможение - это высокая перегрузка, возникшая по завершении пуска, которая вызывает достижение током значения блокировки ротора управляемого двигателя.

3.4.29 время торможения (inhibit time): Период задержки времени, в течение которого функция размыкания реле задерживается (может регулироваться).

3.4.30 пускатель управления электродвигателя (motor management starter): Пускатель, включая расширенные функции с возможностью обмена информацией.

Примечание - Профили межоперационных устройств для пускателя управления электродвигателя определены в IEC 61915-2:2011.

3.4.31 коммутационный аппарат защиты двигателя; MPSD (motor protective switching device, MPSD): Пускатель двигателя с ручным управлением, который также обеспечивает защиту двигателя и цепи от короткого замыкания с возможностью сброса.

Примечание 1 - MPSD также допускается использовать в качестве ручного пускателя, защищенного пускателя или комбинированного пускателя.

Примечание 2 - MPSD допускается использовать в качестве устройства защиты от короткого замыкания УЗКЗ в ветви двигателя.

Примечание 3 - В Северной Америке такой аппарат называют ручным контроллером двигателя для защиты отходящих проводов.

3.4.32 специализированная электромонтажная арматура (dedicated wiring accessory): Предварительно изготовленная система соединения проводов, специально предназначенная для указанной аппаратуры коммутации и управления.

Примечание 1 - Специализированная электромонтажная арматура может быть встроена в аппаратуру коммутации или управления или может поставляться отдельно.

Примечание 2 - Примером типичной специализированной электромонтажной арматуры может служить соединительная колодка.

3.4.33 защелка (latch accessory): Механическое устройство контактора, в котором запирающее приспособление не позволяет подвижным элементам вернуться в положение покоя, когда прекращается воздействие на механизм управления.

Примечание - Запор защелки и ее расцепитель могут быть механическими, электромагнитными, пневматическими и т.д.

[IEC 60050-441:2000, 441-14-34, изменения - скорректировано под арматуру, а также удалено примечание 2]

3.5 Термины и определения, относящиеся к характеристическим величинам

3.5.1 восстанавливающееся напряжение; ПВН (transient recovery voltage): Напряжение, в период которого оно имеет переходный характер.

Примечание - У вакуумного контактора или пускателя наибольшее восстанавливающееся напряжение возможно не на первом отключаемом полюсе.

[IEC 60947-1:2007, 2.5.34, изменение - изменено примечание 1]

3.5.2 операция "СО" (СО operation): Размыкание цепи устройством для защиты от короткого замыкания (УЗКЗ) в результате замыкания цепи, выполненного испытуемым аппаратом.

3.5.3 операция "О" (О operation): Размыкание цепи устройством для защиты от короткого замыкания (УЗКЗ) в результате замыкания цепи на испытуемый аппарат, который находится в замкнутом положении.

Примечание - Перед замыканием контура УЗКЗ обычно находится в замкнутом положении; в некоторых случаях УЗКЗ должен замкнуть контур [см. 9.3.4.2.2, перечисление b)].

3.5.4
ток
(
current): Ток, представляющий собой ток короткого замыкания, равный или превышающий ток, соответствующий точке пересечения среднего значения опубликованных кривых, представляющих характеристику время/ток реле перегрузки и УЗКЗ соответственно.

3.5.5 время сброса (resetting time): Время, прошедшее между временем расцепления автоматического выключателя (MPSD) в результате сверхтока и последующего достижения условия, при котором может произойти его повторное включение.

[IEC 60947-2:2016, 2.19, изменение - в определение добавлена аббревиатура "(MPSD)"]

3.5.6
характеристика автоматического выключателя или MPSD
(
characteristic of a circuit-breaker or a MPSD): Информация (обычно отображаемая в виде кривой), дающая максимальные значения
по времени отключения в виде функции ожидаемого тока (среднеквадратичное значение, симметричное для переменного тока) до максимального ожидаемого тока, соответствующего номинальной коммутационной способности короткого замыкания и связанного с ней напряжения.

[IEC 60947-2:2016, 2.18, изменение - добавлено "или MPSD"]

3.5.7
номинальное мгновенное значение тока при коротком замыкании
(rated instantaneous short-circuit current setting
): Номинальное значение тока, приводящее к срабатыванию расцепителя без какой-либо намеренной задержки по времени.

[IEC 60947-2:2016, 2.20]

3.5.8
ток перегрузки
(overload current setting
): Параметр тока настраиваемого перегрузочного расцепителя.

[IEC 60947-2:2016, 2.21, изменение - удалено примечание 1]

3.5.9 электрическое размыкание (цепи) [galvanic opening (of a circuit)]: Предотвращение проведения электрического тока в электрической цепи, предназначенной для электропитания и/или сигналов.

Примечание - Электрическое размыкание может обеспечиваться, например, выключателем или контактором.

3.5.10 гальваническая развязка (galvanic separation): Предотвращение электрического соединения между двумя электрическими цепями, предназначенными для обмена мощностью и/или сигналами.

Примечание - Гальваническая развязка может быть обеспечена, например, с помощью разделительного трансформатора или оптосоединителя.

[IEC 60050-151:2001, 151-12-26]

3.6 Термины и определения, относящиеся к аспектам безопасности

3.6.1 ненормальное рабочее состояние (abnormal operating condition): Временное рабочее состояние, которое не является нормальным рабочим состоянием и не является состоянием однократного короткого замыкания самого оборудования.

Примечание 1 - Ненормальное рабочее состояние - это временное состояние, которое может быть обусловлено оборудованием или человеком и может приводить к выходу из строя компонента, аппарата или устройства безопасности.

Примечание 2 - Данное определение используют в контексте анализа рисков отказа компонентов.

3.6.2 доступная часть (accessible part): Часть, к которой можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем.

[IEC 60050-442:1998, 442-01-15]

3.6.3 опасная часть под напряжением (hazardous-live-part): Токоведущая часть, которая при определенных условиях может вызвать существенное поражение электрическим током.

[IEC 60050-195:1998, 195-06-05]

3.6.4 источник ограниченной энергии (limited energy source): Источник, разработанный и защищенный так, чтобы и в нормальных условиях, и в условиях однократного короткого замыкания ток, который может протекать, не представлял опасности в части возникновения пожара.

3.6.5 защитное сопротивление (protective impedance): Полное сопротивление, включенное между опасными частями под напряжением и доступными токопроводящими частями, значение которого ограничивает электрический ток до безопасного уровня при условиях нормального использования, и имеющее конструкцию, сохраняющую его работоспособность в течение всего срока службы оборудования.

[IEC 62477-1:2012, 3.42]

3.6.6 обоснованно прогнозируемое неправильное применение (reasonably foreseeable misuse): Применение изделия или системы способом, не предусмотренным поставщиком, но которое может быть следствием вполне предсказуемого поведения человека.

[ISO/IEC Guide 51:2014, 3.7, изменение - удалены примечания]

3.6.7 единичная неисправность (single fault condition): Состояние, в котором имеется неисправность единичного элемента защиты (но не усиленной защиты), или отдельного компонента, или аппарата.

Примечание - Если единичная неисправность является результатом одной или нескольких других неисправностей, все они считаются единичной неисправностью.

[IEC Guide 104:2010, 3.8]

3.7 Обозначения и сокращения

AQL - признанный уровень качества;

ЭМС - электромагнитная совместимость;

УЗКЗ - устройство для защиты от короткого замыкания;

- максимальное пиковое значение тока срабатывания электромагнита с электронным управлением;
- ток, размыкаемый и замыкаемый (таблица 7);
- номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (5.3.6.2);
- номинальная максимальная отключающая способность при КЗ (5.3.6.1);
- номинальный рабочий ток (5.3.2.5);
- номинальный рабочий ток ротора (5.3.2.7);
- номинальный рабочий ток статора (5.3.2.6);
- уставка мгновенного тока короткого замыкания;
- испытательный ток короткого замыкания для системы
;
- максимальный условный ток испытания на короткое замыкание;
- условный тепловой ток аппарата в открытом исполнении (5.3.2.1);
- условный тепловой ток аппарата в оболочке (5.3.2.2);
- условный тепловой ток ротора (5.3.2.4);
- условный тепловой ток статора (5.3.2.3);
- номинальный непрерывный ток (5.3.2.8);
- номинальная мощность удержания/срабатывания традиционного электромагнита с электронным управлением или мощность удержания электромагнита, управляемого постоянным током;
- мощность срабатывания контактора, управляемого постоянным током с отдельными обмоткой срабатывания и удерживающей обмоткой;
- минимальный ток испытания на короткое замыкание;
- удерживающая мощность контактора, управляемого переменным током;
- мощность ускорения контактора, управляемого переменным током;
- время отключения (таблица 2);
- номинальное напряжение цепи управления (5.5);
- падение напряжения на полюсе контактора;
- номинальное рабочее напряжение (5.3.1.1);
- номинальное рабочее напряжение ротора (5.3.1.1.3);
- номинальное рабочее напряжение статора (5.3.1.1.2);
- номинальное напряжение по изоляции (5.3.1.2);
- номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (5.3.1.3);
- номинальное напряжение по изоляции ротора (5.3.1.2.3);
- номинальное напряжение по изоляции статора (5.3.1.2.2);
- промышленная частота или восстанавливающее напряжение постоянного тока (таблица 7);
- номинальное напряжение питания цепей управления (5.5);
- полное сопротивление полюса контактора (5.3.7).

4 Классификация

Все параметры, которые могут относиться к критериям классификации, приведены в 5.2.

5 Характеристики контакторов и пускателей

5.1 Перечень характеристик

Контакторы или пускатели необходимо определять следующими характеристиками:

- тип аппарата (5.2);

- номинальные и предельные значения параметров главной цепи (5.3).

Примечание 1 - Номинальные значения, установленные для реостатного роторного пускателя, приведены в соответствии с 5.3.1.1.2, 5.3.1.1.3, 5.3.1.2.2, 5.3.1.2.3, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.6, 5.3.2.7 и 5.3.5.6, но могут не включать всех заданных значений;

- категории применения (5.4);

- цепи управления (5.5);

- вспомогательные цепи (5.6);

- типы и параметры реле и расцепителей (5.7);

- координация с аппаратами для защиты от коротких замыканий (5.8);

- типы и параметры автоматических переключателей и регуляторов ускорения (5.10);

- типы и параметры автотрансформаторов для двухступенчатых автотрансформаторных пускателей (5.11);

- типы и параметры пусковых сопротивлений для реостатных роторных пускателей (5.12);

- элементы, подлежащие согласованию между производителем и потребителем согласно приложению D.

Формат данных для обмена информацией в электронном формате о важных характеристиках пускателей двигателей, контакторов и их арматуры определен в IEC 62683-1.

Примечание 2 - В случае пускателя со схемой звезда-треугольник токи относятся к включению треугольником, а в случае двухступенчатого автотрансформаторного или реостатного роторного пускателя - ко включенному положению.

5.2 Тип оборудования

5.2.1 Вид оборудования:

- контактор;

- пускатель прямого действия переменного тока;

- пускатель со схемой звезда-треугольник;

- двухступенчатый автотрансформаторный пускатель;

- реостатный роторный пускатель;

- комбинированный или защищенный пускатель.

5.2.2 Число полюсов.

5.2.3 Род тока (переменный или постоянный).

5.2.4 Коммутационная среда (воздух, масло, газ, вакуум и т.п.).

5.2.5 Условия срабатывания аппарата.

5.2.5.1 Способ оперирования

Например: ручной, электромагнитный, двигательный, пневматический, электропневматический.

5.2.5.2 Способ управления

Например:

- автоматический (посредством автоматического аппарата управления или программируемого контроллера);

- неавтоматический (при помощи ручного привода или нажимных кнопок);

- полуавтоматический (т.е. частично автоматический, частично неавтоматический).

5.2.5.3 Способ переключения для пускателей определенных типов

Переключение пускателей со схемой звезда-треугольник, реостатных роторных пускателей или автотрансформаторных пускателей может быть автоматическим, неавтоматическим или полуавтоматическим (см. рисунки 4 и 5).

5.2.5.4 Способ коммутирования для пускателей определенных типов

Например, пускатели с разрывом цепи, без разрыва цепи (см. рисунок 5).

5.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи

5.3.1 Номинальные напряжения

5.3.1.1 Номинальное рабочее напряжение

5.3.1.1.1 Общие положения

Применяют 4.3.1.1 IEC 60947-1:2007.

Значение номинального рабочего напряжения должно четко отражать, какой трехфазной системе (звезда или треугольник) оно соответствует согласно IEC 60038, например 230/400 В или 400 В (50 Гц), 277/480 В или 480 В (60 Гц). При указании в виде X/Y В меньшее из значений представляет среднеквадратичное напряжение нейтрали, а большее из значений - среднеквадратичное напряжение между фазами. Когда указано только одно значение, оно относится к среднеквадратичному напряжению между фазами и нейтралью.

5.3.1.1.2 Номинальное рабочее напряжение статора

Для реостатных роторных пускателей номинальным рабочим напряжением статора является такое значение, которое в сочетании с номинальным рабочим током статора определяет область применения цепи статора вместе с включенными в нее механическими коммутационными аппаратами и с которым соотносятся включающая и отключающая способности, режим эксплуатации и пусковые характеристики. Максимальное номинальное рабочее напряжение статора не должно превышать соответствующего номинального напряжения по изоляции.

Примечание - Номинальное рабочее напряжение статора выражается как напряжение между фазами.

5.3.1.1.3 Номинальное рабочее напряжение ротора

Для реостатных роторных пускателей номинальным рабочим напряжением ротора является такое значение, которое в сочетании с номинальным рабочим током ротора определяет область применения цепи ротора вместе с включенными в нее механическими коммутационными аппаратами и с которым соотносятся включающая и отключающая способности, режим эксплуатации и пусковые характеристики. Оно приравнивается к напряжению, измеряемому между контактными кольцами в условиях остановки двигателя и разрыва цепи ротора, при подаче на статор его номинального напряжения.

Номинальное напряжение изоляции коммутационного устройства, включенного в цепь ротора, должно составлять как минимум 50% самого высокого напряжения между разомкнутыми токосъемными кольцами.

Примечание - Электрическое напряжение ниже в роторе, чем в статоре.

Номинальное рабочее напряжение ротора подается лишь на короткий срок в период пуска. Поэтому допускается 100%-ное превышение номинальным рабочим напряжением ротора номинального напряжения его изоляции.

Максимальное напряжение между различными находящимися под напряжением частями (например, коммутационными аппаратами, сопротивлениями, соединениями и т.п.) цепи ротора пускателя может иметь разные значения, что следует учитывать при выборе аппарата и его местонахождения.

5.3.1.2 Номинальное напряжение по изоляции

5.3.1.2.1 Общие положения

Применяют 4.3.1.2 IEC 60947-1:2007.

5.3.1.2.2 Номинальное напряжение по изоляции статора

Для реостатных роторных пускателей номинальным напряжением изоляции статора является такое значение напряжения, которое устанавливается для аппаратов, включенных в питающую цепь статора и объединяющей их системы, и с которым соотносятся испытания электроизоляции и определение пути тока утечки.

При отсутствии требований принимают номинальное напряжение изоляции статора, совпадающее с максимальным номинальным рабочим напряжением статора пускателя.

5.3.1.2.3 Номинальное напряжение по изоляции ротора

Для реостатных роторных пускателей номинальное напряжение по изоляции ротора - это значение напряжения, предназначенное для устройств, вставленных в контур ротора, а также блока, частью которого они являются (перемычки, резисторы, оболочка) и к которому отнесены испытания электроизоляции и определение пути тока утечки.

5.3.1.3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение

Применяют 4.3.1.3 IEC 60947-1:2007.

5.3.1.4 Номинальное пусковое напряжение автотрансформаторного пускателя Номинальное пусковое напряжение автотрансформаторного пускателя - это пониженное напряжение, полученное из трансформатора. Предпочтительные значения номинального пускового напряжения составляют 50%, 65% или 80% номинального рабочего напряжения.

5.3.2 Токи или мощности

5.3.2.1 Условный тепловой ток в открытом исполнении
- по 4.3.2.1 IEC 60947-1:2007.
5.3.2.2 Условный тепловой ток в оболочке
- по 4.3.2.2 IEC 60947-1:2007.
5.3.2.3 Условный тепловой ток статора
Различают условный тепловой ток статора пускателя в открытом исполнении
или в оболочке
в соответствии с 5.3.2.1 и 5.3.2.2.

У реостатного роторного пускателя условный тепловой ток статора - это максимальный ток, который могут проводить в 8-часовом режиме (см. 5.3.4.1) части пускателя, так чтобы превышение температуры этих частей не выходило за пределы, указанные в 8.2.2, при испытаниях по 9.3.3.3.

5.3.2.4 Условный тепловой ток ротора
Различают условный тепловой ток ротора пускателя в открытом исполнении
или в оболочке
в соответствии с 5.3.2.1 и 5.3.2.2.

У реостатного роторного пускателя условный тепловой ток ротора - это максимальный ток, который могут проводить в 8-часовом режиме (см. 5.3.4.1) части пускателя, проводящие ток ротора во включенном состоянии, т.е. после отсоединения сопротивлений, так чтобы превышение температуры этих частей не выходило за пределы, указанные в 8.2.2, при испытаниях по 9.3.3.3.

Примечание 1 - Следует проверять, чтобы в элементах (коммутационных аппаратах, соединительных проводниках, сопротивлениях), через которые во включенном состоянии пускателя протекает практически нулевой ток, в номинальных режимах эксплуатации (см. 5.3.4), указанных производителем, значение интеграла

не приводило к превышению температуры большему, чем указано в 8.2.2.

Примечание 2 - Если сопротивления встроены в пускатель, необходимо учитывать превышение температуры.

5.3.2.5 Номинальные рабочие токи
или номинальные рабочие мощности

Номинальный рабочий ток контактора или пускателя производитель указывает с учетом номинального рабочего напряжения (см. 5.3.1.1), условного теплового тока контактора (пускателя) открытого исполнения или в оболочке, номинального тока реле перегрузки, номинальной частоты (см. 5.3.3), номинального режима эксплуатации (см. 5.3.4), категории применения (см. 5.4) и типа защитной оболочки (при ее наличии).

Для аппаратов прямого коммутирования индивидуальных двигателей информацию о номинальном рабочем токе можно заменить или дополнить данными о максимальной номинальной выходной мощности (при известном номинальном рабочем напряжении) двигателя, для которого предназначены эти аппараты. Производитель должен указать принятое соотношение между током и мощностью.

Примечание - В приложении G приведены значения соотношения между номинальными рабочими токами и номинальными рабочими мощностями.

Для пускателей номинальный рабочий ток
- это ток в положении ВКЛ.
5.3.2.6 Номинальный рабочий ток статора
или номинальная рабочая мощность статора

Для реостатных роторных пускателей номинальный рабочий ток статора указывает производитель с учетом номинального тока реле перегрузки, установленного в этом пускателе, номинального рабочего напряжения статора (см. 5.3.1.1.1), условного теплового тока пускателей открытого исполнения или в оболочке номинальной частоты (см. 5.3.3), номинального режима эксплуатации (см. 5.3.4), пусковых характеристик (см. 5.3.5.6) и типа защитной оболочки.

Информацию о номинальном рабочем токе можно заменить данными о максимальной номинальной выходной мощности (при известном номинальном рабочем напряжении статора) двигателя, для которого предназначены эти статорные элементы пускателя. Производитель должен указать принятое соотношение между мощностью двигателя и током статора.

5.3.2.7 Номинальный рабочий ток ротора
Для реостатных роторных пускателей номинальный рабочий ток ротора указывает производитель с учетом номинального рабочего напряжения ротора (см. 5.3.1.1.2), условного теплового тока ротора открытого исполнения или в оболочке, номинальной частоты (см. 5.3.3), номинального режима эксплуатации (см. 5.3.4), пусковых характеристик (см. 5.3.5.6) и типа защитной оболочки.
приравнивается к току, протекающему по соединениям к ротору, когда тот замыкается накоротко, двигатель работает с полной нагрузкой, а в статор подается ток при номинальном напряжении и номинальной частоты.

Если роторная часть реостатного роторного пускателя отличается по номинальной характеристике, информацию о номинальном рабочем токе ротора можно дополнить указанием максимальной номинальной выходной мощности (при данном номинальном рабочем напряжении ротора) двигателя, для которого предназначается эта часть пускателя (коммутационные аппараты, соединительные проводники, реле, сопротивления). Эта мощность изменяется, в частности, в зависимости от предусматриваемого вращающего момента при пуске и, следовательно, от пусковых характеристик (см. 5.3.5.6).

