11.2.2. Испытание электрической прочности проводят непосредственно после измерений сопротивления изоляции.
Испытательное напряжение прикладывают последовательно к местам, указанным в таблице 1.
К изоляции в течение 1 мин прикладывают напряжение переменного тока практически синусоидальной формы частотой 50 или 60 Гц, действующее значение которого должно быть:
500 В - для патронов с нормируемым напряжением до 50 В включительно;
2U - между контактами патронов;
2U + 1000 В - для всех остальных случаев (где U - нормируемое напряжение).
Вначале прикладывают не более половины необходимого напряжения, затем его быстро повышают до полного значения.
В процессе испытания не должно быть перекрытия или пробоя изоляции.
Примечание. Требования к испытанию электрической прочности изоляции импульсным напряжением в стадии рассмотрения.
Патроны должны обладать соответствующей механической прочностью.
Механическую прочность наружного корпуса из изоляционного материала с токопроводящей наружной поверхностью или без нее проверяют с помощью маятниковой установки по МЭК 60068-2-75 со следующими дополнениями (см. МЭК 60068-2-75, раздел 4):
a) Способ монтажа
Способ монтажа в соответствии с МЭК 60068-2-75.
Комбинированные пары патронов монтируют на соответствующих подставках.
Подставки устанавливают на опоре.
Примечание. Для патронов, форма которых отличается от цилиндрической, параллельность оси патрона опоре может быть обеспечена применением деревянных прокладок.
b) Высота падения
Боек должен падать на образец с высоты, указанной в таблице:
По точкам, равномерно распределенным по поверхности наружных деталей патрона, наносят четыре удара.
d) Предварительная подготовка
Не требуется.
e) Начальные измерения
Не требуются.
f) Положение образца и места ударов
См. перечисление c).
g) Рабочий режим и проверка функционирования
Образец не должен функционировать во время нанесения ударов.
После испытания образец не должен иметь серьезных повреждений, нарушающих требования настоящего стандарта, в частности:
1) токоведущие детали не должны стать доступными.
Повреждения патрона, которые не приводят к уменьшению путей утечки или воздушных зазоров ниже значений, указанных в разделе 14, а также небольшие сколы, не ухудшающие защиту от поражения электрическим током или воздействия воды, не должны приниматься во внимание;
2) трещины, не видимые невооруженным глазом, и поверхностные трещины на армированных волокном деталях, изготавливаемых штамповкой, и т.п. не должны приниматься во внимание.
Трещины или сколы на наружной поверхности любой детали патрона не должны приниматься во внимание, если патрон соответствует настоящему стандарту даже без этой детали.
i) Восстановление
Не требуется.
j) Завершающие измерения
См. перечисление h).
Примечание. Допускается проверять механическую прочность патронов, используемых в светильниках или другом оборудовании, посредством пружинного ударного устройства по МЭК 60068-2-75. В соответствии с МЭК 60598-1 энергия удара при испытаниях должна составлять от 0,2 до 0,7 Н x м в зависимости от типа светильника и материала детали.
Винты, токоведущие детали и механические соединения, повреждение которых может нарушить безопасность патрона, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации.
Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по МЭК 60598-1 (пункты 4.11 и 4.12).
Примечание. Примеры металлов, пригодных для токоведущих деталей по механической прочности, электропроводности и коррозионной устойчивости при использовании в допустимом диапазоне температур и при нормальном уровне химического загрязнения, приведены в Приложении B.
Между токоведущими и металлическими деталями, расположенными рядом, должны быть достаточные расстояния. Значения путей утечки и воздушных зазоров должны быть не менее приведенных в таблицах 2a и 2b.
Примечание. Расстояния, указанные в таблице 2a, относятся к категории устойчивости к перенапряжению II, расстояния, указанные в таблице 2b, - к категории устойчивости к перенапряжению III по МЭК 60664-1, и обе таблицы относятся к степени загрязнения 2, для которой характерны неэлектропроводящие загрязнения, которые иногда, ненадолго, при конденсации влаги способны стать электропроводящими. Информацию о расстояниях для других категорий устойчивости к перенапряжению или более высоких степеней загрязнения см. в МЭК 60664-1.
Значения путей утечки и воздушных зазоров, приведенные в настоящем разделе, являются минимальными.