5.3.2.8 Номинальный непрерывный ток

Применяют 4.3.2.4 IEC 60947-1:2007.

5.3.3 Номинальная частота

Применяют 4.3.3 IEC 60947-1:2007.

5.3.4 Номинальные режимы эксплуатации

5.3.4.1 Восьмичасовой режим эксплуатации (непрерывный режим эксплуатации)

Применяют 4.3.4.1 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением.

Для пускателя со схемой звезда-треугольник, двухступенчатого автотрансформаторного или реостатного роторного пускателя - это режим, в котором пускатель находится во включенном положении, а главные контакты составляющих его коммутационных аппаратов, замкнутые в этом положении, остаются замкнутыми, проводя установившийся ток достаточно длительное время для того, чтобы пускатель достиг теплового равновесия, но не более 8 ч без перерыва.

5.3.4.2 Продолжительный режим

Применяют 4.3.4.2 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением.

Для пускателя со схемой звезда-треугольник, двухступенчатого автотрансформаторного или реостатного роторного пускателя - это режим, в котором пускатель находится во включенном положении, а главные контакты составляющих его коммутационных аппаратов, замкнутые в этом положении, остаются замкнутыми, проводя установившийся ток без перерыва более 8 ч (недель, месяцев и даже лет).

5.3.4.3 Повторно-кратковременный периодический режим эксплуатации или повторно-кратковременный режим эксплуатации

Применяют 4.3.4.3 IEC 60947-1 со следующим дополнением.

Для пускателя на пониженном напряжении - это режим, в котором пускатель находится во включенном положении, а главные контакты составляющих его коммутационных аппаратов остаются замкнутыми в течение периодов, связанных определенным соотношением с периодами обесточивания, причем те и другие периоды слишком коротки, чтобы пускатель успел достичь теплового равновесия.

Предпочтительные классы повторно-кратковременного режима (в циклах оперирования в час):

- 1, 3, 12, 30, 120, 300 и 1200 - для контакторов;

- 1, 3, 12 - для пускателей.

Цикл оперирования - это полный рабочий цикл, состоящий из одного замыкания и одного размыкания.

Для пускателей цикл оперирования включает в себя пуск, работу на полной скорости и отключение питания двигателя.

Примечание - У пускателей в повторно-кратковременном режиме различие тепловых постоянных времени реле перегрузки и двигателя может обусловить непригодность теплового реле для защиты от перегрузок. Проблему защиты от перегрузок установок, предназначенных для эксплуатации в повторно-кратковременном режиме, необходимо согласовывать между производителем и потребителем.

5.3.4.4 Кратковременный режим

Применяют 4.3.4.4 IEC 60947-1:2007.

5.3.4.5 Периодический режим

Применяют 4.3.4.5 IEC 60947-1:2007.

5.3.5 Характеристики при нормальной нагрузке и перегрузке

5.3.5.1 Общие положения

Применяют 4.3.5 IEC 60947-1 со следующими дополнениями.

5.3.5.2 Способность выдерживать токи перегрузки при коммутировании двигателей

Требования, которым должны удовлетворять контакторы, приведены в 8.2.4.4.

5.3.5.3 Номинальная включающая способность

Требования для различных категорий применения (см. 5.4) содержатся в 8.2.4.1. Значения номинальных включающей и отключающей способностей действительны только при оперировании контактором или пускателем в соответствии с требованиями 8.2.1.1 и 8.2.1.2.

5.3.5.4 Номинальная отключающая способность

Требования для различных категорий применения (см. 5.4) содержатся в 8.2.4.1. Значения номинальных включающей и отключающей способностей действительны только при оперировании контактором или пускателем в соответствии с требованиями 8.2.1.1 и 8.2.1.2.

5.3.5.5 Условная работоспособность

Условная работоспособность определена в 8.2.4.2 как серия включений и отключений.

5.3.5.6 Пусковые и остановочные характеристики пускателей (см. рисунок C.6)

5.3.5.6.1 Общие положения

Типовыми условиями эксплуатации пускателей являются:

a) одно направление вращения с отключением двигателя, работавшего в нормальных условиях эксплуатации (категории применения AC-2, AC-3 и AC-3e);

b) два направления вращения, но с реализацией второго направления вращения после отключения пускателя и полной остановки двигателя (категории применения АС-2, АС-3 и АС-3e);

c) одно направление вращения или два по перечислению b), но с возможностью нечастых повторно-кратковременных включений (в толчковом режиме), - как правило, для пускателей прямого действия (категории применения АС-3 и АС-3e);

d) одно направление вращения с частыми повторно-кратковременными включениями - как правило, для пускателей прямого действия (категория применения АС-4);

e) одно или два направления вращения, но с возможностью нечастых торможений противотоком для остановки двигателя, сочетающихся, если это предусматривается, торможением с применением сопротивления в цепи ротора (в реверсивных пускателях с торможением), - как правило, для реостатных роторных пускателей (категория применения АС-2);

f) два направления вращения, но с возможностью переключения питающих соединений двигателя, вращающегося в одном направлении (торможение противотоком), для реализации его вращения во втором направлении, с отключением двигателя, работающего в нормальных условиях эксплуатации, - как правило, для реверсивного пускателя прямого действия (категория применения АС-4).

При отсутствии других указаний пускатели проектируют на основе пусковых характеристик двигателей, совместимых с включающей способностью по таблице 7. Значения включающей способности распространяют как на переходные, так и на установившиеся пусковые токи подавляющего большинства стандартных двигателей. Однако пусковые токи некоторых крупных двигателей могут достигать пиковых значений, соответствующих коэффициентам мощности значительно более низким, чем указаны для испытательной цепи в таблице 7. В этих случаях рабочий ток контактора или пускателя должен быть уменьшен до значения ниже номинального таким образом, чтобы не была превышена включающая способность контактора или пускателя.

5.3.5.6.2 Пусковые характеристики реостатных роторных пускателей

Следует различать токи и напряжения в цепях статора и ротора двигателей с контактными кольцами. Однако в нормальных рабочих условиях изменения значений тока в цепях статора и ротора на различных этапах пуска почти пропорциональны.

Цепь ротора определяют следующими основными характеристиками:

- номинальным рабочим напряжением ротора, В;
- номинальным рабочим током ротора, А;
- полным сопротивлением ротора асинхронного двигателя с контактными кольцами, Ом, где
;
- током в цепи ротора непосредственно перед замыканием накоротко секции сопротивлений, А;
- током в цепи ротора непосредственно после замыкания накоротко секции сопротивлений, А;
;
- номинальным рабочим вращающим моментом двигателя;
- временем пуска, с;
- жесткостью пуска.
Известно, что во многих областях применения реостатных роторных пускателей к ним предъявляют очень специфические пусковые требования, в результате чего разнятся не только число ступеней пуска и значения
и
, но также значения
и
для отдельных секций сопротивлений. Поэтому не осуществляют попытки установить стандартные параметры, но рекомендуется учитывать следующие факторы:

- в большинстве случаев достаточно от двух до шести ступеней пуска, в зависимости от вращающего момента, инерции нагрузки и требующейся жесткости пуска;

- секции сопротивлений следует проектировать предпочтительно с номинальными тепловыми характеристиками с учетом времени пуска, зависящего от вращающего момента и инерции нагрузки.

5.3.5.6.3 Стандартные условия включения и отключения в зависимости от пусковых характеристик реостатных роторных пускателей

Эти условия приведены в таблице 7 и действительны для пуска с высоким вращающим моментом (обозначения механических контактных аппаратов - см. рисунок C.4).

Условия включения и отключения в категории применения АС-2 согласно таблице 7 считают стандартными.

Цепь пускателя должна быть рассчитана так, чтобы все реостатные роторные коммутационные аппараты размыкались до или одновременно со статорным коммутационным аппаратом. В противном случае статорный коммутационный аппарат должен удовлетворять требованиям категории применения АС-3.

5.3.5.6.4 Пусковые характеристики двухступенчатых автотрансформаторных пускателей

При отсутствии других указаний проектирование автотрансформаторных пускателей, и особенно автотрансформаторов, должно основываться на предпосылке, что время пуска для всех классов режима (см. 5.3.4) не должно превышать 15 с. Число пусковых циклов в час оценивают с условием, что интервалы между пусками равны, за исключением случаев быстро следующих один за другим двух циклов оперирования, когда должна обеспечиваться возможность охлаждения пускателя и автотрансформатора до температуры окружающего воздуха перед началом следующего цикла.

Если необходимо время пуска более 15 с, его следует согласовывать между производителем и потребителем.

5.3.6 Номинальный условный ток короткого замыкания

5.3.6.1 Номинальная максимальная отключающая способность устройства MPSD при коротком замыкании

Номинальная максимальная отключающая способность устройства MPSD при коротком замыкании - это значение максимальной отключающей способности при коротком замыкании, которое присвоено устройству MPSD производителем для соответствующего номинального рабочего напряжения в условиях, определенных в Р.3. Она выражена значением ожидаемого отключающего тока, в кА (среднеквадратичное значение составляющей переменного тока для сетей переменного тока).

5.3.6.2 Номинальная рабочая отключающая способность устройства MPSD при коротком замыкании
Номинальная рабочая отключающая способность устройства MPSD при коротком замыкании - это значение рабочей отключающей способности при коротком замыкании, которое присвоено устройству MPSD производителем для соответствующего номинального рабочего напряжения
в условиях, определенных в Р.2. Она выражена в виде значения ожидаемого отключающего тока, в кА или в %
(например,
=25%
).
должен быть равен как минимум 25%
.

5.3.6.3 Номинальный условный ток короткого замыкания

Применяют 4.3.6.4 IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

5.3.7 Сопротивление полюса контактора (Z)

Сопротивление полюса может быть указано производителем и должно быть определено путем измерения падения напряжения в результате пропускания тока через полюс.

5.4 Категории применения

5.4.1 Общие положения

Применяют 4.4 IEC 60947-1 со следующими дополнениями.

Для контакторов и пускателей считают стандартными категории применения по таблице 1. Любое другое применение должно основываться на соглашении между производителем и потребителем, но в качестве такого соглашения может использоваться информация, содержащаяся в каталоге или проспекте производителя.

Каждая категория применения характеризуется значениями токов, напряжений, коэффициентов мощности или постоянных времени и других параметров по таблицам 7 и 10 и условиями испытаний по настоящему стандарту.

Для контакторов и пускателей, определяемых их категорией применения, необязательно требование отдельно указывать номинальную включающую и отключающую способности, так как их значения прямо зависят от категории применения по таблице 7.

Напряжение во всех категориях применения - это номинальное рабочее напряжение контактора или пускателя, за исключением реостатного роторного пускателя, и номинальное рабочее напряжение статора для реостатного роторного пускателя.

Все пускатели прямого действия относятся к одной или нескольким категориям применения: АС-3, АС-3e, АС-4, АС-7b, АС-8a и АС-8b.

Все пускатели со схемой звезда-треугольник и двухступенчатые автотрансформаторные пускатели принадлежат к категориям применения АС-3 и АС-3e.

Реостатные роторные пускатели принадлежат к категории применения АС-2.

5.4.2 Присвоение категорий применения на основании результатов испытаний

a) Контактору или пускателю, испытанному на одну категорию применения или при любой комбинации параметров (например, максимального рабочего напряжения, тока и т.п.), можно присвоить другие категории применения без испытаний, если испытательные токи, напряжения, коэффициенты мощности или постоянные времени, число циклов оперирования, время протекания тока и обесточивания по таблицам 7 и 10 и испытательные цепи для устанавливаемых категорий применения обусловливают не более жесткие испытания, чем те, которым подвергался данный контактор или пускатель, а превышение температуры проверялось при токе не ниже максимального номинального рабочего тока в продолжительном режиме. Например, после испытаний на категорию применения АС-4 контактору можно присвоить категорию применения АС-3, при условии, что
для АС-3 не более чем 1,2
для АС-4 при одинаковом номинальном рабочем напряжении.

b) Контакторы категорий DC-3 и DC-5 считают способными замыкать и размыкать цепи нагрузки, отличающиеся от испытательных, при следующем условии:

- напряжение и ток не превышают указанных значений и
, и
;
- энергия
, накопленная в фактической нагрузке, не превышает энергию
, накопленную при нагрузке, использовавшейся в испытаниях.

Энергия, накопленная в испытательной цепи:

Категория использования

Накопленная энергия

DC-3

0,00525·

DC-5

0,0315·

Значения констант 0,00525 и 0,0315 вычислены по формуле, где постоянная по времени была заменена следующим выражением:

,

где постоянная по времени была заменена следующим выражением:

2,5·10
с (DC-3) и
15·10
с (DC-5)
и где
=1,05
,
,
- индуктивность испытательной цепи (см. таблицу 7).

Таблица 1 - Категории применения

Род тока

Категория применения

Обозначение дополни-

тельной категории

Типичная нагрузка

АС

АС-1

Общее применение

Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки

АС-2

Двигатели с контактными кольцами или смешанные резистивные, или индуктивные нагрузки, включая умеренные перегрузки

АС-3

Двигатели с короткозамкнутым ротором
: пуск, отключение во время работы, реверс

АС-3e

Двигатели с короткозамкнутым ротором с более высоким током неподвижного ротора
: пуск, отключение во время работы, реверс

АС-4

Двигатели с короткозамкнутым ротором
: пуск, торможение противовключением, шаговое управление

АС-5a

Балласт

Разрядные лампы

АС-5b

Накаливание

Лампы накаливания переменного тока

АС-6a

Трансформаторы

АС-6b

Конденсаторные батареи

АС-7a

Слабоиндуктивные нагрузки бытового и аналогичного назначений

АС-7b

Двигательные нагрузки бытового назначения

АС-8a

Управления герметичными двигателями компрессоров холодильников
с ручным взводом расцепителей перегрузки

АС-8b

Управления герметичными двигателями компрессоров холодильников
с автоматическим взводом расцепителей перегрузки

DC

DC-1

Накаливание

Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки

DC-3

Шунтовые двигатели: пуск, торможение противотоком, шаговое управление, динамическое отключение двигателей постоянного тока

DC-5

Последовательные двигатели: пуск, торможение противотоком, шаговое управление, динамическое отключение двигателей постоянного тока

DC-6

Лампы накаливания постоянного тока

Категория АС-3 может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например при наладке механизма; в эти ограниченные периоды число срабатываний не должно превышать пяти за 1 мин или свыше десяти за 10 мин.
Герметичный двигатель компрессора холодильника представляет собой комбинацию компрессора и двигателя, заключенную в одну оболочку, без наружного вала или его уплотнения, причем двигатель работает в холодильнике.
Для АС-7a и АС-7b см. IEC 61095.
Асинхронные двигатели конструкций N и H по IEC 60034-12:2016.
Асинхронные двигатели конструкций NE и HE по IEC 60034-12:2016 с расширенной/более высокой кажущейся мощностью заторможенного ротора по сравнению с конструкциями N и H соответственно для получения более высокого класса эффективности по IEC 60034-30-1.

5.5 Цепи управления

Применяют 4.5 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими изменениями.

Перечень характеристик, приведенных в 4.5.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014, следует дополнить:

- ограниченной энергией (если источник соответствует 8.1.14);

- источником SELV (PELV) (в соответствии с приложением N по IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014);

- потребляемой мощностью электромагнита контактора, необходимой для определения характеристик источника питания цепи управления, которая обеспечивается:

- мощностью удержания;

- мощностью срабатывания.

Примечание - В США и Канаде цепи управления характеризуются источниками класса 2, определенными в NFPA 70, государственном своде электротехнических правил и CSA C22.1, канадском своде электротехнических правил (CE Code) вместо источников SELV (PELV) или в дополнение к ним.

5.6 Вспомогательные цепи

Применяют 4.6 IEC 60947-1:2007.

Цифровые входы и/или цифровые выходы, имеющиеся в контакторах и пускателях, должны быть совместимы с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и отвечать требованиям, приведенным в приложении S IEC 60947-1:2007.

5.7 Характеристики реле и расцепителей реле перегрузки и коммутационных устройств защиты двигателей (MPSD)

Примечание - В нижеприведенном тексте настоящего стандарта слова "реле перегрузки" относятся согласно условиям применения в равной мере к реле перегрузки и расцепителю перегрузки.

5.7.1 Перечень характеристик

Реле и расцепители должны определяться, при необходимости, следующими характеристиками:

- типом реле или расцепителя (см. 5.7.2);

- параметрами (см. 5.7.3);

- обозначением и токовыми уставками реле перегрузки (см. 5.7.4);

- время-токовыми параметрами реле перегрузки (см. 5.7.5);

- влиянием температуры окружающего воздуха (см. 5.7.6).

- расширенными функциями, приведенными в приложении Н;

- индикаторами мониторинга нагрузки, приведенными в приложении О.

5.7.2 Типы реле или расцепителей

a) Расцепитель с шунтовой катушкой (независимый расцепитель).

b) Минимальные реле или расцепитель напряжения и тока на размыкание.

c) Реле перегрузки, выдержка времени которого:

1) практически не зависит от предшествующей нагрузки;

2) зависит от предшествующей нагрузки;

3) зависит от предшествующей нагрузки, а также реле или расцепитель перегрузки, чувствительные к потере фазы.

d) Максимальное реле или расцепитель перегрузки.

e) Мгновенные реле или расцепители короткого замыкания.

Примечание - MPSD включает сочетание реле или расцепителей, приведенных в перечислениях c)-e).

f) Реле или расцепитель, чувствительные к опрокидыванию ротора.

g) Прочие реле или расцепители (например, реле управления, связанные с устройствами термозащиты двигателя).

5.7.3 Характеристические параметры

a) Независимый расцепитель, минимальное реле или расцепитель напряжения (тока), максимальное реле или расцепитель напряжения (тока мгновенного действия), реле или расцепитель дисбаланса тока или напряжения и реле или расцепитель переключения фаз на размыкание:

- номинальное напряжение (ток);

- номинальная частота;

- рабочее напряжение (ток);

- время срабатывания (при необходимости);

- время торможения (при необходимости).

b) Реле перегрузки и расцепитель (включая функцию перегрузки MPSD):

- обозначение и токовые уставки (см. 5.7.4);

- номинальная частота при необходимости (например, для реле перегрузки с питанием от трансформатора тока);

- время-токовые характеристики (или диапазон характеристик) при необходимости;

- класс расщепления согласно классификации по таблице 2 либо максимальное время расщепления (в секундах) в условиях, указанных в 8.2.1.5.1 (таблица 3, графа D), если это время превышает 40 с;

- род реле: тепловое, электромагнитное, электронное или электронное без тепловой памяти (электронное реле, не отвечающее требованиям к испытаниям на проверку тепловой памяти согласно 8.2.1.5.1.2, должно маркироваться знаком
);

- вид взвода: в случае ручного/автоматического положения взвода должно быть указано;

- время расщепления реле перегрузки класса расщепления 10 А, если оно более 2 мин при минус 5°С и ниже [см. 8.2.1.5.1.1, перечисление с)].

c) Расцепитель с реле, чувствительным к дифференциальному току:

- номинальный ток;

- рабочий ток;

- время срабатывания или время-токовая характеристика по таблице T.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

- время торможения;

- обозначение типа (см. приложение T IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010).

d) Расцепитель короткого замыкания MPSD:

- номинальный рабочий ток
или номинальная рабочая мощность;

- номинальная частота;

- токовые уставки (или диапазон настроек), если применимо.

Таблица 2 - Классы расцепления реле перегрузки

Класс расцеп-

ления

Время расцепления
при условиях, указанных в 8.2.1.5.1, таблица 3, столбец D
, с
Время расцепления
при условиях, указанных в 8.2.1.5.1, таблица 3, столбец D, для более строгих допустимых отклонений (диапазон допустимых отклонений E)
, с

2

-

2

3

-

2<
3

5

0,5<
5
3<
5

10А

2<
10

-

10

4<
10
5<
10

20

6<
20
10<
20

30

9<
30
20<
30

40

-

30<
40

Примечание 1 - В зависимости от типа реле условия расцепления приведены в 8.2.1.5.

Примечание 2 - В реостатном роторном пускателе реле перегрузки обычно включается в цепь статора. Поэтому оно неспособно эффективно защищать цепь ротора, и в частности сопротивления (повреждающиеся чаще, чем сам ротор или коммутационные аппараты, в случае неправильного пуска); защита цепи ротора должна согласовываться между производителем и потребителем (см. также 8.2.1.1.3).

Примечание 3 - В двухступенчатом автотрансформаторном пускателе пусковой автотрансформатор предназначен для использования только в пусковой период; в результате в случае неправильного пуска реле перегрузки неспособно эффективно защитить его. Защита автотрансформатора должна согласовываться между производителем и потребителем (см. 8.2.1.1.4).

Примечание 4 - Для компенсации различающихся характеристик нагревателей и технологических допусков выбираются пониженные предельные значения Tp.

Производитель должен дополнить класс расцепления буквой E для указания принадлежности к диапазону допусков E.

5.7.4 Обозначение и токовые уставки реле перегрузки

Реле перегрузки обозначают токовой уставкой (верхним и нижним пределами диапазона токовой уставки, если она регулируемая) и классом расцепления.

Токовую уставку (или диапазон токовых уставок) следует маркировать на реле. Однако если на токовую уставку влияют условия эксплуатации или другие факторы, которые на реле нелегко маркировать, на реле или его съемных частях (например, нагревательных элементах, катушках управления или трансформаторах тока) следует обозначить номер или опознавательную метку, дающие возможность получения необходимой информации от производителя или из его каталога либо, предпочтительно, из документов, поставляемых вместе с пускателем.

У реле перегрузки с питанием от трансформатора тока эти обозначения могут относиться либо к первичному току трансформатора, питающего это реле, либо к токовой уставке реле перегрузки. В любом случае следует указывать коэффициент трансформации.

5.7.5 Время-токовые характеристики реле перегрузки

Типичные время-токовые характеристики должны выдаваться производителем в виде кривых. По ним должно быть видно, как время расцепления, начиная с холодного состояния (см. 5.7.6), изменяется в зависимости от тока до уровня как минимум 8-кратного тока полной нагрузки двигателя, с которым предполагается использовать данное реле. Производитель должен указать подходящим способом общие допускаемые отклонения по этим кривым и поперечное сечение проводников, использованных для построения этих кривых [см. 9.3.3.2.2, перечисление c)].

Примечание - Ток откладывают по оси абсцисс, время - по оси ординат, в обоих случаях по логарифмической шкале. Ток выражают в виде кратности токовой уставки, время - в секундах. Построение характеристик следует выполнять строго согласно 5.6.1 и рисунку 1 IEC 60269-1:2006, а также рисункам 104, 504 и 505 IEC 60269-2:2013.

5.7.6 Влияние температуры окружающего воздуха

Время-токовые характеристики (см. 5.7.5) соответствуют определенному значению температуры окружающего воздуха и основываются на предпосылке отсутствия предшествующей нагрузки реле перегрузки (т.е. исходного холодного состояния). Значение температуры окружающего воздуха должно быть четко указано на время-токовых кривых, предпочтительны значения 20°С или 40°С. Реле перегрузки должны быть работоспособны при температурах окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С, и производитель должен быть в состоянии указать влияние изменения температуры окружающего воздуха на характеристики реле перегрузки.

5.8 Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)

Контакторы и пускатели характеризуются типом, номинальными значениями параметров и характеристиками устройств для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ), которые должны обеспечивать селективность между пускателем и УЗКЗ и достаточную защиту контактора и пускателя от токов короткого замыкания. Эти требования содержатся в 8.2.5.1 и 8.2.5.2 настоящего стандарта и в 4.8 IEC 60947-1, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

Требования для пускателей с маркировкой АС-3e и координацией типа 2 приведены в 8.2.5.3.

Когда MPSD используется в качестве ручного пускателя без соответствующего контактора, его не требуется подвергать испытаниям, описанным в настоящем разделе.

5.9 Свободен

5.10 Типы и характеристики автоматических переключателей и регуляторов ускорения

5.10.1 Типы

a) Устройства с выдержкой времени, например контакторные реле (см. IEC 60947-5-1), применяемые в устройствах управления, или двухпозиционные логические реле с выдержкой времени (см. IEC 61810-1).

b) Минимальные устройства тока (минимальные реле тока).

c) Другие устройства для автоматического регулирования ускорения:

- регуляторы напряжения;

- регуляторы мощности;

- регуляторы скорости.

5.10.2 Характеристики

a) Характеристики устройств с выдержкой времени:

- номинальная выдержка времени (или диапазон выдержки времени, если она регулируемая);

- для устройств, имеющих катушку, - ее номинальное напряжение, если оно отличается от номинального напряжения пускателя.

b) Характеристики минимальных устройств тока:

- номинальный ток (тепловой и/или номинальный кратковременно выдерживаемый ток по усмотрению производителя);

- токовая уставка (или диапазон уставок, если она регулируемая).

c) Характеристики прочих устройств следует определять соглашением между производителем и потребителем.

5.11 Типы и характеристики автотрансформаторов для двухступенчатых автотрансформаторных пускателей

С учетом пусковых характеристик (см. 5.3.5.6.3) пусковые автотрансформаторы должны характеризоваться:

- номинальным напряжением автотрансформатора;

- числом отводов, которое можно использовать для регулирования пусковых значений вращающего момента и тока;

- пусковым напряжением, т.е. напряжением на выводах отводов, в процентах номинального напряжения автотрансформатора;

- током, который они могут проводить установленное время;

- номинальным режимом эксплуатации (см. 5.3.4);

- способом охлаждения (воздушное, масляное).

Автотрансформаторы могут быть:

- либо встроенными в пускатель; в этом случае при определении номинальных характеристик пускателя следует учитывать результирующее превышение температуры;

- либо поставляемыми отдельно; в этом случае необходимо соглашение между производителем автотрансформатора и производителем пускателя относительно рода и размеров соединительных связей.

5.12 Типы и характеристики пусковых сопротивлений для реостатных роторных пускателей

С учетом пусковых характеристик (см. 5.3.5.6.2) пусковые сопротивления должны определяться:

- номинальным напряжением по изоляции ротора
;

- значением их активного сопротивления;

- средним тепловым током, определяемым значением установившегося тока, который пусковые сопротивления могут проводить долговременно без перегрева;

- номинальным режимом эксплуатации (см. 5.3.4);

- способом охлаждения (конвекция воздуха, принудительное воздушное, погружение в масло).

Сопротивления могут быть:

- встроенными в пускатель; в этом случае необходимо ограничивать результирующее превышение температуры во избежание повреждения других частей пускателя;

- поставляемыми отдельно; в этом случае необходимо соглашение между производителями сопротивлений и пускателя относительно вида и размеров соединительных связей.

6 Информация об аппарате

6.1 Характер информации

6.1.1 Идентификация

a) Наименование или торговая марка производителя.

b) Типовое обозначение или серийный номер.

c) Обозначение настоящего стандарта, если производитель подтверждает соответствие ему.

6.1.2 Характеристики, главные номинальные значения и назначение

Характеристики:

d) номинальные рабочие напряжения (см. 5.3.1.1);

e) полярность клемм, если применимо;

f) категория применения и номинальные рабочие токи (или номинальные мощности) при номинальных рабочих напряжениях аппаратов (см. 5.3.2.5 и 5.4);

g) значение номинальной частоты 50/60 Гц или обозначение
(IEC 60417-5031) либо другие номинальные частоты, например 16,66 Гц, 400 Гц;

h) номинальный режим эксплуатации с указанием класса повторно-кратковременного режима (см. 5.3.4) и времени обесточивания, как указано в сноске d) к таблице 10, если необходимо;

i) сопротивление полюса коммутационного устройства (Z);

j) декларация на материал согласно приложению W IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Дополнительные параметры:

k) номинальные включающая и отключающая способности. При необходимости эти данные можно заменить указанием категории применения (см. таблицы 7 и M.2).

Безопасность и условия установки:

I) номинальное напряжение по изоляции (см. 5.3.1.2);

m) номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 5.3.1.3);

n) код IP для аппаратов в оболочке в соответствии с приложением C IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

o) степень загрязнения (см. раздел 7):

- номинальный условный ток короткого замыкания (см. 5.3.6), тип координации (см. 8.2.5.1) контактора или пускателя и тип, номинальный ток и характеристики связанного с ним УЗКЗ;

- номинальный условный ток короткого замыкания (см. 5.3.6) и тип координации (см. 8.2.5.1) комбинированных пускателя и коммутационного аппарата или защищенных пускателя и коммутационного аппарата;

- для MPSD номинальная максимальная отключающая способность при коротком замыкании
и номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании
(см. 8.2.4.7);

p) максимальная допустимая высота места установки над уровнем моря, не выше 2000 м:

- длина изоляции, снимаемой перед креплением проводника к клемме;

- максимальное число проводников, которые можно крепить.

Для неуниверсальных безвинтовых клемм:

- "s" или "sol" - для клемм, предназначенных для жестких одножильных проводников;

- "r" - для клемм, предназначенных для жестких (одножильных и многожильных) проводников;

- "f" - для клемм, предназначенных для гибких проводников;

q) ссылка на специализированную электромонтажную арматуру, которую допускается использовать для электромонтажа пускателя или комбинации контакторов.

Цепи управления.

Следующая информация о цепях управления должна быть нанесена на катушку или на аппарат:

r) номинальное напряжение цепи управления
, род тока и номинальная частота.

Примечание 1 - Другая информация, например потребляемая мощность удержания или срабатывания, может быть приведена, например, в товаросопроводительной документации;

s) при необходимости род тока, номинальная частота и номинальное входное напряжение цепи управления
.

Для электромагнитов с электронным управлением может также требоваться дополнительная информация, например конфигурация цепи управления (см. подраздел 5.5 настоящего стандарта, а также приложение U IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014).

Системы подачи воздуха в контакторы или пускатели, работающие на сжатом воздухе:

t) номинальное входное давление сжатого воздуха и пределы колебаний этого давления, если они отличаются от указанных в 8.2.1.2.

Вспомогательные цепи:

u) номинальные параметры вспомогательных цепей (см. 5.6).

Реле и расцепители сверхтока:

v1) характеристики по 5.7.2, 5.7.5 и 5.7.6;

v2) характеристики по 5.7.3 и 5.7.4.

Дополнительная информация для контакторов и пускателей некоторых типов

Реостатные роторные пускатели:

w) коммутационная схема;

x) жесткость пуска (см. 5.3.5.6.1);

y) время пуска (см. 5.3.5.6.1).

Автотрансформаторные пускатели:

z) одно или несколько значений номинального пускового напряжения, т.е. напряжения на выводах отводов.

Примечание 2 - Значения могут быть выражены в процентах номинального рабочего напряжения пускателя;

ЭМС:

aa) окружающая среда A или B по 7.3.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

ab) особые требования (если необходимо), например экранированные или скрученные провода.

Примечание 3 - Нормальными по условиям монтажа считают неэкранированные или нескрученные провода.

6.2 Маркировка

Для контакторов, пускателей и реле перегрузки применяют 5.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующими дополнениями.

Характеристики по перечислениям d)-ab) 6.1.2 следует указывать на фирменной табличке, аппарате или приводить в публикациях производителя.

Характеристики по перечислению c) 6.1.1, перечислениям e), n) (если степень защиты отличается от IP00) и x2) в 6.1.2 предпочтительно маркировать на аппарате; время-токовые характеристики (или диапазон характеристик) могут быть приведены в публикациях производителя.

Примечание - В США и Канаде для многоцелевых аппаратов обозначение дополнительной категории применения, приведенной в таблице 1, наносят на аппарат.

MPSD также должны иметь маркировку в таком месте, где ее хорошо видно и легко прочесть после установки MPSD, содержащую следующие сведения:

- пригодность для разъединения, если применимо, с символом
(IEC 60617-S00287 "Автоматический выключатель" совместно с IEC 60417-6169-1 "Разъединитель; рубильник");
- индикация разомкнутого и замкнутого положения символами
[IEC 60417-5008 "OFF" (питание выключено)] и | [IEC 60417-5007 "ON" (питание включено)] соответственно, если используются символы (см. 7.1.6.1 IEC 60947-1:2007).

Следующие данные должны быть нанесены снаружи на MPSD в таком месте, где их хорошо видно и легко прочесть после установки MPSD:

- диапазон уставки номинального мгновенного тока короткого замыкания
для регулируемых расцепителей.
Если применимо, для специализированной арматуры, используемой для электромонтажа пускателя или комбинированных контакторов, данные по 6.1.1 c), 6.1.2 I) и ток
должны быть приведены в инструкциях производителя.

6.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, выводу из эксплуатации и демонтажу

Применяют 5.3 IEC 60947-1:2007 и IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующим дополнением.

Инструкции также должны содержать требования к специализированной электромонтажной арматуре.

Дополнительная информация для вывода из эксплуатации и демонтажа устройства должна быть представлена потребителю в случае прогнозируемого опасного условия для устройства, например в связи с сохраняющейся энергией, нестабильностью или неисправными элементами.

Для защищенных пускателей производитель должен также составить инструкцию по монтажу и прокладке проводов.

Производитель пускателя, имеющего в составе реле перегрузки с автоматическим взводом, готовое к подсоединению к устройству повторного автоматического пуска с функцией деблокировки, должен нанести на пускатель необходимую информацию по предупреждению потребителя о возможности повторного автоматического пуска.

Если в силу конструктивной особенности требуется внешний источник питания, который не является источником с ограничением мощности согласно 8.1.14, производитель должен предоставить соответствующую информацию о защите портов от короткого замыкания и сверхтока.

Для каждого потенциального вида опасности производитель должен предоставить предупредительные знаки, графические символы или примечания по безопасности, например 5036, согласно IEC 60417. Сигнальные слова должны быть определены согласно ISO 3864-2.

Примечание - В ISO/IEC 82079-1 приведено руководство по разработке инструкций по безопасности.

6.4 Экологическая информация

Применяют 5.4 IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Примечание - В будущих публикациях IEC/TS 63058 будет описан метод оценки влияния условий окружающей среды на аппаратуру коммутации и управления.

7 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования

Применяют раздел 6 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением.

В отсутствие других указаний производителя контактор или пускатель предназначен для использования в среде со степенью загрязнения 3 согласно 6.1.3.2 IEC 60947-1:2007. В зависимости от микросреды допускается устанавливать другие степени загрязнения.

Монтаж на рейку должен быть указан согласно IEC 60715:2017, если применимо.

Стандартные условия вибрации определены в сноске b) к таблице Q.1 IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования на высоте над уровнем моря более 2000 м подлежат согласованию между производителем и потребителем.

8 Требования к конструкции и работоспособности

8.1 Требования к конструкции

8.1.1 Общие положения

Применяют 7.1.1 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением.

Должны быть приняты меры по снижению вероятности травмы и ущерба имуществу в условиях установки, обслуживания и нормальной эксплуатации, ненормальной эксплуатации и обоснованно прогнозируемого неправильного применения. Требованиями настоящего стандарта предусмотрены такие меры.

Защита от опасностей, связанных с электронными цепями, должна обеспечиваться в нормальных условиях эксплуатации и в условиях единичной неисправности согласно настоящему стандарту.

Метод оценки рисков для функции защиты от электромеханической перегрузки в части безопасности описан в приложении L.

Компоненты, используемые в конструкции оборудования и отвечающие определенным стандартам IEC на конкретное изделие, не требуют отдельной оценки. Компоненты или узлы компонентов, для которых не существует определенных стандартов, подлежат испытаниям согласно требованиям настоящего стандарта.

Если изделие предназначено для использования вместе с определенным вспомогательным оборудованием и специализированной электромонтажной арматурой, оценка и испытание безопасности должны включать это вспомогательное оборудование и арматуру, если только не будет подтверждено, что оно не влияет на безопасность какого-либо оборудования.

Доступная часть устройства и особенно органы управления не должны иметь острых краев и углов, которые могут привести к травме оператора.

Приложение O IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 следует учитывать при замене или сокращении использования опасных веществ или если возможно обеспечить меры по предотвращению выбросов или контакта с ними.

8.1.2 Материалы

8.1.2.1 Общие требования к материалам

Применяют 7.1.2.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими дополнениями.

Примечание - Аспекты пожароопасности подробно описаны в IEC/TR 63054.

Детали из изоляционных материалов, расположенные в электрических цепях с питанием от источника питания с ограниченной мощностью по 8.1.14, могут не отвечать требованиям настоящего пункта.

8.1.2.2 Испытание раскаленной проволокой

Применяют 7.1.2.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующим дополнением.

При испытаниях аппаратов или образцов, взятых из этих аппаратов, части из изоляционных материалов, предназначенные для удерживания токоведущих частей, должны отвечать требованиям испытаний раскаленной проволокой при испытательной температуре 850°С согласно 8.2.1.1.1 IEC 60947-1:2007.

8.1.2.3 Испытание на категорию воспламеняемости

Применяют 7.1.2.3 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

8.1.3 Токоведущие части и их соединения

Применяют 7.1.3 IEC 60947-1:2007.

8.1.4 Воздушные зазоры и пути тока утечки

Применяют 7.1.4 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими дополнениями.

Зазоры и пути тока утечки в цепях с питанием от источника питания ограниченной мощности согласно 8.1.14 могут не отвечать требованиям настоящего пункта.

Считается, что зазоры и пути тока утечки на печатных электрических платах (ПЭП), включая компоненты, монтированные на ПЭП, для функциональной, базовой, дополнительной и усиленной изоляции, разработанной согласно 8.1.14, отвечают данным требованиям и для них не требуется никаких дополнительных исследований.

Когда доступны цепи SELV и PELV, они должны быть отделены от опасных частей под напряжением согласно требованиям приложения N к защитному сопротивлению в дополнение к приложению N IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Примечание - Если какие-то цепи доступны только в условиях обслуживания или аналогичных условиях, то в зависимости от уровня риска (степень тяжести вреда и вероятность возникновения) их можно учитывать в нормальных условиях эксплуатации (см. 6.1) и применять только базовую изоляцию. Доступные части можно определить испытательными щупами согласно IEC 61032.

8.1.5 Орган управления

8.1.5.1 Изоляция

Применяют 7.1.5.1 IEC 60947-1:2007.

8.1.5.2 Направление движения

Применяют 7.1.5.2 IEC 60947-1:2007.

8.1.5.3 Монтаж

Органы управления, монтируемые на съемных панелях или открывающихся дверках, должны быть спроектированы так, чтобы после установки панелей или закрытия дверок органы управления правильно сопрягались с соответствующими механизмами.

8.1.5.4 Защита

Необходимо исключить способы и отверстия, через которые могут выбрасываться раскаленные частицы в зоне средств ручного управления.

8.1.6 Указание положения контактов

8.1.6.1 Средства индикации

Для пускателей с ручным управлением - по 7.1.6.1 IEC 60947-1:2007.

8.1.6.2 Указание при помощи органа управления - по 7.1.6.2 IEC 60947-1:2007.

8.1.7 Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения

Применяют 7.1.7 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующими дополнениями.

Если положение расцепления MPSD не является разомкнутым положением, должно быть четко указано, что это неразомкнутое положение. Проверку положения главного контакта для пускателя с ручным управлением и испытания MPSD, пригодного для разъединения, проводят согласно 9.3.3.2.3.

MPSD и ручной пускатель двигателя, пригодные для разъединения, должны быть оснащены средством блокировки в разомкнутом положении.

8.1.8 Клеммы

8.1.8.1 Общие положения

Применяют 7.1.8 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующими дополнениями.

8.1.8.2 Идентификация и маркировка клемм

Применяют 7.1.8.4 IEC 60947-1:2007 с дополнительными требованиями по приложению A.

8.1.9 Дополнительные требования к контакторам и пускателям, снабженным нейтральным полюсом

Применяют 7.1.9 IEC 60947-1:2007.

8.1.10 Обеспечение защитного заземления

Применяют 7.1.10 IEC 60947-1:2007.

8.1.11 Оболочки аппаратов

8.1.11.1 Конструкция

Применяют 7.1.11.1 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Смонтированные внутри оболочки пусковые сопротивления должны быть расположены или защищены так, чтобы выделяемое тепло не оказывало вредного воздействия на другие аппараты и материалы, находящиеся в этой оболочке.

В особом случае для комбинированных пускателей необходима такая блокировка крышки или дверки, чтобы ее невозможно было открыть, если коммутационный аппарат с ручным управлением не разомкнут.

Однако допускается предусмотреть приспособление для открывания этой дверки или крышки, когда коммутационный аппарат с ручным управлением находится во включенном положении, при помощи какого-либо инструмента.

8.1.11.2 Изоляция

Применяют 7.1.11.2 IEC 60947-1:2007.