Напряжения, указанные в таблицах 2a и 2b, являются рабочими напряжениями, а не напряжениями зажигания.
Таблица 2a
переменного тока частотой 50/60 Гц. Категория устойчивости
к перенапряжению II
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расстояние, мм ? Рабочее ?
? ? напряжение, В ?
? ??????????????????
? ?50 ?150 ?250?500?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Пункт 1 таблицы дан в соответствии с официальным текстом
документа.
? 1. Между токоведущими деталями различной ? ? ? ? ?
?полярности и ? ? ? ? ?
?металлическими деталями или внешней ? ? ? ? ?
?поверхностью деталей из изоляционного ? ? ? ? ?
?материала, которые постоянно закреплены на ? ? ? ? ?
?патроне <1>, включая винты или устройства для ? ? ? ? ?
?крепления крышек или патрона к его опоре: ? ? ? ? ?
? - пути утечки: ? ? ? ? ?
? PTI <2> изоляции >= 600 ?0,6?0,8 ?1,5? 3 ?
? PTI <2> изоляции < 600 ?1,2?1,6 ?2,5? 5 ?
? - воздушные зазоры ?0,2?0,8 ?1,5? 3 ?
? 3. Между токоведущими деталями и монтажной ? ? ? ? ?
?поверхностью или откидной металлической крышкой? ? ? ? ?
?(при ее наличии), если конструкцией ? ? ? ? ?
?не обеспечивается сохранение значений, ? ? ? ? ?
?указанных в пункте 2 настоящей таблицы, при ? ? ? ? ?
?самых неблагоприятных условиях эксплуатации: ? ? ? ? ?
? воздушные зазоры ?0,6?0,8 ?1,5? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?патрона (основная плоскость) должны соответствовать указанным?
?в соответствующих стандартных листах МЭК 60061-2. ?
?разряда) - в соответствии с МЭК 60112. ?
? ?
? Значения путей утечки для деталей, не находящихся под?
?напряжением или не предназначенных для заземления, где не может?
?происходить поверхностный разряд, должны быть равны значениям,?
?указанным для материала с PTI >= 600, для всех материалов?
?(независимо от реального PTI). ?
? Значения путей утечки, подвергаемых воздействию рабочих?
?напряжений длительностью менее 60 с, должны быть равны?
?значениям, указанным для материала с PTI >= 600, для всех?
?материалов. ?
? Значения путей утечки, не подверженных загрязнению пылью?
?или влагой, должны быть равны значениям, указанным для?
?материала с PTI >= 600, для всех материалов (независимо от?
?реального PTI). ?
? Для промежуточных значений рабочего напряжения значения?
?путей утечки и воздушных зазоров могут быть определены путем?
?линейной интерполяции табличных значений. Для рабочего?
?напряжения ниже 25 В значения путей утечки и воздушных зазоров?
?не установлены, поскольку считается достаточным проведение?
?испытания напряжением по 11.2.2. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 2b
Категория устойчивости к перенапряжению III
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расстояние, мм ?Рабочее напряжение, В ?
? ????????????????????????
? ? 50 ? 150 ? 250 ? 500 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1. Пути утечки между токоведущими ?0,6 ? 0,8 ? 1,5 ? 3 ?
?деталями различной полярности ? ? ? ? ?
?и наружными металлическими деталями ? ? ? ? ?
?или внешней поверхностью деталей ? ? ? ? ?
?из изоляционного материала, которые ? ? ? ? ?
?постоянно закреплены на патроне <1>, ? ? ? ? ?
?включая винты или устройства для ? ? ? ? ?
?крепления крышек или патрона к его опоре:? ? ? ? ?
? - пути утечки ? ? ? ? ?
? PTI <2> изоляции >=600 ?0,6 ? 1,5 ? 3 ? 4 ?
? PTI <2> изоляции < 600 ?1,2 ? 1,6 ? 3 ? 5 ?
? - воздушные зазоры ?0,2 ? 1,5 ? 3 ? 4 ?
? 3. Между токоведущими деталями ? ? ? ? ?
?и монтажной поверхностью или откидной ? ? ? ? ?
?металлической крышкой (при ее наличии), ? ? ? ? ?
?если конструкцией не обеспечивается ? ? ? ? ?
?сохранение значений, указанных в пункте 2? ? ? ? ?
?настоящей таблицы, при самых ? ? ? ? ?