8.1.12 Степени защиты аппаратов в оболочках

Применяют 7.1.12 IEC 60947-1:2007.

8.1.13 Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников

Применяют 7.1.13 IEC 60947-1:2007.

8.1.14 Источник с ограниченной мощностью

8.1.14.1 Общие положения

Источник с ограниченной мощностью может быть реализован в качестве вторичной цепи, полученной из цепи, подключенной к опасной части под напряжением с помощью следующих средств разъединения:

a) электрическое разъединение;

b) сопротивление ограничения тока.

Примечание - Источник класса 2 согласно NFPA 70, государственному своду электротехнических правил и CSA C22.1 канадского свода электротехнических правил (СЕ Code) обладает теми же выходными электрическими характеристиками, что и источники питания с ограниченной мощностью и электрическим разъединением.

8.1.14.2 Источник с ограниченной мощностью и электрическим разделением

Источник питания с ограниченной мощностью и электрическим разделением включает такой разделительный компонент, как трансформатор между первичной цепью и выходом ограниченной мощности. Он должен отвечать одному из следующих требований:

a) выход имеет ограничения в соответствии с таблицей 19; или

b) линейное или нелинейное сопротивление ограничивает выход в соответствии с таблицей 19. Если используется устройство положительного температурного коэффициента (например, РТС), оно должно пройти определенные испытания, указанные в IEC 60730-1; или

c) регулирующая сеть ограничивает выходную мощность в соответствии с таблицей 19 как с единичной неисправностью в регулирующей сети, так и без нее;

d) используется защитное устройство от перегрузки по току, и выходной сигнал ограничен в соответствии с таблицей 20.

Если используется защитное устройство от перегрузки по току, оно должно быть предохранителем или нерегулируемым электромеханическим устройством.

Соответствие для определения максимальной доступной мощности проверяют испытанием по 9.2.4.

Для внешнего источника питания без устройств защиты от перегрузки по току показатели не должны превышать значений, приведенных в таблице 19. Для внешнего источника питания с устройствами защиты от перегрузки по току показатели не должны превышать значений, приведенных в таблице 20.

Таблица 19 - Предельные значения источников с ограничением мощности без устройства защиты от перегрузки по току

Выходное напряжение
Выходной ток
, А
Максимальная мощность

переменного тока, В

постоянного тока, В

S, ВА

30 СКЗ
30
8

100

-

30<
60

100

Примечание - Данная таблица будет перенесена в последующую редакцию IEC 60947-1, соответственно нумерация таблиц в новой версии стандарта изменится.

- выходное напряжение, измеренное в соответствии со всеми отсоединенными цепями нагрузки. Напряжения приведены для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями более 10% пика пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В.
- выходное напряжение, измеренное в соответствии со всеми отсоединенными цепями нагрузки. Напряжения приведены для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями более 10% пика пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В.
- максимальный выходной ток с безъемкостной нагрузкой, включая короткое замыкание.
- максимальный выходной ток с безъемкостной нагрузкой, включая короткое замыкание.
S
, ВА - максимальная выходная фиксируемая мощность в ВА с любой безъемкостной нагрузкой согласно 9.2.4.
Измерение
проводят через 5 с после применения нагрузки, если защита обеспечивается электронной цепью или устройством положительного температурного коэффициента (например, РТС), или через 60 с в остальных случаях.
В США предельным является значение 60 В постоянного непрерывного или постоянного тока, коммутируемого за пределами диапазона частот от 10 до 200 Гц, 24,8 В постоянного тока, коммутируемого в пределах диапазона частот от 10 до 200 Гц.

Таблица 20 - Предельные значения источников с ограничением мощности с устройством защиты от перегрузки по току

Выходное напряжение
Выходной ток
, А
Максимальная мощность
S
, ВА

Номинал тока устройства защиты от перегрузок по

переменного тока, В

постоянного тока, В

току
, А
20
20

250

5,0
20<
30
20<
30

-

20<
30

Примечание 1 - Причиной необходимости измерений на устройствах защиты от перегрузки по току с обходной цепью является определение объема энергии, который способен вызвать возможный перегрев во время срабатывания устройств защиты от перегрузок по току.

Примечание 2 - Будет перенесено в дальнейшую редакцию IEC 60947-1, соответственно нумерация таблиц в новой версии стандарта изменится.

- напряжение, измеренное при всех отсоединенных цепях нагрузки. Напряжения приведены в основном для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями более 10% пика пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В.
- напряжение, измеренное при всех отсоединенных цепях нагрузки. Напряжения приведены в основном для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями более 10% пика пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В.
- максимальный выходной ток с любой безъемкостной нагрузкой, включая короткое замыкание, измеренный через 60 с после подачи нагрузки.
- максимальный выходной ток с любой безъемкостной нагрузкой, включая короткое замыкание, измеренный через 60 с после подачи нагрузки.
S
, ВА - максимальная выходная мощность ВА с любой безъемкостной нагрузкой, измеренной через 60 с после подачи нагрузки согласно 9.2.4.
Ограничивающие ток сопротивления остаются в цепи во время измерений, но при этом в цепи предусмотрен обход устройств защиты от перегрузки по току.
Номиналы тока устройств защиты от перегрузки по току, которые размыкают цепь в течение 120 с с током, равным 210% номинального тока, указанного в таблице.
В США предельным является значение 60 В постоянного непрерывного или постоянного тока, коммутируемого за пределами диапазона частоты от 10 до 200 Гц, 24,8 В постоянного тока, коммутируемого в пределах диапазона частот от 10 до 200 Гц.

8.1.14.3 Источник с ограничением мощности и ограничивающим ток сопротивлением

Источник питания с ограничением мощности и ограничивающим ток сопротивлением имеет следующие характеристики:

a) выходное напряжение ограничено в соответствии с таблицей 21;

b) линейное или нелинейное сопротивление ограничивает выходную мощность в соответствии с таблицей 21, как с единичной неисправностью, так и без нее.

Источник питания с ограничением мощности и ограничивающим ток сопротивлением может быть установлен в главной цепи либо в цепи с электрическим разделением, например вторичная обмотка трансформатора.

Таблица 21 - Предельные значения источников с ограничением мощности и ограничивающим ток сопротивлением

Выходное напряжение
Выходной ток
,
Максимальная мощность

переменного тока, В

постоянного тока, В

А

S, ВА

30 СКЗ
30

0,5

15

Примечание - Данная таблица будет перенесена в последующую редакцию IEC 60947-1, соответственно нумерация таблиц в новой версии стандарта изменится.

- выходное напряжение, измеренное в соответствии со всеми отсоединенными цепями нагрузки. Напряжения даны для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями более 10% пика, пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В.
- выходное напряжение, измеренное в соответствии со всеми отсоединенными цепями нагрузки. Напряжения даны для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями более 10% пика, пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В.
- максимальный выходной ток, измеренный на выходе источника питания с ограничением мощности.
- максимальный выходной ток, измеренный на выходе источника питания с ограничением мощности.
S
, ВА - максимальная выходная фиксируемая мощность в ВА согласно 9.2.4.
Измерение
проводят через 5 с после короткого замыкания.

8.1.15 Цепь с сохранением энергии заряда

Детали, в том числе сохраняющие заряд (конденсаторы), которые снимаются для обслуживания (такого, как замена катушек), установки или отсоединения, не должны представлять риск, связанный с электрической энергией, после отключения.

Конденсаторы, присоединенные к доступным опасным деталям под напряжением, должны разряжаться до уровня энергии менее 0,5 мДж в течение 5 с после отключения электроэнергии. В противном случае на изделии должны быть предусмотрены отчетливо различимые предупредительные знаки, указывающие время разряда до предельных значений или предпочтительный способ разрядки конденсатора до того, как можно будет касаться соединительных компонентов.

8.1.16 Условия неисправности и ненормальные условия

Изделие должно быть спроектировано таким образом, чтобы исключить режимы работы или последовательности, которые могут привести к неисправному состоянию или отказу компонента, приводящему к опасности, если иные меры по предотвращению опасности не предусмотрены установкой и не описаны в информации об установке, прилагаемой к изделию. Требования по настоящему пункту также применимы к ненормальным условиям эксплуатации в зависимости от ситуации.

Анализ или испытание цепей проводят для определения того, не приведет ли неисправность определенного компонента (включая систему изоляции) к опасности.

Данный анализ должен включать ситуации, когда неисправность компонента или изоляции (базовой и дополнительной) может приводить:

- к влиянию на риск поражения электрическим током;

- риску возникновения аварии, приводящей к образованию пламени, выделению горящих частиц или расплавленного металла.

Анализ или испытания должны включать действие условий короткого замыкания и обрыва в цепи компонента. Испытания необходимы, если по результатам анализа невозможно однозначно сказать, что в условиях короткого замыкания и обрыва цепи неисправность компонента не приведет к опасности поражения электрическим током или пожара. Соответствие проверяют испытанием по 9.2.5.

Считается, что компоненты, прошедшие оценку на надежность согласно стандарту для соответствующего изделия, отвечают данным требованиям и не требуют дополнительной оценки, если испытания проводились в условиях, которые соответствуют целевым условиям эксплуатации изделия.

8.1.17 Защита портов от короткого замыкания и перегрузки

Когда источник энергии для сигнального или силового порта является внешним по отношению к устройству и не отвечает требованиям, предъявляемым к источникам с ограничением мощности по 8.1.14, изделие не должно представлять опасности в условиях короткого замыкания или перегрузки. Инструкции по установке внешних средств защиты от перегрузки по току должны быть предоставлены согласно 6.3.

Соответствие проверяют путем осмотра и, при необходимости, путем имитации условий единичной неисправности.

8.2 Требования к работоспособности

8.2.1 Рабочие условия

8.2.1.1 Общие

8.2.1.1.1 Общие положения

Применяют 7.2.1.1 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Требования для устройства защиты от короткого замыкания, включающего комбинацию пускателя или защищенного пускателя, приведены в IEC 60947-2 для автоматических выключателей, в IEC 60947-3 - в комбинированном устройстве с плавким предохранителем и в настоящем стандарте для MPSD.

Требования относительно характеристик нормальной нагрузки и перегрузки по 5.3.5 приведены в 8.2.4.1, 8.2.4.2 и 8.2.4.4.

Требования применимы к изделию, а также специализированной электромонтажной аппаратуре.

Если не существует разделения между
и
, применяют требования
.

8.2.1.1.2 Общие условия A

Пускатели должны быть сконструированы так, чтобы:

a) свободно расцепляться;

b) размыкать контакты при воздействии на предусмотренные приспособления в рабочем положении и в любой момент на протяжении пуска;

c) не срабатывать при нарушении правильного цикла пуска.

8.2.1.1.3 Общие условия B

Пускатели с входящими в их состав контакторами не должны расцепляться при толчках, вызванных срабатыванием контакторов при испытаниях по 9.3.3.1, после протекания по пускателю номинального тока полной нагрузки при контрольной температуре окружающей среды (т.е. 20°С) и достижения теплового равновесия, при минимальной и максимальной уставках реле перегрузки, если оно регулируемое.

8.2.1.1.4 Общие условия C

В реостатных пускателях реле перегрузки следует включать в цепь статора.

По просьбе потребителя допустимы специальные меры защиты контакторов и сопротивлений в цепи ротора от перегрева.

8.2.1.1.5 Общие условия D

Если пускатели используют в таких условиях, что перегрев пусковых сопротивлений или трансформаторов создает особую опасность, рекомендуется предусмотреть специальное устройство для автоматического отключения пускателя до достижения опасной температуры.

8.2.1.1.6 Общие условия E

В многополюсных аппаратах подвижные контакты, предназначенные для одновременного замыкания или размыкания, должны быть механически сблокированы таким образом, чтобы все полюса включали и отключали ток практически одновременно, независимо от использования ручного или автоматического управления.

8.2.1.2 Пределы срабатывания контакторов и пускателей с дистанционным управлением

Применяют 7.2.1.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими дополнениями.

Электромагнитные контакторы, автономные или в составе пускателей, должны отключаться и полностью размыкаться при любом входном напряжении цепи управления в пределах от 85% до 110% его номинального значения.

8.2.1.3 Пределы срабатывания минимальных реле и расцепителей напряжения

Применяют 7.2.1.3 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением: испытания проводят по 9.3.3.2.2 настоящего стандарта.

8.2.1.4 Пределы срабатывания расцепителей, управляемых независимой катушкой (независимые расцепители)

Применяют 7.2.1.4 IEC 60947-1, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующим дополнением: испытания проводят по 9.3.3.2.2 настоящего стандарта.

8.2.1.5 Пределы срабатывания реле и расцепителей тока

8.2.1.5.1 Пределы срабатывания реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока во все полюса

8.2.1.5.1.1 Общие требования к расцеплению реле перегрузки

Реле должны удовлетворять требованиям таблицы 3 при испытаниях, описанных ниже:

a) у реле перегрузки или пускателя, нормально смонтированного в оболочке, при A-кратном токе уставки, расцепление должно произойти не ранее чем через 2 ч, начиная с холодного состояния при контрольной температуре окружающего воздуха согласно таблице 3. Если же выводы реле перегрузки достигают теплового равновесия при испытательном токе ранее чем за 2 ч, длительность испытания может соответствовать времени, необходимому для достижения этого равновесия;

b) когда затем ток увеличивается до B-кратного тока уставки, расцепление должно происходить ранее чем за 2 ч;

c) реле перегрузки классов расцепления 2, 3, 5 и 10 А, питаемые C-кратным током уставки, должны расцепляться менее чем через 2 мин, начиная с состояния теплового равновесия, при токе уставки в соответствии с 9.3.3 IEC 60034-1; для реле перегрузки класса расцепления 10 А при температуре окружающего воздуха минус 5°С и ниже производитель может установить более длительное время расцепления, но не более 4 мин.

Примечание - В 9.3.3 IEC 60034-1:2007 указано: "Многофазные двигатели, имеющие номинальную выходную мощность не более 315 кВт на номинальное напряжение не более 1 кВ, должны быть в состоянии выдерживать ток, равный 1,5 номинального тока в течение не менее 2 мин".

d) реле перегрузки классов расцепления 10, 20, 30 и 40, питаемые С-кратным током уставки, должны расцепляться менее чем через 4, 8, 12 и 16 мин соответственно, начиная с состояния теплового равновесия, при токе уставки;

e) при D-кратном токе уставки расцепление должно происходить в пределах, указанных в таблице 2 для соответствующего класса расцепления и диапазона допусков, начиная с холодного состояния.

Для реле перегрузки с диапазоном уставок по току эти пределы срабатывания должны быть действительны, когда реле проводит токи, соответствующие максимальной и минимальной уставкам.

Для некомпенсированных реле перегрузки зависимость кратность тока/температура окружающей среды не должна превышать 1,2%/К.

Примечание - Значение 1,2%/К - это характеристика ухудшения качества проводников с поливинилхлоридной изоляцией.

Реле перегрузки считают компенсированным, если оно соответствует требованиям таблицы 3 при температуре 20°С и не выходит за пределы, указанные в таблице 3 при других температурах (см. рисунок 1).

Таблица 3 - Пределы срабатывания реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока во все полюса

Вид реле перегрузки

Кратность тока уставки

Значения температуры

A

B

C

D

окружающего воздуха

Тепловое, не компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха

1,0

1,2

1,5

7,2

+40°С

Тепловое, компенсированное относительно колебаний температуры

-

-

Ниже чем -5°C

окружающего воздуха

1,05

1,3

1,5

-

-5°С

1,05

1,2

1,5

7,2

+20°С

1,0

1,2

1,5

-

+40°С

-

-

Выше +40°C
Электронный тип

1,05

1,2

1,5

7,2

0°С, +20°С и +40°С

Данное испытание проводят только при 20°С для кратностей тока уставки A, B и D.
Если указано производителем, ток расцепления может отличаться от 120%, но не должен превышать 125%. В таком случае значение испытательного тока должно быть равно такому значению тока расцепления. В этом случае значение тока расцепления должно быть указано в маркировке изделия.
Кратности тока уставки должны быть четко указаны производителем.
Информация об испытаниях за пределами диапазона температур от -5°С до +40°С приведены в 9.3.3.2.2.

Рисунок 1 - Пределы кратности токовой уставки для реле перегрузки с выдержкой времени, компенсированного относительно температуры окружающего воздуха

8.2.1.5.1.2 Испытание на проверку тепловой памяти

Если производителем не установлено, что аппарат не содержит тепловой памяти, электронное реле перегрузки должно соответствовать следующим требованиям (см. рисунок 2):

- подавать к аппарату ток, равный
, до достижения им состояния теплового равновесия;
- отключать ток в течение 2
(см. таблицу 2) с относительным допуском ±10%, где
- время, измеренное при 2-кратном токе уставки D согласно таблице 3;
- подавать ток, равный 7,2
;
- реле должно срабатывать в пределах 50% времени
.

Рисунок 2 - Испытание на проверку тепловой памяти

8.2.1.5.2 Пределы срабатывания трехполюсных реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока в два полюса

Согласно таблице 4:

Реле перегрузки или пускатель испытывают нормально смонтированным в оболочке. При подаче в три полюса тока, A-кратного тока уставки, расцепление должно произойти не ранее чем через 2 ч, начиная с холодного состояния, при температуре окружающего воздуха согласно таблице 4.

Затем, когда ток, подаваемый в два полюса (у реле, чувствительного к потере фазы, - в полюс, проводящий больший ток), увеличивается до B-кратного тока уставки, а третий полюс обесточивается, расцепление должно происходить менее чем за 2 ч.

Эти значения действительны для всех комбинаций полюсов.

Для реле с регулируемым током уставки эти характеристики должны быть действительны, когда реле проводит токи, соответствующие максимальной и минимальной уставкам.

Таблица 4 - Пределы срабатывания трехполюсных тепловых реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока только в два полюса

Тип реле перегрузки

Кратность токовой уставки

Контрольная

A

B

температура окружающего воздуха, °С

Тепловое, компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха, или электронное

3 полюса

1,0

2 полюса

1,32

+20

Нечувствительное к потере фазы

1 полюс

0

Тепловое, не компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха

3 полюса

1,0

2 полюса

1,25

+40

Нечувствительное к потере фазы

1 полюс 0

Тепловое, компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха, или электронное

2 полюса

1,0

2 полюса

1,15

+20

Чувствительное к потере фазы

1 полюс

0,9

1 полюс

0

8.2.1.5.3 Пределы срабатывания электромагнитных реле перегрузки мгновенного действия

Для всех значений токовой уставки электромагнитные реле перегрузки мгновенного действия должны расцепляться с точностью ±10% значения токовой уставки.

Примечание - Электромагнитные реле мгновенного действия, рассматриваемые в настоящем стандарте, не предназначены для защиты от коротких замыканий.

8.2.1.5.4 Пределы срабатывания минимальных реле и расцепителей тока для автоматического переключения

8.2.1.5.4.1 Пределы срабатывания минимальных реле тока

Минимальное реле или расцепитель тока, объединенные с коммутационным аппаратом, должны сработать на размыкание коммутационного аппарата в пределах от 80% до 120% уставки по времени, когда ток при срабатывании ниже 0,9 минимальной токовой уставки во всех полюсах. Если время срабатывания менее 1 с, производителем может быть указан другой допуск, но верхний предел не должен быть более чем 1,2 с.

Примечание - Допуск зависит от технологии чувствительности.

8.2.1.5.4.2 Пределы осуществления автоматического переключения при помощи минимальных реле тока

Применяют:

- для пускателей со схемой звезда-треугольник - со звезды на треугольник;

- для автотрансформаторных пускателей - с пуска на ход.

Наименьший ток отпадания минимального реле тока должен не более чем в 1,5 раза превышать фактическую токовую уставку реле перегрузки, действующего при пуске или в схеме звезда.

Минимальное реле тока должно проводить ток любой силы в пределах от наименьшей уставки до тока остановки короткозамкнутого двигателя в пусковом положении или в схеме звезда в течение времени расщепления, определяемого реле перегрузки при наибольшей уставке.

8.2.1.5.5 Пределы срабатывания реле, чувствительных к опрокидыванию ротора

Реле, чувствительное к опрокидыванию ротора, объединенное с коммутационным аппаратом, должно срабатывать на размыкание коммутационного аппарата в пределах от 80% до 120% установленного времени (время торможения при опрокидывании ротора) или в пределах допусков, указанных производителем, если:

a) у реле тока: ток на 20% превышает установленное значение тока остановки.