?неблагоприятных условиях эксплуатации: ? ? ? ? ?
? воздушные зазоры ?0,6 ? 1,5 ? 3 ? 4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?патрона (основная плоскость) должны соответствовать указанным в?
?соответствующих стандартных листах МЭК 60061-2. ?
?разряда) - в соответствии с МЭК 60112. ?
? ?
? Значения путей утечки для деталей, не находящихся под?
?напряжением или не предназначенных для заземления, где не может?
?происходить поверхностный разряд, должны быть равны значениям,?
?указанным для материала с PTI >= 600, для всех материалов?
?(независимо от реального PTI). ?
? Значения путей утечки, подвергаемых воздействию рабочих?
?напряжений длительностью менее 60 с, должны быть равны?
?значениям, указанным для материала с PTI >= 600, для всех?
?материалов. ?
? Значения путей утечки, не подверженных загрязнению пылью или?
?влагой, должны быть равны значениям, указанным для материала с?
?PTI >= 600, для всех материалов (независимо от реального PTI). ?
? Для промежуточных значений рабочего напряжения значения?
?путей утечки и воздушных зазоров могут быть определены путем?
?линейной интерполяции табличных значений. Для рабочего?
?напряжения ниже 25 В значения путей утечки и воздушных зазоров?
?не установлены, поскольку считается достаточным проведение?
?испытания напряжением по 11.2.2. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Однако, если требуется, расстояния между токоведущими контактами и кромкой патрона (основная плоскость) должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих стандартных листах на патроны МЭК 60061-2.
В случае несинусоидального импульсного напряжения значения воздушных зазоров должны быть не менее указанных в таблице 3.
Таблица 3
для несинусоидальных импульсных напряжений
Расстояния, указанные в таблице 3, приведены из МЭК 60664-1 (для неоднородных условий эксплуатации). Для расстояний, подвергаемых воздействию как синусоидального напряжения, так и несинусоидальных импульсов, минимальное значение расстояния должно быть не менее самого наибольшего значения из обеих таблиц (2a и 3 или 2b и 3).
Для воздушных зазоров, не влияющих на безопасность, например, для расстояний между контактами, преимущество может быть получено от улучшенных условий эксплуатации, но и в этом случае значения для однородных условий (см. МЭК 60664-1) остаются минимальными.
Проверку проводят испытанием патронов нормируемым импульсным напряжением. Снижения напряжения не допускаются.
Пути утечки должны быть не менее установленных минимальных воздушных зазоров.
Патроны должны обеспечивать надлежащее электрическое контактирование с контактами лампы.
Проверку проводят следующим испытанием на износостойкость.
Цоколь серийной лампы, соответствующий стандарту МЭК, устанавливают 10 раз в патрон и 10 раз извлекают из него.
Затем устанавливают в патрон испытательный цоколь, изготовленный из стали, тех же размеров, что и испытательный цоколь, указанный в 10.4. В случае комбинации пары патронов макет лампы заменяют на макет лампы, изготовленный из стали без защитного покрытия.
Затем патрон помещают в камеру тепла с контролируемой температурой.
Температуру внутри камеры регулируют так, чтобы после тепловой стабилизации температура в точке измерения нормируемой рабочей температуры достигала (90 +/- 5) °C или [(T + 10) +/- 5] °C (для патронов с температурной маркировкой T) при прохождении через патрон тока, равного 1,1 значения нормируемого тока для данного патрона.
Для патронов, являющихся составной частью светильника, указанную температуру заменяют на температуру, измеренную в условиях эксплуатации по МЭК 60598-1 (пункт 12.4.2), плюс 10 °C с предельными допускаемыми отклонениями +/- 5 °C.
После стабилизации указанной температуры патрон выдерживают при этих условиях в течение 48 ч.
Затем патрон вынимают из камеры и охлаждают без испытательного цоколя или макета лампы в течение 24 ч.
В результате испытания в патроне не должно произойти каких-либо изменений, препятствующих его дальнейшему использованию, прежде всего следующих:
- ухудшения (нарушения) защиты от поражения электрическим током;
- ослабления электрических контактов;
- возникновения трещин, вспучивания или усадки;
- патроны должны соответствовать требованиям, проверяемым калибрами по МЭК 60061-3.
После испытаний на износостойкость измеряют сопротивление контактов и соединений патронов, для чего:
- испытательный цоколь или макет лампы по 10.4 устанавливают в патрон и пропускают через него ток, равный нормируемому, в течение времени, достаточного для измерения сопротивления;
- у патронов с монтажными концами сопротивление измеряют между монтажными концами на расстоянии 5 мм от места их выхода из патрона;
- у патронов без монтажных концов измерение проводят, предварительно присоединив к патрону провода наименьшего сечения, допустимого для данного патрона (но не менее 0,5 мм2 медной проволоки). Сопротивление измеряют между проводами на расстоянии 5 мм от места выхода проводов из патрона;
- используемый испытательный цоколь должен иметь минимальные размеры по МЭК 60061-1, а его контакты должны быть изготовлены из латуни и тщательно зачищены и отполированы;
- испытательный цоколь должен быть полностью установлен в патрон независимо от положения плунжера (при его наличии);
- для софитных ламп измеряют комбинированную пару патронов. В этом случае используют макет лампы по 10.4.
Измеренное сопротивление должно быть не более следующих значений:
0,045 Ом + (A x n),
где A = 0,01 Ом при n = 2;
A = 0,015 Ом при n > 2;
n - число отдельных контактных точек между патроном и цоколем, которые включены в цепь измерения.
Следует принять меры, чтобы окисление изоляции кабеля не повлияло на измерение сопротивления, например, вследствие нарушения изоляции.
16.1. Наружные детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, и детали из изоляционного материала, удерживающие токоведущие детали или элементы сверхнизкого напряжения (СНН) в рабочем положении, должны быть устойчивы к теплу.
Проверку проводят испытанием деталей на вдавливание шарика при помощи устройства, представленного на рисунке 1.
![]() 1 - сфера R = 2,5 мм; 2 - образец
Рисунок 1. Устройство для проверки вдавливанием шарика
Испытания, установленные в настоящем разделе (кроме 16.6), не проводят на патронах, являющихся составной частью светильника, поскольку проводят аналогичные испытания в соответствии с МЭК 60598-1 (раздел 13). Однако условия проведения этих испытаний должны учитывать условия испытаний патронов, приведенные в настоящем разделе.
Данное испытание на деталях из керамики или на изоляции провода не проводят.
Поверхность испытуемой детали располагают в горизонтальном положении и вдавливают в эту поверхность стальной шарик диаметром 5 мм с усилием 20 Н.
Испытание проводят в камере тепла при температуре, на (25 +/- 5) °C превышающей рабочую температуру (см. 5.2), а при испытании деталей, удерживающих токоведущие детали в рабочем положении, температура в камере должна быть не менее 125 °C.
Перед началом испытания испытательный груз и опору помещают в камеру тепла на время, достаточное для нагревания до стабильной испытательной температуры.
Испытуемую деталь до установки на нее испытательного устройства помещают в камеру тепла на 1 ч.
Если поверхность испытуемой детали прогибается под тяжестью испытательного устройства, то под нее ставят опору на участке вдавливания шарика. Если испытание невозможно провести на целой детали, то можно использовать ее часть.
Толщина образца должна быть не менее 2,5 мм, но если толщина образца меньше, то ее доводят до указанной сложением двух или более частей.
Через 1 ч устройство снимают с образца, и образец на время не более 10 с погружают в холодную воду для охлаждения приблизительно до комнатной температуры.
Затем измеряют диаметр отпечатка шарика, который не должен превышать 2 мм.
Примечание. Если испытание проводят на криволинейной поверхности и отпечаток имеет эллипсоидную форму, то диаметр определяют измерением малой оси эллипса.
При сомнении измеряют глубину отпечатка и диаметр D определяют по формуле
,где p - глубина отпечатка.
16.2. Детали из изоляционного материала, удерживающие токоведущие части в рабочем положении, и наружные детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны быть устойчивы к воздействию пламени и возгоранию.
Проверку проводят испытаниями по 16.3 и 16.4 соответственно.
Этим испытаниям детали из керамики не подвергают.
16.3. Наружные детали из изоляционного материала, включая те, которые имеют проводимость на внешней стороне, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, и детали из изоляционного материала, удерживающие элементы СНН в рабочем положении, испытывают методом "раскаленной проволоки" в соответствии с МЭК 60695-2-11 со следующими уточнениями.