Пример - Установленный ток реле, чувствительного к опрокидыванию ротора: 100 А, установленное время 6 с, допуск: ±10% - репе должно расцепиться в пределах от 5,4 до 6,6 с, если ток равен или превышает 100 А·1,2=120 А;

b) у реле, чувствительных к вращению: входной сигнал указывает на отсутствие вращения двигателя.

8.2.1.5.6 Пределы срабатывания реле и расцепителей

Реле или расцепитель, объединенные с коммутационным аппаратом, должны сработать на размыкание коммутационного аппарата в пределах от 80% до 120% установленного времени или в пределах допусков, указанных производителем, если ток в 1,2 раза превышает установленное значение тока реле во время хода после завершения пуска.

8.2.1.5.7 Пределы срабатывания расцепителя короткого замыкания MPSD

Срабатывание расцепителя короткого замыкания MPSD должно приводить к его расщеплению с точностью в пределах ±20% от значения тока расщепления уставки тока для всех значений расцепителя короткого замыкания, если они настраиваются.

8.2.2 Превышение температуры

8.2.2.1 Общие положения

Требования 7.2.2 IEC 60947-1:2007 относятся к новым контакторам и пускателям.

Примечание - Сопротивление контактов вследствие окисления может повлиять на результат испытания на превышение температуры при испытательных напряжениях ниже 100 В. В случае проведения испытания аппарата при напряжении ниже 100 В контакты такого аппарата допускается очищать неабразивным способом либо при выполнении 10 циклов оперирования в условиях по таблице 10 для любой необходимой категории применения при любом напряжении.

Превышение температуры отдельных частей контактора или пускателя, замеренной во время испытания, выполненного в условиях, описанных в 9.3.3.3, не должно быть более предельных значений, установленных в таблице 5 или в 7.2.2.1 и 7.2.2.2 IEC 60947-1:2007.

Для электромагнита с электронным управлением измерение температуры катушки при помощи измерения сопротивления может оказаться невозможным. В этом случае допускается применение других методов, например с помощью термопар или других подходящих методов.

Таблица 5 - Пределы превышения температуры изолированных катушек в воздухе и масле

Класс изоляционного материала

Предел превышения температуры (измеренной по методу сопротивления), К

в воздухе

в масле

A

85

60

E

100

60

B

110

60

F

135

-

H

160

-

Поскольку в автотрансформаторном пускателе питание автотрансформатора осуществляется только повторно-кратковременно, допускается максимальное превышение температуры обмоток трансформатора на 15 К более указанного в таблице 5, в условиях работы пускателя в соответствии с требованиями 5.3.4 и 5.3.5.6.4.

Примечание - Пределы превышения температуры, предписанные таблицей 5 настоящего стандарта и 7.2.2.2 IEC 60947-1, действительны только при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С.

8.2.2.2 Выводы

Применяют 7.2.2.1 IEC 60947-1:2007.

8.2.2.3 Доступные части

Применяют 7.2.2.2 IEC 60947-1:2007.

8.2.2.4 Температура окружающего воздуха

Применяют 7.2.2.3 IEC 60947-1:2007.

8.2.2.5 Главная цепь

Главная цепь контактора или пускателя, проводящая ток во включенном положении, вместе с максимальными расцепителями тока, которые могут к ней принадлежать, должна быть способна проводить без выхода за пределы, указанные в 7.2.2.1 IEC 60947-1, при испытаниях по 9.3.3.3.4:

- у контактора или пускателя, предназначенного для работы в прерывисто-продолжительном режиме, - его условный тепловой ток (см. 5.3.2.1 и/или 5.3.2.2);

- у контактора или пускателя, предназначенного для работы в продолжительном, повторно-кратковременном или кратковременном режиме, - его соответствующий номинальный рабочий ток (см. 5.3.2.5).

8.2.2.6 Цепи управления

Применяют 7.2.2.5 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

8.2.2.7 Обмотки катушек и электромагнитов

8.2.2.7.1 Обмотки, предназначенные для работы в продолжительном и 8-часовом режимах

При протекании по главной цепи максимального тока согласно 8.2.2.5 обмотки катушек, в том числе для электрических клапанов электропневматических контакторов или пускателей, должны выдерживать под непрерывной нагрузкой и при номинальной частоте (если уместно) максимальное номинальное входное напряжение цепи управления без превышения температуры выше значений, указанных в таблице 5 настоящего стандарта и 7.2.2.6 IEC 60947-1:2007.

Примечание - В зависимости от технологии, например для некоторых типов электромагнитов с электронным управлением, входное напряжение цепи управления может не прикладываться прямо к обмотке катушки, когда она присоединена, как при нормальной эксплуатации.

8.2.2.7.2 Обмотки, предназначенные для работы в повторно-кратковременном режиме

При отсутствии тока в главной цепи обмотки катушек следует выдерживать при номинальной частоте, если уместно, максимальное номинальное входное напряжение цепи управления, приложенное согласно таблице 6, в зависимости от класса повторно-кратковременного режима, без превышения температуры выше значений, указанных в таблице 5 и 7.2.2.2 IEC 60947-1:2007.

Примечание - В зависимости от технологии, например для некоторых типов электромагнитов с электронным управлением, входное напряжение цепи управления может не прикладываться прямо к обмотке катушки, когда она присоединена, как при нормальной эксплуатации.

Таблица 6 - Данные по циклам испытаний в повторно-кратковременном режиме

Класс повторно-кратковременного режима

Продолжительность одного рабочего цикла замыкание-

Время питания катушки управления

Контакторы

Пускатели

размыкание, с

1

1

3600

Время протекания тока должно

3

3

1200

соответствовать коэффициенту

12

12

300

нагрузки, указанному

30

30

120

производителем

120

-

30

300

-

12

1200

-

3

8.2.2.7.3 Обмотки со специальными номиналами, предназначенные для работы в кратковременном или периодическом режимах

Обмотки со специальными номиналами следует испытывать в рабочих условиях, соответствующих самому жесткому режиму из тех, для которых они предназначены; их номинальные характеристики должны быть указаны производителем.

Примечание - К таким обмоткам могут относиться катушки пускателей, находящиеся под напряжением только в пусковой период, катушки расцепления контакторов с защелкой и некоторые катушки электромагнитных клапанов, предназначенные для управления пневматическими контакторами или пускателями.

8.2.2.8 Вспомогательные цепи

Применяют 7.2.2.7 IEC 60947-1:2007.

8.2.2.9 Прочие части

Применяют 7.2.2.8 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 с заменой слов "пластики и изоляционные материалы" на "изоляционные части".

8.2.3 Электроизоляционные свойства

8.2.3.1 Общие положения

Применяют 7.2.3 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

8.2.3.2 Ограничивающие напряжение компоненты между цепями

Общие требования к устройству, включая компоненты, ограничивающие напряжение и включенные между цепями, не присоединенными к земле/заземлению, которые подлежат испытанию свойств диэлектрика, приведены ниже.

Такие ограничивающие напряжение компоненты, которые называют варисторами и применяют для защиты компонентов электроники устройства от скачков напряжения, должны отвечать требованиям IEC 61051-2. В данном подпункте приведены требования к недопущению уменьшения зазоров. Для типового испытания устройства ограничивающие напряжение компоненты допускается отсоединять.

IEC 61051-2 применяют следующим образом:

a) предпочтительные климатические категории варисторов:

- максимальная пониженная температура: минус 10°С;

- максимальная повышенная температура: плюс 85°С.

Производитель устройства должен убедиться, что варистор подходит для использования в конкретных условиях окружающей среды в зависимости от ситуации;

b) минимальное номинальное напряжение варистора должно в 1,2 раза превышать максимальное пиковое напряжение при подключении варистора;

c) при подключении к главной сети варисторы должны выдерживать испытания на скачки напряжения согласно 9.4.2.5.

Примечание 1 - При описанной выше проверке варисторов предполагается, что плавкий предохранитель для защиты варистора не обязателен.

Примечание 2 - Возможность разъединения цепей между полюсами, описанная в перечислении 1) 8.3.3.4.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014, не применима для текущего испытания, поскольку изделия являются готовыми и запрещается вскрывать их и проводить с ними различные манипуляции. Основной целью данного испытания является определение надлежащей работы ограничивающего напряжение элемента.

8.2.4 Требования к работоспособности в условиях нормальной нагрузки и перегрузки

8.2.4.1 Включающая и отключающая способности

Контактор или пускатель должен быть способен безотказно включать и отключать токи в условиях, указанных в таблице 7, в зависимости от требуемой категории применения и числа циклов срабатываний по 9.3.3.5.

Не допускается превышение времени обесточивания и протекания тока, приведенного в таблицах 7 и 8.

Данные показатели соответствуют характеристикам в условиях нормальной нагрузки, приведенным в 5.3.5.3 и 5.3.5.4.

MPSD подлежит испытаниям в условиях, определенных в таблице 7, со следующими исключениями:

- если перегрузочный расцепитель срабатывает во время испытания, время обесточивания может быть продлено до момента, когда расцепления не происходит.

- если расцепитель короткого замыкания срабатывает во время испытания, мгновенный расцепитель короткого замыкания должен быть отключен. Если номинал тока мгновенного короткого замыкания ниже испытательного тока, испытательный ток можно понизить до значения уставки номинального мгновенного тока короткого замыкания
плюс 20%, если производителем не определены меньшие допустимые отклонения. Для регулируемого, мгновенно расцепляющего устройства уставка расцепления должна быть установлена на максимальное значение.

Таблица 7 - Включающая и отключающая способности. Условия включения и отключения в зависимости от категории применения

Категория

Условия включения и отключения

применения

, мс
Время включения
, с

Время отключения, с

Число рабочих циклов

АС-1

1,5

1,05

0,8

0,05

50

АС-2

4,0

0,65

АС-3

8,0

АС-3e

8,5

АС-4

10,0

АС-5a

3,0

0,45

АС-5b

1,5

60

АС-6a

АС-6b

1,5

1,05

50

АС-8a

6,0

0,05

АС-8b

DC-1

1,5

1,05

1,0

0,05

50

DC-3

4,0

2,5

DC-5

4,0

15,0

DC-6

1,5

60

АС-3

10

1,05

0,05

50

АС-3e

12

АС-4

12

- включаемый ток. Включаемый ток выражается как постоянный ток или среднеквадратичные значения симметричной составляющей переменного тока, но на переменном токе фактическое пиковое значение во время операции включения может быть более высоким, чем пиковое значение симметричного тока;
- включаемый и отключаемый ток, выражаемый как постоянный ток или среднеквадратичное значение симметричной составляющей переменного тока;
- номинальный рабочий ток;
- подаваемое напряжение;
- восстанавливающееся напряжение промышленной частоты или постоянного тока;
- номинальное рабочее напряжение;
- коэффициент мощности испытательной цепи;
- постоянная времени испытательной цепи;
=0,45 при
=0,45 при
<100 А; 0,35 при
>100 А.
Время может быть менее 0,05 с, если до повторного размыкания контакты успевают занять первоначальное положение. В целях обоснованности испытаний по согласованию с производителем может быть определено более длительное время включения.
Испытания следует проводить с использованием ламп накаливания в качестве нагрузки.
Если полярность не указана на устройстве, 25 циклов оперирования - при положительной полярности и 25 циклов - при отрицательной.
Нагрузка должна состоять из комбинации имеющихся в продаже конденсаторов для получения стабильного реактивного тока
, рассчитанного согласно 9.3.3.3.4. В качестве альтернативы номиналы емкости могут быть получены по результатам коммутационных испытаний конденсаторов или присвоены на основании установленной практики и опыта. Для справки можно обратиться к формуле, приведенной в таблице 9, в которой термические эффекты от гармонических токов не учитываются. Имеющаяся емкость тока на испытуемых клеммах должна быть не менее ожидаемого тока "
". Определение можно провести методом аналитической оценки.
Максимальное время отключения по таблице 8 допускается уменьшать по согласованию с производителем.
При
приемлемо допустимое отклонение ±20%.
Значения указаны для статорных контакторов. Для роторных контакторов испытание проводят с током, в четыре раза превышающим номинальный рабочий ток ротора, и при коэффициенте мощности 0,95.
Условия включения для категорий применения АС-3, АС-3e и АС-4 также необходимо проверить. Проверку можно провести во время испытаний включения и отключения, но только по согласованию с производителем. В этом случае кратности тока включения должны быть выражены как
, а ток отключения должен быть выражен как
. 25 рабочих циклов проводят при напряжении питания цепи управления, равном 110% номинального напряжения питания цепи управления
, а 25 рабочих циклов - при 85%
.
Производитель должен провести проверку номинальных показателей АС-6a путем испытания с помощью трансформатора или может получить номинальные показатели для АС-3 согласно таблице 9.
Допускается использовать более низкое значение отношения тока
(запираемого ротора к току полной нагрузки) по требованию производителя.
Время включения должно быть достаточно длинным для того, чтобы достичь устойчивого тока.
Время выключения - по таблице 8. Значение разрядного резистора должно быть определено так, чтобы достигать менее 50 В по окончании времени выключения.
В качестве альтернативы производитель по своему усмотрению может выбирать коэффициент
в пределах от 12 до 13. В этом случае коэффициент мощности определяют в следующих формулах:
100 A:
=0,1·
-0,85;
>100А:
=0,1·
-0,95.
=0,35 при
=0,35 при
100 A;
=0,25 при
>100 А.

Таблица 8 - Взаимосвязь между током и временем обесточивания при проверке включающей и отключающей способностей

Ток, А

Время обесточивания, с

100

10

100<
200

20

200<
300

30

300<
400

40

400<
600

60

600<
800

80

800<
1000

100

1000<
1300

140

1300<
1600

180

1600<
2500

240

2500<

Соглашение между производителем и потребителем

По согласованию с производителем значения времени обесточивания могут быть снижены.

Таблица 9 - Определение рабочего тока для категорий применения АС-6a и АС-6b на основании номинальных характеристик для АС-3

Номинальный рабочий ток

Определение тока включения для категории применения АС-3

(АС-6a) для коммутирования трансформаторов с пусковыми пиковыми токами не выше 30-кратного номинального тока
0,45
(АС-3)
(АС-6b) для коммутирования единичных батарей конденсаторов в цепях с ожидаемым током короткого замыкания
в месте расположения данной батареи конденсаторов

с

и для

>205
(АС·3)
Выражение для рабочего тока
(АС-6b) определено по формуле максимального пускового пикового тока:
,
где
- номинальное рабочее напряжение;
- полное сопротивление при коротком замыкании в цепи;
- реактивное сопротивление батареи конденсаторов.

Формула действительна при условии, что можно пренебречь емкостью на входной стороне контактора или пускателя и отсутствует начальный заряд конденсаторов.

8.2.4.2 Работоспособность

Применяют 7.2.4.2 IEC 60947-1 со следующим дополнением.

Контакторы или пускатели должны быть способны безотказно включать и отключать токи в условиях, указанных в таблице 10, в зависимости от требуемой категории применения и числа циклов срабатываний по 9.3.3.6. MPSD подлежит испытаниям в условиях, определенных в таблице 10, с нижеприведенными исключениями.

Если перегрузочный расцепитель срабатывает во время испытания, время обесточивания может быть продлено до момента, когда расцепления не происходит.

Таблица 10 - Условная работоспособность. Условия включения и отключения в зависимости от категории применения

Категория

Условия включения и отключения

применения

Время включения, с

Время отключения, с

Число рабочих циклов

АС-1

1,0

1,05

0,80

0,05
6000

АС-2

2,0

1,05

0,65

0,05
6000

АС-3, АС-3e

2,0

1,05

0,05
6000

АС-4

6,0

1,05

0,05
6000

АС-5a

2,0

1,05

0,45

0,05
6000

АС-5b

1,0

1,05

0,05

60

6000

АС-6a

АС-6b

1

1,05

6000

АС-8a

1,0

1,05

0,80

0,05

30000

АС-8b

6,0

1,05

1

9

5900

10

90

100

Категория применения

, мс

Время включения, с

Время отключения, с

Число рабочих циклов

DC-1

1,0

1,05

1,0

0,05
6000

DC-3

2,5

1,05

2,0

0,05
6000

DC-5

2,5

1,05

7,5

0,05
6000

DC-6

1,0

1,05

0,05

60

6000
- включаемый и отключаемый ток. За исключением категорий AC-5b, АС-6 или DC-6, включаемый ток выражается как постоянный ток или среднеквадратичные значения симметричной составляющей переменного тока, но на переменном токе фактическое пиковое значение во время операции включения может быть более высоким, чем пиковое значение симметричного тока;
- номинальный рабочий ток;
- восстанавливающееся напряжение промышленной частоты или постоянного тока;
- номинальное рабочее напряжение;
- коэффициент мощности испытательной цепи;
- постоянная времени испытательной цепи.
=0,45 при
=0,45 при
100 А; 0,35 при
>100 А.
Время может быть менее 0,05 с, если до повторного размыкания контакты успевают занять первоначальное положение. В целях обоснованности испытаний по согласованию с производителем может быть определено более длительное время включения.
Эти показатели времени отключения не должны превышать значения, указанные в таблице 8.
Производитель может выбрать любое значение времени отключения до 200 с.
Испытания следует проводить с использованием ламп накаливания в качестве нагрузки.
Если полярность не указана на устройстве, то 3000 рабочих циклов проводят при одной полярности и 3000 рабочих циклов - при обратной полярности.
Производитель должен провести проверку номинальных показателей АС-6a путем испытания с помощью трансформатора или может получить номинальные показатели для АС-3 согласно таблице 9.
Испытания для категории АС-8b следует проводить параллельно с испытаниями для категории АС-8а. Данные испытания проводят на новых образцах.
Для коммутационных устройств с ручным управлением число рабочих циклов должно составлять 1000 под нагрузкой, а затем 5000 без нагрузки.
Допускается использовать более низкое значение отношения тока
(запираемого ротора к току полной нагрузки), но по указанию производителя.
Нагрузка должна состоять из комбинации имеющихся в продаже конденсаторов для получения стабильного реактивного тока
, рассчитанного согласно 9.3.3.3.4. В качестве альтернативы номиналы емкости могут быть получены по результатам коммутационных испытаний конденсаторов или присвоены на основании установленной практики и опыта. Допускается применение формулы, приведенной в таблице 9, в которой термические эффекты от гармонических токов не учитываются. Имеющаяся емкость тока на испытуемых клеммах должна быть не менее ожидаемого тока "
". Определение можно провести методом аналитической оценки.
Время включения должно быть достаточно длинным для того, чтобы достичь устойчивого тока.
Время выключения - по таблице 8. Значение разрядного резистора должно быть определено так, чтобы достигать менее 50 В по окончании времени выключения.

8.2.4.3 Износостойкость

8.2.4.3.1 Механическая износостойкость

Применяют 7.2.4.3.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующим дополнением.

Механическую износостойкость контактора или пускателя проверяют специальным испытанием, проводимым по усмотрению производителя. Рекомендации по проведению данного испытания приведены в приложении В.

8.2.4.3.2 Коммутационная износостойкость

Применяют 7.2.4.3.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующим дополнением.

Коммутационную износостойкость контактора или пускателя проверяют специальным испытанием, проводимым по усмотрению производителя. Рекомендации по проведению данного испытания приведены в приложении B.

8.2.4.4 Стойкость контакторов к токам перегрузки

Контакторы категории применения АС-3, АС-3e или АС-4 должны выдерживать токи перегрузки, указанные в таблице 11, согласно 9.3.5.

Таблица 11 - Требования по стойкости к токам перегрузки

Номинальный рабочий ток

Испытательный ток
Продолжительность испытания
630 А
8
max/АС-3
8
max/АС-3e

10 с

>630 А

6
max/АС-3
6
max/АС-3e

0 с

Для пускателя с классом защиты от перегрузки 20 и выше выбор контактора подлежит согласованию между производителем и потребителем.
При минимальном значении 5040 А.
Испытание также охватывает режимы, в которых ток ниже, а продолжительность испытания больше при условии, что испытанное значение
не превышено.

Примечание - В целях координации, особенно для категории АС-3e, допускается использовать более высокий коэффициент
(см. B.4).

8.2.4.4.1 Потребляемая мощность катушки

Потребляемая мощность электромагнита контактора характеризует мощность питания его катушки, необходимую для операций удерживания и срабатывания.

Когда указана потребляемая мощность электромагнита, ее необходимо проверить испытанием по 9.3.3.2.1.2.

8.2.4.4.2 Полное сопротивление полюса

Когда указано полное сопротивление полюса, его необходимо проверить испытанием по 9.3.3.2.1.3.