Испытывают полностью укомплектованный и собранный патрон (испытуемый образец). При необходимости, для проведения испытания из патрона могут быть удалены некоторые детали, но при этом следует обеспечить, чтобы условия испытания значительно не отличались от условий нормального использования патрона.
Патрон крепят на подвижном устройстве и с силой 1 Н прижимают к кончику раскаленной проволоки центральной частью испытуемой поверхности предпочтительно на расстоянии не менее 15 мм от ее верхнего края. Проникание раскаленной проволоки в образец механически ограничивают 7 мм.
Если невозможно провести испытание, как описано выше, из-за слишком малого размера патрона, то испытывают отдельный образец из того же материала размером 30 x 30 мм и толщиной, равной минимальной толщине патрона, изготовленный по той же технологии.
Температура кончика раскаленной проволоки должна быть 650 °C. Через 30 с испытуемый образец отводят от раскаленной проволоки.
Температура раскаленной проволоки и ток, проходящий через нее, должны быть стабильными в течение 1 мин до начала испытания. В это время должно быть исключено воздействие теплового излучения от раскаленной проволоки на образец.
Температуру кончика раскаленной проволоки измеряют при помощи термопары из тонкой проволоки в оболочке, сконструированной и отградуированной в соответствии с МЭК 60695-2-11.
Любое горение или тление должно прекращаться в течение 30 с после удаления образца от раскаленной проволоки, а любые возникающие при горении частицы образца не должны воспламенять сложенную в пять слоев папиросную бумагу по ИСО 4046-4 (определение 4.187), расположенную горизонтально под образцом на расстоянии (200 +/- 5) мм.
16.4. Детали из изоляционного материала, удерживающие токоведущие части или контакты СНН в рабочем положении, испытывают "игольчатым пламенем" по МЭК 60695-2-2 со следующими уточнениями.
Испытывают полностью укомплектованный и собранный патрон. При необходимости для проведения испытания из патрона удаляют некоторые детали, но при этом следует обеспечить, чтобы условия испытания не отличались в значительной степени от условий нормального использования патрона.
Испытательное пламя прикладывают к центральной части испытуемой поверхности патрона.
Длительность приложения пламени - 10 с.
Любое самоподдерживающееся пламя должно прекращаться в течение 30 с после отвода горелки, а любые возникающие при горении частицы образца не должны воспламенять сложенную в пять слоев папиросную бумагу по ИСО 4046-4 (определение 4.187), расположенную горизонтально под образцом на расстоянии (200 +/- 5) мм.
16.5. Изоляционные детали, поддерживающие токоведущие части или элементы СНН в рабочем положении или находящиеся в контакте с такими деталями, должны изготавливаться из материала, стойкого к токам поверхностного разряда, если они подвергаются чрезмерному осаждению влаги или пыли.
Проверку материалов, кроме керамики, проводят испытанием на устойчивость к токам поверхностного разряда в соответствии с МЭК 60112 со следующими уточнениями.
Если образец не имеет плоской поверхности размером не менее 15 x 15 мм, то испытание может проводиться на плоской поверхности меньших размеров при условии, что капли раствора не стекают с образца в процессе испытания. Искусственно удерживать раствор на испытуемой поверхности не допускается. При сомнении испытание может быть проведено на отдельном образце из того же материала, имеющем требуемые размеры и изготовленном по той же технологии.
Если толщина образца менее 3 мм, то два или, если необходимо, несколько образцов могут быть сложены вместе для получения толщины, по крайней мере, 3 мм.
Испытание должно быть проведено на трех участках образца или на трех образцах.
Должны применяться платиновые электроды и испытательный раствор A по МЭК 60112 (подраздел 7.3).
Образец за время падения 50 капель должен выдерживать без пробоя воздействие испытательного напряжения PTI 175.
Пробоем считают разряд между электродами по поверхности образца, сопровождаемый протеканием тока, равного или превышающего 0,5 А, в течение, по крайней мере, 2 с, и вызванным этим срабатыванием реле максимального тока, или прогорание образца без срабатывания реле максимального тока.
Раздел 9 МЭК 60112, относящийся к определению эрозии, не применяют.
16.6. Теплостойкость изоляционного материала и/или наружных деталей патронов проверяют в камере тепла при испытательной температуре (115 +/-5) °C, а патронов с температурной маркировкой T - при температуре [(T + 35) +/- 5] °C.