8.2.4.4.3 Коммутационная способность MPSD при коротком замыкании

Применяют 7.2.5 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями:

Способность MPSD включать, проводить и отключать токи короткого замыкания указывается следующим образом:

- номинальная максимальная отключающая способность при КЗ
(см. 5.3.6.1);
- номинальная рабочая отключающая способность при КЗ
(см. 5.3.6.2).

Испытательная цепь должна соответствовать требованиям приложения P.

Примечание - Невозможно обеспечить координацию одного MPSD с самим собой. Следовательно, для него не требуется номинальный условный ток короткого замыкания, как и проведение испытаний током "
".

8.2.5 Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий

8.2.5.1 Работоспособность в условиях короткого замыкания (номинальный условный ток короткого замыкания)

Номинальный условный ток короткого замыкания контакторов и пускателей, защищенных одним или несколькими устройствами для защиты от коротких замыканий, комбинированных пускателей, комбинированных коммутационных аппаратов, защищенных пускателей и защищенных коммутационных аппаратов следует проверять в процессе испытаний на короткое замыкание согласно 9.3.4. Если комбинированный пускатель, комбинированный коммутационный аппарат, защищенный пускатель и защищенный коммутационный аппарат отвечают требованиям 8.2.4.7, его считают MPSD. В этом случае испытаний координации не требуется, если устройство не представляет собой комбинацию с дополнительным коммутационным устройством.

Данные испытания являются обязательными:

a) при соответствующем значении ожидаемого тока по таблице 14 или по таблице 13 (испытательным током "
");
b) при номинальном условном токе короткого замыкания
, если превышает испытательный ток "
".

Номинальные характеристики УЗКЗ должны соответствовать любому данному номинальному рабочему току, номинальному рабочему напряжению и соответствующей категории применения.

Допускается координация двух типов, 1 или 2. Условия испытания для обоих типов приведены в 9.3.4.2.1 и 9.3.4.2.2.

Координация типа 1 требует, чтобы в условиях короткого замыкания контактор или пускатель не создавали опасности для людей или оборудования, хотя они могут оказаться непригодными для дальнейшей эксплуатации без ремонта и замены частей.

Координация типа 2 требует, чтобы в условиях короткого замыкания контактор или пускатель не создавали опасности для людей или оборудования и оставались пригодными для дальнейшей эксплуатации. Возможность сваривания контактов допускается, и в этом случае производитель должен рекомендовать меры по обслуживанию аппаратов.

Примечание - Применение УЗКЗ, не соответствующих рекомендациям производителя, может привести к нарушению координации.

Эти испытания применимы только к номинальным характеристикам электродвигателей переменного тока.

8.2.5.2 Координация по току пересечения между пускателем и присоединенным УЗКЗ

Координацию проверяют специальным испытанием согласно B.4.

8.2.5.3 Испытания координации между пускателем с номинальными характеристиками категории АС-3e и присоединенным УЗКЗ

8.2.5.3.1 Общие положения

Для пускателя с номинальными характеристиками категории АС-3e и типом координации 2 проводят испытание координации по 8.2.5.3.2.

Данное испытание предназначено для проверки координации пускателя с номинальными характеристиками категории АС-3e и присоединенного УЗКЗ (мгновенный автоматический выключатель), в котором защита от перегрузки пускателя реализована на основе срабатывания контактора для токов короткого замыкания ниже тока расцепления УЗКЗ (мгновенный автоматический выключатель). Испытание проводят при моделируемом токе короткого замыкания
незначительно выше тока расцепления УЗКЗ.
Ток
определяет производитель на основе характеристик присоединенного УЗКЗ согласно 6.1.2 p) с целью обеспечения координации, описанной на рисунке 3, с коэффициентом мощности, приведенным в таблице 16 IEC 60947-1:2007. Испытание не требуется, если определенный ток короткого замыкания
менее или равен испытанному току включения и отключения для категории АС-3e.

Примечание - У асинхронных двигателей исполнения NE или HE ток включения может быть выше, что предполагает более высокую уставку тока расцепления УЗКЗ. Как следствие отключающую способность контактора проверяют при значении, превышающем коммутационную способность согласно таблице 7.

a - типовой ток пуска двигателя; b - средняя время-токовая характеристика реле перегрузки в холодном состоянии; c - выдерживаемая время-токовая характеристика контактора по 9.3.5

Рисунок 3 - Примеры характеристик координации пускателя

8.2.5.3.2 Методика испытания координации АС-3e

Применяют условия испытания по 8.3.3.5 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Порядок испытания: контактор или пускатель должен отключать испытательный ток
для числа рабочих циклов согласно таблице 15. Испытание проводят без УЗКЗ в цепи.
Таблица 15 - Условия испытания для

Время включения
, с

Время отключения, с

Число операций

1,05

0,05

3

Примечание - В следующем издании данная таблица будет перенесена из текущего подпункта в конец пункта 9.3.4, в результате чего нумерация будет отличаться от нумерации настоящего стандарта.

Коэффициент мощности выбирают по таблице 16 IEC 60947-1:2007.
Время может быть менее 0,05 с, если до повторного размыкания контакты успевают занять первоначальное положение.
См. таблицу 8.

Поведение контакторов или пускателей во время и после испытания
:

a) во время испытания не должно быть постоянной дуги, вспышек между полюсами, перегорания плавких элементов в цепи заземления (см. 9.3.3.5.2) и сваривания контактов;

b) после испытания:

1) контакты должны работать корректно, когда контактор или пускатель включается подходящим способом управления;

2) диэлектрические свойства контакторов или пускателей проверяют испытанием электрической прочности изоляции на контакторах и пускателях, используя синусоидальное испытательное напряжение, вдвое превышающее номинальное рабочее напряжение
, применяемое для испытания
, с минимальным значением 1000 В. Испытательное напряжение подают согласно требованиям 8.3.3.4.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014, раздел 4.

8.2.5.4 Координация между MPSD и другим устройством защиты от короткого замыкания

Информация о координации между MPSD и другим устройством защиты от короткого замыкания приведена в приложении Q.

8.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

8.3.1 Общие требования

Применяют 7.3.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующим дополнением.

Испытания магнитным полем промышленной частоты не требуются, так как аппараты подвергаются воздействиям таких полей. Устойчивость к электромагнитным помехам доказывается успешным прохождением испытаний на работоспособность (см. 9.3.3.5 и 9.3.3.6).

Эти аппараты чувствительны к кратковременным понижениям напряжения и провалам питания цепи управления, на них они должны реагировать в пределах, указанных в 8.2.1.2. Проверку осуществляют испытанием на пределы срабатывания, указанные в 9.3.3.2.

Испытательные уровни устойчивости по настоящему стандарту, основанные на требованиях IEC 60947-1, соответствуют непростым промышленным условиям окружающей среды, определенным в IEC 61000-6-2. Более высокие показатели испытания устойчивости могут при необходимости применяться, особенно для уличных высоковольтных подстанций, согласно IEC 61000-6-5.

8.3.2 Устойчивость к электромагнитным помехам

8.3.2.1 Аппараты, не содержащие электронных цепей

Применяют 7.3.2.1 IEC 60947-1:2007.

8.3.2.2 Аппараты, содержащие электронные цепи

Применяют 7.3.2.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 со следующим дополнением.

Результаты испытаний указывают, используя критерии работоспособности по таблице 12.

Таблица 12 - Специальные приемочные критерии для испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам

Объект испытаний

Приемочные критерии

Общая работоспособность

Нормальная работоспособность в указанных пределах

Временная деградация или потеря функции или работоспособности с самовосстановлением

Временная деградация или потеря функции или работоспособности, требующие вмешательства оператора или переустановки системы. Отсутствие поврежденных компонентов

Функционирование силовых цепей и цепей управления

Отсутствие ненормальной работы:

- контактор должен остаться в ожидаемом состоянии;

- реле перегрузки не должно отключиться

Временная аномальная работа, которая не может привести к отключению.

Непреднамеренное размыкание или замыкание контактов исключено.

Самовосстановление

Отключение реле перегрузки.

Непреднамеренное размыкание или замыкание контактов.

Отсутствие самовосстановления

Работа дисплеев и вспомогательных цепей

Отсутствие изменений в визуальной информации на дисплее.

Временные визуальные изменения, например нежелательное свечение светоизлучающих диодов.

Постоянная потеря информации на дисплее.

Наличие небольшой световой флуктуации светоизлучающих диодов или легкое дрожание изображения.

Отсутствие ненормальной работы вспомогательных контактов

Непреднамеренное размыкание или замыкание вспомогательных контактов не допускается

Непреднамеренное размыкание или замыкание вспомогательных контактов не допускается

Обработка и считывание информации

Связь, свободная от помех. Обмен данными с внешними источниками

Временные нарушения связи с возможными воздействиями извне с самовосстановлением

Потеря информации.

Потеря данных и/или информации.

Отсутствие самовосстановления

8.3.3 Излучение

Уровень жесткости, необходимый для окружающей среды В, перекрывает уровень, необходимый для среды A.

Аппараты, на которые распространяется настоящий стандарт, не образуют гармоник значительного уровня, поэтому испытаний на гармоники не требуется.

8.3.3.1 Аппараты, не содержащие электронных цепей

Применяют 7.3.3.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующим дополнением.

Аппараты, содержащие только такие компоненты, как диоды, варисторы, резисторы или конденсаторы, испытывать не требуется (например, ограничители импульсных перенапряжений).

8.3.3.2 Аппараты, содержащие электронные цепи

Применяют 7.3.3.2 IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

9 Испытания

9.1 Виды испытаний

9.1.1 Общие положения

Применяют 8.1.1 IEC 60947-1:2007.

Если нет разделения между
и
, применяют требования с
.

9.1.2 Типовые испытания

Типовые испытания предназначены для проверки соответствия настоящему стандарту конструкции контакторов и пускателей всех типов и предназначенной для них электромонтажной арматуры. Они предполагают проверку:

a) пределов превышения температуры (см. 9.3.3.3);

b) электроизоляционных свойств (см. 9.3.3.4);

c) номинальных включающей и отключающей способностей (см. 9.3.3.5);

d) способности к переключению и изменению направления вращения, когда уместно (см. 9.3.3.5);

e) условной работоспособности в процессе эксплуатации (см. 9.3.3.6);

f) срабатывания и его пределов (см. 9.3.3.1 и 9.3.3.2);

g) стойкости контакторов к токам перегрузки (см. 9.3.5);

h) работоспособности в условиях короткого замыкания (см. 9.3.4);

i) механических свойств выводов (см. 8.2.4 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014);

j) степени защиты оборудования [см. IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 (приложение C)];

k) испытания на ЭМС, где они требуются (см. 9.4).

9.1.3 Контрольные испытания

Применяют 8.1.3 IEC 60947-1, когда вместо контрольных не проводятся выборочные испытания (см. 9.1.4).

Контрольные испытания контакторов и пускателей предполагают проверку:

- срабатывания и его пределов (см. 9.3.6.2);

- электроизоляционных свойств (см. 9.3.6.3).

Для специализированной электромонтажной арматуры, поставляемой отдельно, применяют только испытания диэлектрика.

9.1.4 Выборочные испытания

Выборочные испытания контакторов и пускателей предполагают проверку:

- срабатывания и его пределов (см. 9.3.6.2);

- электроизоляционных свойств (см. 9.3.6.3).

Применяют 8.1.4 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Производитель может по своему усмотрению проводить выборочные испытания вместо контрольных.

Выборка должна соответствовать или превышать следующие требования (см. таблицу 2-A "Одноступенчатые выборочные планы при нормальном контроле" ISO 2859-1:1999):

- выборка на основе AQL
1;

- приемочное число Ac=0 (нет дефектов);

- браковочное число Re=1 (при одном дефекте проверяют всю партию).

Выборки берут с регулярными интервалами из каждой отдельной партии.

Допускается использовать альтернативные статистические методы, которые в части вышеуказанных требований обеспечивают соответствие ISO 2859-1:1999, например статистические методы управления непрерывным производством.

Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров проводят в соответствии с 8.3.3.4.3 IEC 60947-1:2007.

9.1.5 Специальные испытания

9.1.5.1 Общие положения

Специальные испытания определяет производитель.

К специальным испытаниям относятся:

- испытания на воздействие окружающей среды по 9.1.5.2;

- испытания на механическую и коммутационную износостойкость в соответствии с B.2 и B.3. Результаты испытаний могут быть использованы для получения данных, необходимых для назначений функциональной безопасности (см. приложение K);

- проверка координации по току между стартером и SCPD - согласно B.4.

9.1.5.2 Испытания на воздействие окружающей среды

Требования к специальным испытаниям - по приложению Q IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/ AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими дополнениями.

Там, где согласно таблице Q.1 IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 требуется проверка работоспособности при эксплуатации, она должна быть определена согласно 9.3.6.2 настоящего стандарта.

Вибрационные испытания проводят на аппарате в разомкнутом и замкнутом положениях. При этом испытании реле перегрузки не должно сработать. Для проверки действия главных и вспомогательных контактов испытания проводят при любом значении тока/напряжения.

Аппарат испытывают на удар в разомкнутом положении.

При испытании на сухое тепло аппарат должен быть в замкнутом положении в период кондиционирования (см. 5.3.3 IEC 60068).

Для категорий A, B и C испытание допускается проводить без тока в цепи, а для категорий D, E и F испытание следует проводить при максимальном номинальном токе категории применения АС-3, но из практических соображений ток можно ограничить до 100 А. В течение последнего часа контактор должен сработать 5 раз. В ходе всего испытания реле перегрузки может сработать.

Для испытаний при низких температурах вместо испытания Ab следует выбрать испытание Ad, а аппарат должен быть в разомкнутом положении в течение периода охлаждения, затем в течение последнего часа к нему подают напряжение. Для категорий A, B и C испытание допускается проводить без тока в цепи, а для категорий D, E и F испытание следует проводить при максимальном номинальном токе категории применения АС-3, но исходя из практических соображений ток можно ограничить до 100 А. В течение последнего часа контактор должен сработать 5 раз. В ходе всего испытания реле перегрузки не должно сработать.

Испытание на влажное тепло для категорий A, B и C допускается проводить без тока в цепи, а для категорий D, E и F испытание следует проводить на аппарате при максимальном номинальном токе категории применения АС-3 в течение первого цикла и в обесточенном состоянии в течение второго цикла. Исходя из практических соображений ток можно ограничить до 100 А. После стабилизации температуры во время первых двух часов первого цикла и во время последних двух часов второго цикла контактор должен сработать 5 раз. Реле перегрузки может сработать, если это допускает его температурная характеристика.

По согласованию с производителем длительность периодов восстановления может быть уменьшена.

После испытания соляным туманом по согласованию с производителем аппарат может быть вымыт.

9.2 Соответствие требованиям к конструкции

9.2.1 Общие положения

Применяют 8.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

9.2.2 Электрические показатели безвинтовых зажимных элементов

Применяют 8.2.4.7 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими изменениями.

Число образцов должно быть как минимум 4.

Установку и отсоединения проводников необходимо осуществлять в соответствии с указаниями производителя.

Подходящая испытательная компоновка приведена на рисунке 4. Если точки измерения не могут быть расположены в пределах 10 мм отточки контакта, разница напряжения между идеальной и фактической точками измерения вычитается из измеренного падения напряжения. Эта разность напряжений внутри части проводника должна определяться подходящим методом измерения на одном образце при уравновешенной температуре. Методы и результаты измерений должны быть задокументированы в отчете об испытаниях. Испытательный ток -
.

Рисунок 4 - Измерение падения напряжения в точке контакта зажимной клеммы

Примечание 1 - Обычно можно оснастить изделие по IEC 60947-4-1 множеством разных типов проводов (многожильные, одножильные, гибкие и т.д.), что приводит к достаточному числу испытаний с одинаковыми клеммами.

Примечание 2 - Конкретный метод испытания проводников с площадью поперечного сечения более 10 мм
находится на рассмотрении.

Примечание 3 - В образце устройства могут быть предусмотрены отверстия или аналогичные приспособления, которые дают доступ для измерений падения напряжения на клеммах.

9.2.3 Испытание старения безвинтовых зажимных элементов

Применяют 8.2.4.8 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующим изменением.

Испытание проводят на устройстве, оборудованном зажимными элементами.

Испытательный ток -
.

Примечание - В образце устройства могут быть предусмотрены отверстия или аналогичные приспособления, которые дают доступ для измерений падения напряжения на клеммах.

9.2.4 Испытание источника с ограниченной мощностью

Цепь источника с ограниченной мощностью испытывают следующим образом на нормально работающем оборудовании в нормальных условиях эксплуатации.

В случае источника с ограниченной мощностью требования будут зависеть от устройств защиты от перегрузки по току; устройства должны быть замкнуты накоротко.

Когда оборудование работает в нормальных рабочих условиях, переменная резистивная нагрузка подключается к испытуемым деталям и регулируется для получения уровня требуемой ограниченной мощности BA. При необходимости проводят дополнительную регулировку для поддержания ограниченной мощности BA в течение периода, указанного в 8.1.14.

Переменная резистивная нагрузка подключается к испытуемой цепи и регулируется для получения предела фиксируемой мощности, как указано в таблице 19, таблице 20 или таблице 21, в зависимости от ситуации. При необходимости проводят дальнейшую регулировку для поддержания предела фиксируемой мощности в течение периода времени, указанного в таблице 19, таблице 20 или таблице 21, в зависимости от ситуации.

Испытание пройдено, если после испытания доступная фиксируемая мощность не превышает предельных показателей, определенных в таблице 19, таблице 20 или таблице 21, в зависимости от ситуации.

В случае источника с ограниченной мощностью требование зависит от устройств защиты от перегрузки по току; номинальный ток как минимум одного защитного устройства в тоководе не должен превышать значений, указанных в таблице 20.

Эти испытания проводят в наиболее неблагоприятном сочетании нормированных производителем рабочих параметров согласно 5.5.

9.2.5 Поломка компонентов

9.2.5.1 Общие положения

Поломка компонента, выявленная в результате анализа цепи по 8.1.16, подлежит испытанию с изделием, работающим под нагрузкой, в результате которой создаются наиболее суровые условия.

Примечание - Допускается возможная утрата основной функции.

Испытание не требуется в следующих случаях:

- когда анализ цепи указывает, что в результате короткого замыкания или обрыва другого компонента не возникнет перегрузки никакого другого компонента или части цепи;

- для компонентов в цепи с питанием от источника с ограниченной мощностью согласно 8.1.14;

- на силовых полупроводниковых устройствах, когда аналогичное испытание проводилось во время испытаний при коротком замыкании;

- для компонентов, которые успешно прошли оценку в режимах неисправности и условиях цепи, для которых компоненты используются в устройстве.

9.2.5.2 Испытание поломки компонентов

Каждый идентифицированный компонент подлежит испытанию поломки компонентов при коротком замыкании и обрыве цепи, в зависимости от того, что является более жестким условием.

Примечание 1 - Испытание поломки компонентов допускается проводить только в тех цепях устройства, которые могут повлиять на результаты испытания при полной подаче питания и рабочих условиях.

Во время данного испытания не должно быть выбросов пламени или плавленого металла, а также возгорания ткани. Плавкие элементы не должны перегорать.

Компоненты, такие как конденсаторы или диоды, должны быть замкнуты накоротко или должны иметь обрыв цепи. Для устройства без собственной оболочки должен быть предусмотрен внешний металлический кожух или сетка из проволоки (с хлопчатобумажной сеткой на каркасе), которая в 1,5 раза превышает размер устройства (или другая согласно требованиям производителя) для имитации потенциально заземленных частей вокруг устройства. В случае собственной оболочки все отверстия необходимо закрыть хлопчатым материалом. Наружная отдельная оболочка или сетка из проволоки (при наличии), а также заземленные или открытые металлические части не под напряжением должны быть подключены к цепи питания через плавкий элемент F согласно 8.3.4.1.2 d) IEC 60947-1:2007.

Примечание 2 - Определение оборудования в оболочке приведено в приложении C IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

9.3 Соответствие требованиям к работоспособности

9.3.1 Группы испытаний

Испытания каждой группы выполняют на новой выборке.

Примечание 1 - При согласии производителя на одной выборке может быть выполнено несколько или все группы испытаний. Однако испытания следует выполнять в последовательности, указанной для каждого образца.