Если теплостойкость изоляционного материала и/или наружных деталей отличается от температурной маркировки патрона, то испытательную температуру устанавливают на (35 +/- 5) °C выше указанной изготовителем для этих частей в каталоге или другой документации.
Это испытание не проводят на патронах, являющихся составной частью светильников, т.к. аналогичное испытание предусмотрено МЭК 60598-1.
В патрон устанавливают сплошной испытательный цоколь или макет лампы, изготовленные из стали, как указано в разделе 15.
Патрон помещают в камеру тепла с температурой, равной приблизительно половине испытательной температуры. Затем температуру в камере повышают в течение 1 ч +/- 15 мин до требуемой испытательной температуры. После чего испытание проводят без перерывов в течение 168 ч. Испытательную температуру поддерживают с предельными допускаемыми отклонениями +/- 5 °C.
В результате испытания в патроне не должно возникать изменений, препятствующих его дальнейшему использованию, прежде всего следующих:
- снижения защиты от поражения электрическим током;
- ослабления электрических контактов;
- возникновения трещин, вспучивания или усадки;
- патрон должен соответствовать требованиям, проверяемым калибрами по МЭК 60061-3.
Калибры не предназначены для проверки контактов, а только для проверки возможной деформации прессовочных материалов.
Кроме того, патрон должен выдержать проверку на механическую прочность в соответствии с разделом 12, при этом высота падения бойка должна быть уменьшена до 50 мм.
Герметизирующий компаунд не должен вытекать в количестве, приводящем к оголению токоведущих деталей; незначительными подтеками компаунда допускается пренебречь.
17.1. Контакты и другие детали, изготовленные из листового медного (или из медных сплавов) проката, повреждение которых может нарушить безопасность патронов, не должны иметь повреждений, вызванных чрезмерными остаточными напряжениями в материале.
Проверку проводят следующим испытанием.
Поверхность образцов тщательно очищают, протирают ацетоном, уайт-спиритом или аналогичным растворителем, удаляя лак, смазку и отпечатки пальцев.
Образцы помещают на 24 ч в испытательную камеру, дно которой заполнено раствором хлорида аммония со значением pH = 10 (подробно об испытательной камере, испытательном растворе и методике испытания см. в Приложении C).
После такой обработки образцы промывают проточной водой. Через 24 ч на образцах не должно быть трещин, видимых при 8-кратном оптическом увеличении.
17.2. Детали из черных металлов, коррозия которых может нарушить безопасность патронов, должны иметь соответствующую защиту от коррозии.
Проверку проводят следующим испытанием.
Испытуемые детали обезжиривают погружением на 10 мин в обезжиривающую жидкость.
Затем погружают еще на 10 мин в 10%-ный водный раствор хлористого аммония при температуре (20 +/- 5) °C. Детали без сушки, но стряхнув с них капли, помещают на 10 мин в камеру с температурой (20 +/- 5) °C, в которой воздух насыщен влагой.
После чего образцы сушат в течение 20 мин в камере тепла при температуре (100 +/- 5) °C, после сушки на их поверхности не должно быть следов коррозии, которые невозможно удалить протиранием.
Для небольших винтовых пружин и аналогичных небольших деталей, а также для деталей из черных металлов, подвергающихся абразивному истиранию, достаточную защиту от коррозии обеспечивает слой смазки. Такие детали не испытывают.
(обязательное)
НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ
НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА
Патроны, на которые распространяются требования настоящего стандарта (см. 1.1), используемые с лампами общего назначения, проекционными, заливающего света, для наружного освещения, имеющими цоколи, перечислены ниже.
Настоящий перечень не является окончательным.
Патроны Стандартные листы на патроны (см. МЭК 60061-2)
B22d-3 7005-10A
BY22d 7005-17
Fa4 7005- ...
Fc2 7005-114
G1.27, GX1.27 7005- ...
GUX2.5d, GUY2.5d, GUZ2.5d 7005-137
G2.54, GX2.54 7005- ...
G3.17 7005- ...