Примечание 2 - Некоторые испытания включаются в группы только для уменьшения числа необходимых выборок, и их результаты не сказываются на предшествующих или последующих испытаниях группы. Поэтому для удобства испытаний или по договоренности с производителем эти испытания допускается проводить на отдельных новых выборках и не входить в соответствующую группу.

Это применимо только к следующим испытаниям:

- проверка расстояний путей утечки согласно перечислению 7 по 8.3.3.4.1 IEC 60947-1:2007;

- механические свойства выводов согласно 8.2.4 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010;

- степени защиты оборудования в оболочках согласно приложению C IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

Последовательность испытаний должна быть следующей.

a) Группа 1:

1) проверка превышения температуры (см. 9.3.3.3);

2) проверка срабатывания и его пределов (см. 9.3.3.1 и 9.3.3.2);

3) проверка электроизоляционных свойств (см. 9.3.3.4).

b) Группа 2:

1) проверка номинальной включающей и отключающей способностей, а также способностей к переключению источников питания и изменению направления вращения, где уместно (см. 9.3.3.5);

2) проверка условной работоспособности в условиях эксплуатации (см. 9.3.3.6).

c) Группа 3: проверка работоспособности в условиях короткого замыкания (см. 9.3.4).

d) Группа 4 (только для контакторов): проверка стойкости к токам перегрузки (см. 9.3.5).

e) Группа 5:

1) проверка механических свойств выводов (см. 8.2.4 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014, 9.2.2 и 9.2.3);

2) проверка степеней защиты контакторов и пускателей в оболочках (см. приложение C IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010).

Ни в одном из этих испытаний отказы не допускаются.

9.3.2 Общие условия испытаний

Применяют 8.3.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующим дополнением.

Выборка испытуемых образцов для серии аппаратов одной и той же основной конструкции и без значительных различий в конструкции должна быть основана на инженерном решении.

За исключением аппаратов, специально рассчитанных только на одну частоту тока, испытания проводят при частоте 50 Гц, которая охватывает и применения на 60 Гц и наоборот.

Если не установлено иное в соответствующем пункте испытаний, крутящий момент при затягивании соединений должен указываться производителем, а если не указан - соответствовать данным таблицы 4 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Если не указано иное, испытания MPSD проводят при максимальных номинальных рабочих токах для определенного физического размера и аналогичной конструкции, и считается, что они охватывают все номинальные токи такого физического размера и конструкции.

Примечание - "Аналогичная конструкция" означает, что изменения не оказывают отрицательного влияния на эксплуатационные характеристики изделия. Например, изменения в токопроводящих частях, за исключением средств измерения (например, биметалл), разрядной камеры и т.д.

MPSD для незаземленных сетей или сетей с заземленной через сопротивление нейтралью (IT) подлежат испытаниям согласно Р.4.

9.3.3 Работоспособность в условиях отсутствия нагрузки, нормальной нагрузки и перегрузки

9.3.3.1 Срабатывание

Следует проверить срабатывание контакторов, реле перегрузки и пускателей согласно требованиям 8.2.1.1.2.

При проверке нечувствительности пускателя к срабатыванию контактора следует пропускать через пускатель ток до достижения установившейся температуры согласно 8.2.2 и трижды приводить в действие контактор в нормальном коммутационном цикле без преднамеренной паузы между срабатываниями. Срабатывание контактора не должно приводить к срабатыванию пускателя.

Если реле перегрузки снабжено комбинированным механизмом отключения и взвода, следует при замкнутом контакторе воздействовать на механизм взвода и тем самым вызвать отпадание контактора. Если реле перегрузки снабжено только механизмом взвода или раздельными механизмами отключения и взвода, следует при замкнутом контакторе и механизме в положении взвода воздействовать на механизм расцепления и тем самым вызвать отпадание контактора. Эти испытания служат для проверки невозможности препятствовать расцеплению при перегрузке путем удержания механизма в положении взвода.

Реостатные роторные пускатели подлежат испытаниям с целью проверки соответствия временной уставки реле с выдержкой времени и калибровки любых других аппаратов, применяемых для регулирования частоты пуска, пределам, установленным производителем.

Пусковые сопротивления следует проверять в каждой секции на соответствие указанным значениям с точностью ±10%.

Следует удостовериться, что коммутационные аппараты в цепи ротора отсекают сопротивления каждой секции в правильной последовательности.

Следует также убедиться, что при разомкнутой цепи напряжения на выводах отводов автотрансформатора соответствуют проектным значениям и как в положении пуска, так и во включенном положении соблюдается правильная последовательность фаз на выходных выводах двухступенчатого автотрансформаторного пускателя.

9.3.3.2 Пределы срабатывания

9.3.3.2.1 Аппараты с дистанционным управлением

9.3.3.2.1.1 Общие положения

Контакторы и пускатели подлежат испытанию на работоспособность согласно требованиям 8.2.1.2.

Проверку отпадания при переводе аппарата в разомкнутое положение проводят по 8.3.3.2.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

9.3.3.2.1.2 Расход энергии катушки

9.3.3.2.1.2.1 Общие положения

Катушку контактора оценивают как на удерживающую способность, так и на мощность срабатывания.

В том случае, когда различные катушки охватывают диапазон напряжений, пять катушек должны быть испытаны следующим образом.

Катушка с самым низким номинальным напряжением питания цепей управления
, катушка с самым высоким номинальным напряжением питания цепей управления
плюс три катушки, считающиеся представительными для катушек с самой высокой вычисленной удерживающей мощностью, - на усмотрение производителя.
Испытание необходимо выполнить при температуре окружающей среды (23±3)°С. Испытание должно быть выполнено без какой бы то ни было нагрузки в главных и вспомогательных контурах. На катушку необходимо подавать номинальное напряжение питания цепей управления
и при номинальной частоте.

Для заданной катушки, для которой заявлен диапазон напряжений, испытание должно быть выполнено при самом высоком напряжении при соответствующей частоте.

Измеренные значения должны быть получены методом измерения среднеквадратических значений, охватывающим, по крайней мере, полосу пропускания от 0 до 10 кГц, а получающиеся значения мощности должны быть даны в пределах неопределенности измерения с точностью до 5%.

Для контактора с электронным управлением метод измерения должен охватывать полосу пропускания от 0 до 100 кГц, но не менее чем в 10 раз превышающую частоту переключения электронного управления.

Заявленное производителем значение должно быть равным или выше среднего значения для пяти испытанных катушек.

9.3.3.2.1.2.2 Удерживающая мощность для традиционного электромагнита и электромагнита с электронным управлением

Измерение тока
катушки должно быть выполнено после того, как на катушку будет подано напряжение и она достигнет устойчивой температуры.

Потребление удерживающей мощности определяют следующим образом:

(ВА) для контактора, управляемого переменным током;
(Вт) для контактора, управляемого постоянным током;
(ВА), соответственно
(Вт).

Для электромагнита с электронным управлением, рассчитанного на переменный и постоянный ток, измерение следует проводить для обоих токов.

Примечание - Рассеивание мощности для контактора, управляемого переменным током, также может быть выражено в Вт, принимая во внимание коэффициент мощности.

9.3.3.2.1.2.3 Мощность срабатывания для контактора, управляемого переменным током или постоянным током, с отдельными обмоткой срабатывания и удерживающей обмоткой

Измерение срабатывания должно быть выполнено непосредственно после измерения тока удержания (см. 9.3.3.2.1.2.2).

Измерение тока
катушки должно быть выполнено сразу же после того, как катушка будет обесточена, а контактор будет удержан в положении ВЫКЛ., а затем на него будет повторно подано напряжение.

Расход мощности срабатывания определяют следующим образом:

(BA);
/5 (BA).

Для контактора, управляемого постоянным током, потребляемая мощность выражается в ВА для того, чтобы показать полную мощность из-за его нелинейной формы волны, но она также может быть выражена в Вт.

Примечание 1 - Если в документах производителя не указано иное, для условного электромагнита, управляемого постоянным током, мощность срабатывания равна мощности удержания.

Примечание 2 - В зависимости от конструкции контактора с раздельными пусковыми и удерживающими обмотками необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сжечь катушку при проведении кратковременных измерений (электромагнит под напряжением менее 1 с или вдвое больше заявленного производителем времени срабатывания, если оно более 1 с).

9.3.3.2.1.2.4 Мощность срабатывания для электромагнита с электронным управлением

На рассмотрении.

9.3.3.2.1.3 Полное сопротивление полюса

Полное сопротивление полюса должно быть определено во время испытания и при условиях, данных в 9.3.3.3.4, и в условиях, определенных в 8.2.2.1.

Падение напряжения
измеряют между клеммами фазы и нагрузки (включая клеммы) контактора или пускателя, желательно одновременно с измерением повышения температуры (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - Пример измерения полного сопротивления полюса 3-полюсного контактора

Полное сопротивление на полюс определяют следующим образом:

(Ом).

Следует позаботиться о том, чтобы измерение падения напряжения не оказывало значительного влияния ни на повышение температуры, ни на полное сопротивление.

Примечание - Метод один и тот же, независимо от числа полюсов контактора.

9.3.3.2.2 Реле и расцепители

a) Срабатывание минимальных реле и расцепителей напряжения

Минимальные реле и расцепители напряжения подлежат испытаниям на соответствие требованиям 8.2.1.3.

При работе с коммутационным устройством расцепитель должен быть установлен в коммутационное устройство с максимальным номиналом тока, для которого подходит расцепитель.

1) Напряжения отпускания (отключения главной цепи)

Напряжение понижают с номинального напряжения питания цепи управления при заданной скорости до 0 В примерно за 30 с.

Испытание по нижнему пределу проводят без предварительного подогрева катушки расцепителя. Для расцепителя с диапазоном номинального напряжения питания цепи управления данное испытание проводят при максимальном напряжении такого диапазона. При подключении к коммутационному устройству испытание при нижнем пределе проводят без подачи тока в главную цепь.

Испытание для верхнего предела проводят, начиная с постоянной температуры, соответствующей подаче номинального напряжения питания цепи управления на расцепитель и номинального тока на главные полюса. Данное испытание может быть в сочетании с испытанием повышения температуры по 9.3.3.3. Для расцепителя с диапазоном номинального напряжения питания цепи управления данное испытание проводят при минимальном номинальном напряжении питания цепи управления.

2) Испытание на пределы срабатывания при подключении с коммутационным устройством

При разомкнутой главной цепи при температуре испытательного помещения и напряжении питания 35% номинального максимального напряжения питания цепи управления выполняют проверку того, что коммутационное устройство невозможно замкнуть путем активации его привода. Когда напряжение питания повышается до 85% минимального напряжения питания цепи питания, проверяют возможность замыкания коммутационного устройства с помощью его привода.

3) Функционирование в условиях перегрузки по напряжению

При подключении к коммутационному устройству испытание проводят без пропускания тока по главной цепи. Испытание при 110% номинального напряжения питания проводят в течение 30 мин или до достижения термического уравновешивания без нарушения функщии устройства. Проверку проводят согласно перечислению 2).

b) Расцепитель с шунтовой катушкой

Шунтовый расцепитель подвергают испытаниям на соответствие требованиям 8.2.1.4 при температуре воздуха окружающей среды. При работе с коммутационным устройством расцепитель должен быть установлен в коммутационное устройство с максимальным номинальным током, для которого подходит расцепитель.

Если у расцепителя имеется диапазон номинальных напряжений питания цепи управления, испытательное напряжение должно быть 70% минимального номинального напряжения питания цепи управления и 110% максимального номинального напряжения питания цепи управления.

c) Тепловые, электронные и электромагнитные реле перегрузки с выдержкой времени

Реле перегрузки должны быть соединены с пускателями проводниками, соответствующими таблицам 9-11 IEC 60947-1, для проведения испытательных токов, равных:

- 100% токовой уставки реле перегрузки для всех типов реле перегрузки классов расщепления 2, 3, 5 и 10 А (см. таблицу 2) и классов расщепления 10, 20, 30 и 40 для электронных типов реле перегрузки;

- 125% токовой уставки реле перегрузки классов расщепления 10, 20, 30 и 40 (см. таблицу 2) для тепловых реле перегрузки и для реле перегрузки с максимальным временем расщепления по установленной характеристике более 40 с (см. 5.7.3).

Следует проверить срабатывание реле и расцепителей на соответствие 8.2.1.5.1 с током во всех полюсах.

Кроме того, следует проверить характеристики по 8.2.1.5.1 испытаниями при температурах минус 5°С, плюс 20°С и плюс 40°С, также все заданные время-токовые характеристики вне диапазона от минус 5°С до плюс 40°С при минимальной и максимальной температурах. Однако для реле и расцепителей с заданной температурной компенсацией, если диапазон температур, указанный производителем, находится вне диапазона по таблице 3, характеристики при минус 5°С и/или плюс 40°С проверять не следует, если, будучи испытанными при заданных минимальной и максимальной температурах, соответствующие значения тока расцепления не выходят за пределы, указанные для температур минус 5°С и/или плюс 40°С в таблице 3.

Для электронных реле перегрузки испытание на проверку тепловой памяти согласно 8.2.1.5.1.2 проводят при температуре плюс 20°С.

Трехполюсные тепловые или электронные реле перегрузки при питании только двух полюсов подлежат испытанию согласно 8.2.1.5.2 при всех комбинациях полюсов и при максимальной и минимальной токовых уставках для реле с регулируемой уставкой.

d) Электромагнитные реле перегрузки мгновенного действия

Каждое реле следует испытывать отдельно. Протекающий через реле ток следует увеличивать со скоростью, дающей возможность снимать точные показания. Значения должны соответствовать указанным в 8.2.1.5.3.

e) Расцепители короткого замыкания

Применяют 8.3.3.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 со следующими дополнениями.

Во время испытаний повышения температуры проводят измерение температуры окружающего воздуха (см. 8.2.2). Любой отдельный расцепитель должен быть монтирован, как при нормальных условиях эксплуатации. MPSD в сборе должно быть установлено в соответствии с 8.2.2.

Испытания MPSD с регулируемыми расцепителями короткого замыкания проводят:

1) при минимальной уставке тока; и

2) при максимальной уставке тока,

при этом в каждом случае в проводнике должен протекать номинальный рабочий ток
.

В испытаниях, в которых характеристика расцепления не зависит от температуры клемм (например, электронные расцепители перегрузки, магнитные расцепители), показатели соединения (тип, поперечное сечение, длина) могут отличаться от тех, которые определены в 8.3.3.3.4 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Испытания допускается проводить при соответствующем напряжении.

Работу расцепителей короткого замыкания проверяют при 80% и 120% уставки тока короткого замыкания расцепителя. Испытательные токи не должны иметь асимметрии.

При испытательном токе, равном 80% уставки тока короткого замыкания, расцепитель не должен срабатывать, при этом ток поддерживают в течение 0,2 с.

При испытательном токе, равном 120% уставки тока короткого замыкания, расцепитель должен сработать в течение 0,2 с.

В MPSD с электронными расцепителями защиты от сверхтока срабатывание расцепителя короткого замыкания можно проверить, проводя испытание каждого полюса отдельно.

В MPSD с электромагнитными расцепителями защиты от сверхтока срабатывание многополюсных расцепителей короткого замыкания проверяют только путем последовательного испытания каждого из сочетаний двух полюсов. К тому же срабатывание расцепителей короткого замыкания проверяют однократно на каждом отдельном полюсе при 120% заявленного производителем значения для отдельных полюсов либо уставки тока короткого замыкания (если производителем не заявлены значения для отдельных полюсов), при котором расцепители должны срабатывать в течение 0,2 с.

f) Реле минимального тока

Пределы срабатывания следует проверять согласно 8.2.1.5.4.1.

g) Минимальные реле тока в автоматических выключателях питания

Пределы срабатывания следует проверять согласно 8.2.1.5.4.2.

h) Реле, чувствительные к опрокидыванию ротора

Пределы срабатывания следует проверять согласно 8.2.1.5.5.

Для токочувствительных реле опрокидывания ротора проверку следует проводить для минимальной и максимальной уставок по току и для минимального и максимального времени торможения при опрокидывании (всего четыре уставки).

i) Реле упора

Пределы срабатывания следует проверять согласно 8.2.1.5.6.

Проверку следует проводить для минимальной и максимальной уставок по току и для минимального и максимального времени торможения при упоре (всего четыре уставки).

Для каждой из четырех уставок испытание выполняют в следующих условиях:

- подают испытательный ток, равный 95% уставки по току. Реле упора не должно сработать;

- увеличивают значение испытательного тока до 120% уставки по току. Реле упора должно сработать согласно требованиям 8.2.1.5.6.

9.3.3.2.3 Проверка положения главного контакта ручного пускателя и MPSD, пригодного для разъединения

Для ручного пускателя и MPSD, пригодного для разъединения, проводят испытания для проверки эффективности индикации положения главного контакта в соответствии с 8.2.5 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

9.3.3.3 Превышение температуры

9.3.3.3.1 Температура окружающего воздуха

Применяют 8.3.3.3.1 IEC 60947-1: 2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

9.3.3.3.2 Измерение температуры частей контакторов и пускателей.

Применяют 8.3.3.3.2 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

9.3.3.3.3 Превышение температуры частей контакторов и пускателей

Применяют 8.3.3.3.3 IEC 60947-1:2007.

9.3.3.3.4 Превышение температуры главной цепи

Применяют 8.3.3.3.4 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Нагрузка главной цепи должна соответствовать 8.2.2.4.

Все вспомогательные цепи, нормально проводящие ток, должны обтекаться их максимальным номинальным рабочим током (см. 5.6), а в цепи управления следует подавать их номинальное напряжение.

Пускатель должен быть оснащен реле перегрузки, соответствующим 5.7.4 и выбираемым, как указано ниже:

- нерегулируемое реле - токовая уставка должна быть равна максимальному рабочему току пускателя, и испытание должно проводиться при этом токе;

- регулируемое реле - максимальная токовая уставка должна быть ближайшей к максимальному рабочему току пускателя, но не превышать его. Для испытаний должно использоваться реле перегрузки стоковой уставкой, ближайшей к максимуму диапазона.

Примечание - Выбор реле перегрузки по токовой уставке должен гарантировать, что превышение температуры присоединенных на месте установки выводов реле перегрузки и рассеиваемая мощность пускателя окажутся не менее возможных при любой комбинации реле и контактора. В случаях, когда влияние реле перегрузки на эти параметры незначительно (например, при использовании электронных реле перегрузки), испытательный ток должен всегда равняться максимальному рабочему току пускателя.

Испытательный ток для оборудования категории применения АС-6b при испытании повышения температуры должен быть в 1,35 раза больше
(номинальный емкостный ток).
вычисляют следующим образом:
-
для однофазного номинала, где
- это минимальное номинальное напряжение;
-
для трехфазного номинала, где
- это минимальное номинальное напряжение.

Примечание - Данный расчет основан на тепловом коэффициенте по допуску конденсатора (15%) плюс эффект гармоник.

Испытание проводят с поперечным сечением проводника, умноженным на 1,35
(номинальный емкостный ток).

9.3.3.3.5 Превышение температуры цепей управления

Применяют 8.3.3.3.5 IEC 60947-1 со следующим дополнением.

Превышение температуры следует измерять во время испытания по 9.3.3.3.4.

9.3.3.3.6 Превышение температуры катушек и электромагнитов

Применяют 8.3.3.3.6 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Считается, что катушка с наибольшей измеренной расходуемой мощностью удержания для определенного переменного или постоянного тока данной частоты согласно 9.3.3.2.1.2.2 является репрезентативной для всех катушек с одинаковым проводником, и такая катушка используется для испытаний повышения температуры.

a) Электромагниты контакторов или пускателей, предназначенных для эксплуатации в продолжительном или 8-часовом режимах, подлежат только испытаниям по 8.2.2.7.1 при протекании по главной цепи во время испытания соответствующего номинального тока. Превышение температуры следует измерять во время испытания по 9.3.3.3.4.

b) Электромагниты контакторов или пускателей, предназначенных для эксплуатации в повторно-кратковременном режиме, подлежат описанному выше испытанию, а также предписанному для соответствующего класса режима испытанию по 8.2.2.7.2 при обесточенной главной цепи.

c) Обмотки со специальными номиналами (для кратковременного и периодического режимов эксплуатации) подлежат испытанию по 8.2.2.7.3 при обесточенной главной цепи.

9.3.3.3.7 Превышение температуры вспомогательных цепей

Применяют 8.3.3.3.7 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением.

Превышение температуры следует измерять во время испытания по 9.3.3.3.4.

9.3.3.3.8 Превышение температуры пусковых сопротивлений в реостатных роторных пускателях

Превышение температуры сопротивлений не должно выходить за пределы, указанные в IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014, таблица 3, при эксплуатации пускателя в его номинальном режиме (см. 5.3.4) и согласно его пусковым характеристикам (см. 5.3.5.6.2).

Ток, протекающий по каждой секции сопротивлений, должен быть термически эквивалентен току во время пуска, когда коммутируемый двигатель работает с максимальным пусковым вращающим моментом и при номинальном времени пуска пускателя (см. 5.3.4 и 5.3.5.6.2); на практике возможно использование тока
.

Пусковые операции должны быть равномерно распределены во времени соответственно числу пусков в час.

Превышение температуры оболочек и выходящего из них воздуха не должно выходить за пределы, указанные в таблице 3 IEC 60947-1, IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Примечание - Практически невозможно проверить работоспособность пусковых сопротивлений во всех комбинациях мощности двигателя, напряжения и тока ротора, требуется только проведение достаточного числа подтверждающих испытаний путем интерполяции или дедукции соответствия настоящему стандарту.

9.3.3.3.9 Превышение температуры автотрансформатора в двухступенчатых автотрансформаторных пускателях

Температура автотрансформатора не должна превышать значений, указанных в таблице 5, более чем на 15 К (см. 8.2.2) и указанных в таблице 3 IEC 60947-1, когда пускатель работает в своем номинальном режиме (см. 5.3.4).

Ток, протекающий по каждой обмотке автотрансформатора, должен быть термически эквивалентен току при работе коммутируемого двигателя на максимальном пусковом токе при номинальном времени пуска (см. 5.3.5.6.3); предполагается, что это состояние достигается, когда ток, отдаваемый автотрансформатором во время пуска, равен максимальному пусковому току, умноженному на

(см. 5.3.1.4).

Циклы оперирования должны быть равномерно распределены во времени по числу пусков в час (см. 5.3.4.3).

После двух последовательных циклов оперирования (см. 5.3.4.3) температура автотрансформатора может превысить максимальные значения, указанные в 8.2.2, но без повреждения автотрансформатора.

При применении автотрансформатора с несколькими группами отводов испытанию следует подвергать отводы с наибольшими потерями мощности в автотрансформаторе в течение времени, достаточного для достижения установившегося значения температуры.

Для облегчения этого испытания двигатель можно заменить полными сопротивлениями, соединенными в схему звезды.

9.3.3.4 Электроизоляционные свойства

9.3.3.4.1 Типовые испытания

Применяют 8.3.3.4.1 IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 и IEC 60947-1:2007/ AMD2:2014 со следующими дополнениями:

- в конце перечисления 1):

Металлическую фольгу следует прикладывать ко всем поверхностям, которых касается персонал при нормальном оперировании или регулировании аппаратов, и там, где к таким поверхностям можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем.

Металлическую фольгу не прикладывают при проверке устойчивости к току промышленной частоты после коммутационных испытаний и испытаний на короткое замыкание;

- после второго абзаца перечисления 2) b):

Цепи контактора или пускателя, содержащие аппараты, которые подвергались испытанию
напряжениями менее указанных в 7.2.3.1 и 8.3.3.4.2 IEC 60947-1, могут быть отсоединены для данного испытания по указанию производителя;

- после перечисления 2) c) ii):

Если цепи управления, нормально подсоединенные в главную цепь, отсоединены согласно перечислению 2) b) 8.3.3.4.1 IEC 60947-1, в протоколе испытаний следует указать способ, использованный для удержания главных контактов в замкнутом положении;

- после перечисления 8) 8.3.3.4.1 IEC 60947-1:

Ток утечки в каждом полюсе аппарата, пригодного для разъединения, измеряемый в разомкнутом положении контактов при испытательном напряжении 1,1
, не должен превышать 0,5 мА.

Проверка импульсного выдерживаемого напряжения на разомкнутых контактах не требуется для аппаратов, не пригодных для разъединения [см. перечисление 2) c) iv) 8.3.3.4.1 IEC 60947-1].

9.3.3.5 Включающая и отключающая способности

9.3.3.5.1 Общие условия испытаний

Применяют 8.3.3.5 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Испытания должны быть выполнены в рабочих условиях по таблице 7 без отказов [см. 9.3.3.5.5, перечисление f)].

Входное напряжение цепи управления должно составлять 100%
, за исключением испытаний только на включение в категориях применения АС-3 и АС-4, при которых входное напряжение цепи управления должно быть равным 110%
для половины циклов оперирования и 85%
для второй половины циклов.

Соединения с главной цепью должны быть аналогичны предусмотренным для использования в условиях эксплуатации контактора или пускателя. При необходимости или для удобства питание цепей управления или вспомогательных цепей, в частности катушки электромагнита контактора или пускателя, может осуществляться от независимого источника. Этот источник должен обеспечивать ток такого же рода и напряжения, как предусмотрено в условиях эксплуатации.

При проведении испытаний на номинальную включающую и отключающую способности можно замкнуть накоротко реле перегрузки и УЗКЗ.

9.3.3.5.2 Испытательная цепь

Применяют 8.3.3.5.2 IEC 60947-1:2007.

9.3.3.5.3 Характеристики восстанавливающегося напряжения

Применяют 8.3.3.5.3 IEC 60947-1:2007, действителен для категорий применения АС-2, АС-3, АС-3e, АС-4, АС-8a и АС-8b (см. таблицу 7).

При испытаниях только на включающую способность (в категориях АС-3, АС-3e и АС-4) регулировать коэффициент
или частоту колебаний не требуется.

9.3.3.5.4 Свободный

9.3.3.5.5 Номинальная включающая и отключающая способности

Если контактор в пускателе самостоятельно удовлетворяет требованиям нижеприведенного перечисления a) для данной категории применения пускателя, этот пускатель испытывать не требуется.

a) Номинальная включающая и отключающая способности контакторов

Контактор должен включать и отключать ток в соответствии со своей категорией применения на протяжении числа циклов оперирования согласно таблице 7. См. также нижеприведенное перечисление d) для реверсивных контакторов.

Контакторы категорий применения АС-3, АС-3e и АС-4 должны подвергаться 50 включениям и отключениям отдельным коммутационным аппаратом, затем 50 включениям и отключениям.

b) Номинальная включающая и отключающая способности пускателей прямого действия и на два направления вращения (АС-3), а также коммутационных аппаратов цепи статора реостатных роторных пускателей (АС-2)

Пускатель должен включать и отключать ток в соответствии со своей категорией применения на протяжении числа циклов оперирования согласно таблице 7.

Пускатели категории применения АС-3 и АС-3e должны подвергаться 50 включениям и отключениям отдельным коммутационным аппаратом, затем 50 включениям и отключениям.

c) Номинальная включающая и отключающая способности и способность к переключению источников питания пускателей со схемой звезда-треугольник (АС-3 и АС-3e) и двухступенчатых автотрансформаторных пускателей (АС-3 и АС-3e).

Пускатель должен включать и отключать токи в соответствии со своей категорией применения согласно таблице 7.

Вначале пускатели в пусковом положении и во включенном положении или в схеме треугольник должны подвергнуться только 50 включениям, тогда как отключение проводится отдельным коммутационным аппаратом. Затем пускатель подвергают 50 включениям и отключениям. Каждый цикл оперирования должен состоять:

- из включения тока в пусковом положении или в схеме звезда;

- из отключения тока в пусковом положении или в схеме звезда;

- из включения тока во включенном положении или в схеме треугольник;

- из отключения тока во включенном положении или в схеме треугольник;

- из паузы.

Цепь нагрузки должна быть подключена к пускателю аналогично обмоткам двигателя. Номинальный рабочий ток пускателя
- это ток во включенном положении или в схеме треугольник.

Примечание - У пускателей со схемой звезда-треугольник важно измерять испытательные токи в схемах звезда и треугольник, поскольку на коэффициент трансформации заметно влияет входное полное сопротивление.

Если у трансформатора более одного выходного напряжения, его следует присоединить так, чтобы обеспечить наибольшее пусковое напряжение.

Время протекания тока в пусковом и включенном положениях, а также время обесточивания должны соответствовать таблице 7.

d) Номинальная включающая и отключающая способности пускателей прямого действия и реверсивных пускателей (АС-4).

Пускатели должны включать и выключать токи, указанные в таблице 7.

Вначале должны быть выполнены 50 включений с отключением тока отдельным коммутационным аппаратом, а затем 50 включений и отключений.

Цепь нагрузки должна быть подключена к пускателю аналогично обмоткам двигателя.

У пускателей, состоящих из двух контакторов, оба контактора, A и B, следует использовать и соединить, как в нормальных условиях эксплуатации. Каждый цикл из 50 срабатываний должен состоять из: замыкания A - размыкания A - замыкания B - размыкания B - паузы.

Переключение с "размыкания A" на "замыкание B" должно осуществляться настолько быстро, насколько допускает нормальная система управления.

Следует использовать механическую или электрическую блокировки, предусмотренные в пускателе или возможные при соединении контакторов в реверсивном устройстве.

Если реверсирующая схема такова, что возможно одновременное питание обоих контакторов, следует выполнить еще 10 дополнительных циклов с одновременным питанием.

e) Номинальная включающая и отключающая способности коммутационных аппаратов в цепи ротора реостатного роторного пускателя.

Включающую и отключающую способности коммутационных аппаратов в цепи ротора следует проверять согласно 9.3.3.5.5, перечисление b), для категории применения АС-2, где
(максимальному номинальному току ротора, на который рассчитан пускатель).
(номинальному рабочему напряжению ротора),
должно равняться 0,8. Коэффициент мощности должен составлять 0,95. При проведении этих испытаний пусковые сопротивления можно отсоединить, а испытание пускателей с более чем двумя ступенями следует проводить поочередно на каждом коммутационном аппарате. Поскольку у пускателей с более чем двумя ступенями коммутационные аппараты в цепи ротора не отключают и не включают ток при полном напряжении ротора, испытательное напряжение можно снизить пропорционально соотношению:
.

Если пускатель присоединен так, что выключатель в цепи статора разрывает цепь до размыкания коммутационных аппаратов в цепи ротора, проверять отключающую способность не требуется.

Для коммутационных аппаратов в цепи ротора, удовлетворяющих приведенным требованиям, дополнительные испытания не требуются.

f) Поведение и состояние контактора или пускателя во время или после испытаний на включающую и отключающую способности, переключение и реверсирование

Во время испытаний в пределах указанных включающей и отключающей способностей по 9.3.3.5 и проверки условной работоспособности в процессе эксплуатации по 9.3.3.6.1-9.3.3.6.6 не допускаются затяжка дуги, перекрытие между полюсами, расплавление плавкого элемента в цепи заземления (см. 9.3.3.5.2) и сваривание контактов.

При воздействии на контактор или пускатель соответствующим методом управления контакты должны работать.

9.3.3.6 Работоспособность в процессе эксплуатации

9.3.3.6.1 Общие положения

Применяют 8.3.3.6 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Испытания на условную работоспособность предназначены для проверки способности контактора или пускателя удовлетворять требованиям таблицы 10.

Соединения с главной цепью должны быть аналогичны предусмотренным для использования в процессе эксплуатации контактора или пускателя, с поперечным сечением, указанным в таблицах 9-11 IEC 60947-1:2007 для соответствующей категории использования.

При проведении этих испытаний можно замкнуть накоротко реле перегрузки и УЗКЗ пускателя.

Можно использовать испытательную цепь по 9.3.3.5.2, а нагрузку отрегулировать согласно 9.3.3.5.3.

Напряжение цепи управления должно составлять 100% ее номинального входного напряжения.

Если контактор в пускателе по отдельности удовлетворяет требованиям 9.3.3.6.1 для категории применения данного пускателя, испытывать последний не требуется.

9.3.3.6.2 Условная работоспособность контакторов

Контактор должен включать и отключать ток соответственно его категории применения на протяжении числа циклов оперирования по таблице 10. См. также 9.3.3.6.5.

9.3.3.6.3 Условная работоспособность пускателей прямого действия, пускателей на два направления вращения (АС-3, АС-3e) и коммутационных аппаратов в цепи статора реостатных роторных пускателей (АС-2)

Пускатель должен включать и отключать ток соответственно его категории применения на протяжении числа циклов оперирования по таблице 10.

9.3.3.6.4 Условная работоспособность пускателей со схемой звезда-треугольник (АС-3, АС-3e) и двухступенчатых автотрансформаторных пускателей (АС-3, АС-3e)

Пускатель должен включать и отключать ток соответственно его категории применения на протяжении числа циклов оперирования по таблице 10.

Методика испытания должна соответствовать 9.3.3.5.5, перечисление с), за исключением выполнения только 50 включений.

9.3.3.6.5 Условная работоспособность пускателей прямого действия и реверсивных пускателей (АС-4)

Пускатель должен включать и отключать ток соответственно его категории применения на протяжении числа циклов оперирования по таблице 10.

Методика испытания должна соответствовать 9.3.3.5.5, перечисление d), за исключением выполнения 50 включений и 10 дополнительных циклов одновременного питания.

9.3.3.6.6 Условная работоспособность коммутационных аппаратов в цепи ротора реостатного роторного пускателя

Проверку условной работоспособности коммутационных аппаратов в цепи ротора реостатного роторного пускателя следует проводить по 9.3.3.6.1 для категории АС-2, указанной в таблице 10.

Методика испытания должна соответствовать 9.3.3.5.5, перечисление e).

9.3.3.6.7 Поведение контактора или пускателя во время испытания и состояние после испытаний на условную работоспособность

Должны быть выполнены требования 9.3.3.5.5, перечисление f), а затем проведена проверка на устойчивость к току промышленной частоты согласно перечислению 4) 8.3.3.4.1 IEC 60947-1.

Ток утечки в каждом полюсе аппарата, пригодного для разъединения, измеряемый в разомкнутом положении контактов при испытательном напряжении 1,1
, не должен превышать 2 мА.

Аппарат, оснащенный зеркальными контактами, должен быть подвергнут дополнительному испытанию по F.7.3.

9.3.4 Работоспособность в условиях короткого замыкания

9.3.4.1 Общие условия испытаний на короткое замыкание

9.3.4.1.1 Общие требования к испытаниям на короткое замыкание

В настоящем пункте определяются условия испытаний для проверки соответствия требованиям 8.2.5.1. Специфические требования, относящиеся к методике испытания, циклам испытаний, состоянию аппаратов после испытаний и типам координации, содержатся в 9.3.4.1 и 9.3.4.2.

Требования к испытаниям на короткое замыкание MPSD приведены в 8.2.4.7.

Применяют 8.3.4.1.1 IEC 60947-1:2007 со следующим изменением.

Если испытанные аппараты открытого исполнения также используют в индивидуальных оболочках, их следует подвергнуть дополнительному испытанию в наименьшей из оболочек, указанной производителем.

Примечание - При испытании аппарата только открытого исполнения должно быть предусмотрено указание о непригодности к использованию в индивидуальной оболочке.

Индивидуальная оболочка должна соответствовать техническим условиям производителя. Если существует несколько вариантов исполнения оболочек, то берут оболочку наименьшего размера.

Стационарные и передвижные НКУ в оболочках испытывают согласно IEC 61439.

9.3.4.1.2 Испытательная цепь для проверки номинальных характеристик при коротких замыканиях

Применяют 8.3.4.1.2 IEC 60947-1, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, за исключением того, что для координации типа 1 плавкий элемент и сопротивление заменяют одножильным проводом с поперечным сечением 6 мм, длиной от 1,2 до 1,8 м, присоединенным к нейтрали или, по требованию производителя, к одной из фаз.

Примечание - Провод увеличенного сечения используют не как детектор аварийного тока, а для создания состояния "заземлено", позволяющего оценить повреждения.

9.3.4.1.3 Коэффициент мощности испытательной цепи

Применяют 8.3.4.1.3 IEC 60947-1:2007.

Если используется таблица 14, в этой таблице приводится коэффициент мощности.

9.3.4.1.4 Постоянная времени испытательной цепи

Применяют 8.3.4.1.4 IEC 60947-1:2007.

9.3.4.1.5 Калибровка испытательной цепи

Применяют 8.3.4.1.5 IEC 60947-1:2007.

9.3.4.1.6 Методика испытания

Применяют 8.3.4.1.6 IEC 60947-1:2007 со следующими дополнениями.

Контактор или пускатель и связанное с ними УЗКЗ либо комбинированный пускатель, комбинированный коммутационный аппарат, защищенный пускатель или защищенный коммутационный аппарат следует установить и присоединить, как в нормальных условиях эксплуатации. Их следует присоединять к испытательной цепи кабелем максимальной длины 2,4 м (соответственно рабочему току пускателя) для каждой главной цепи.

Предполагается, что испытания на трехфазном токе распространяются и на применение однофазных токов.

9.3.4.1.7 Свободный

9.3.4.1.8 Интерпретация записей

Применяют 8.3.4.1.8 IEC 60947-1:2007.

9.3.4.2 Условный ток короткого замыкания контакторов, пускателей, комбинированных пускателей, комбинированных коммутационных аппаратов, защищенных пускателей и защищенных коммутационных аппаратов

9.3.4.2.1 Общие требования к испытанию условным током короткого замыкания

Контактор или пускатель и связанное с ними УЗКЗ либо комбинированный пускатель, комбинированный коммутационный аппарат, защищенный пускатель или защищенный коммутационный аппарат подлежат испытаниям по 9.3.4.2.2 и 9.3.4.2.3. Эти испытания должны проводиться так, чтобы охватить максимальные значения
и
для категории применения АС-3.

У контактора или пускателя с электромагнитным приводом электромагнит должен удерживаться в замкнутом положении путем подачи от отдельного источника питания тока при номинальном входящем напряжении цепи управления. Следует использовать УЗКЗ по 8.2.5.1. Если УЗКЗ - автоматический выключатель с регулируемой уставкой по току, для проведения испытаний следует отрегулировать выключатель на максимальную уставку для указанного типа координации и селективности.

Во время эксплуатации все отверстия в оболочке должны быть закрыты, как в нормальных условиях эксплуатации, а дверка или панель должна быть замкнута предусмотренным способом.

Пускатель, удовлетворяющий некоторому диапазону номинальных характеристик двигателя и оснащаемый сменными реле перегрузки, подлежит испытаниям в сочетании с реле перегрузки, обладающими наибольшим и наименьшим полными сопротивлениями и соответствующими УЗКЗ.

При координации типа 1 для каждой операции, указанной в 9.3.4.2.2 и 9.3.4.2.3, допускается использовать новый образец.

При координации типа 2 для испытания при ожидаемом токе
(см. 9.3.4.2.2) и при токе
(см. 9.3.4.2.3) должно быть использовано по одному образцу.
По согласованию с производителем испытания при токах
и
могут быть проведены на одном и том же образце.
9.3.4.2.2 Испытание на ожидаемом токе
Цепь должна быть отрегулирована на ожидаемый испытательный ток, соответствующий номинальному рабочему току
, предпочтительно по таблице 13 или 14, по усмотрению производителя. Обе таблицы считаются эквивалентными в соответствии с этим стандартом.

Затем к этой цепи следует присоединить контактор или пускатель и связанное с ним УЗКЗ либо комбинированный пускатель, комбинированный коммутационный аппарат, защищенный пускатель или защищенный коммутационный аппарат.

Должна быть выполнена следующая последовательность операций:

a) одно отключение УЗКЗ при всех коммутационных аппаратах, замкнутых перед испытанием (операция "О");

b) одно отключение УЗКЗ путем включения контактора или пускателя на короткое замыкание (операция "СО").

Таблица 13 - Значение ожидаемого испытательного тока в зависимости от номинального рабочего тока

Номинальный рабочий ток (АС-3)
, А
, А
Ожидаемый ток
, кА
16

1

16<
63

3

63<
125

5

125<
315

10

315<
630

18

630<
1000

30

1000<
1600

42

1600<

Подлежит согласованию между производителем и потребителем

Если контактор или пускатель не имеет категории применения АС-3, ожидаемый ток
должен соответствовать наибольшему номинальному рабочему току при любой категории применения, указанной производителем.

Таблица 14 - Значение ожидаемого испытательного тока по номинальному рабочему току (гармонизированная таблица)

Номинальный рабочий ток
, А
, А
Ожидаемый ток
, кА

Коэффициент мощности

12

1

От 0,7 до 0,8

12<
50

3

От 0,7 до 0,8

50<
100

5

От 0,7 до 0,8

100<
250

10

От 0,5 до 0,7

250<
500

18

От 0,2 до 0,3

500<