G4 7005-72
GU4 7005-108
GZ4 7005-67
G5.3 7005-73
G5.3-4.8 7005-126
GU5.3 7005-109
GX5.3 7005-73A
GY5.3 7005-73B
G6.35, GX6.35, GY6.35 7005-59
GZ6.35 7005-59A
GU7 7005-113
GZX7d-., GZY7d-., GZZ7d-. 7005-136
G8.5 7005-122
G9 7005-129
G9.5 7005-70
GX9.5 7005-70A
GY9.5, GZ9.5 7005-70B
GU10 7005-121
GZ10 7005-120
G12 7005-63
GY16 7005- ...
G17q, GX17q, GY17q 7005-45
G22 7005-75
G38 7005-76
PG12&PGX12 7005-64
PG22-6.35 7005- ...
P28s 7005-42
P30s-10.3 7005-44
P40 7005-43
R7s, RX7s 7005-53/53A
SX4s 7005- ...
SY4s 7005- ...
(обязательное)
Примерами металлов, пригодных для изготовления токоведущих деталей в соответствии с разделом 13, при использовании в допустимом диапазоне температур и при нормальном уровне химического загрязнения могут служить:
- медь; сплав, содержащий не менее 58% меди для деталей, изготовленных из холоднокатаного листа, или не менее 50% меди - для других деталей;
- нержавеющая сталь, содержащая не менее 13% хрома и не более 0,09% углерода;
- сталь с электролитическим покрытием из цинка толщиной не менее 5 мк для условий эксплуатации N 1 по ИСО 2081 (для стандартного оборудования);
- сталь с электролитическим покрытием из никеля и хрома толщиной не менее 20 мк для условий эксплуатации N 2 по ИСО 1456 (для стандартного оборудования);
- сталь с электролитическим покрытием из олова толщиной не менее 12 мк для условий эксплуатации N 2 по ИСО 2093 (для стандартного оборудования);
- чистый никель (не менее 99%);
- серебро (не менее 90%).
(обязательное)
Примечание. В интересах защиты окружающей среды следующие требования, относящиеся к испытательному раствору, его объему и объему сосуда, могут быть изменены по усмотрению испытательной лаборатории. В этом случае объем испытательного сосуда должен поддерживаться на уровне в 500 - 1000 раз более объема образца, и объем испытательного раствора должен быть таким, чтобы отношение объема сосуда к объему раствора находилось в диапазоне от 20:1 до 10:1. В случае сомнения применяют условия в соответствии с C.1.
C.1. Испытательная камера
В качестве испытательной камеры должны использоваться полностью закрытые стеклянные сосуды. Это могут быть, например, стеклянные испарители или просто стеклянные ванны с притертыми краем и крышкой. Объем сосуда должен быть не менее 10 л. Отношение объема испытательного сосуда к объему испытательного раствора должно быть от 20:1 до 10:1.
C.2. Испытательный раствор
Подготовка 1 л раствора:
Растворяют 107 г хлорида аммония (
) примерно в 0,75 л дистиллированной или полностью деминерализованной воды и добавляют 30%-ный раствор гидроксида натрия (приготовленного из реактива NaOH и дистиллированной или полностью деминерализованной воды) до достижения значения pH = 10 при температуре 22 °C. При других температурах этот раствор доводят до соответствующего значения pH, указанного в таблице C.1.Таблица C.1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Температура, °C ? Испытательный раствор, pH ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 22 +/- 1 ? 10,0 +/- 0,1 ?
? 25 +/- 1 ? 9,9 +/- 0,1 ?
? 27 +/- 1 ? 9,8 +/- 0,1 ?
? 30 +/- 1 ? 9,7 +/- 0,1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
После установления pH объем раствора доводят до 1 л дистиллированной или полностью деминерализованной водой. Это не приводит к изменению значения pH.
В процессе регулировки pH температуру в любом случае поддерживают постоянной с предельными допускаемыми отклонениями +/- 1 °C, измерения pH проводят, используя прибор, позволяющий определять значения pH с погрешностью не более +/- 0,02.
Испытательный раствор может использоваться продолжительное время, но значение pH, определяющее концентрацию аммония в парах атмосферы, должно проверяться не менее чем раз в три недели и (если необходимо) регулироваться.
C.3. Метод испытания
Предварительно подготовленные образцы помещают в испытательную камеру (предпочтительно в подвешенном состоянии) в таком положении, чтобы они не могли препятствовать циркуляции паров аммония.
Образцы не должны погружаться в испытательный раствор или касаться друг друга.
Устройства подвески или опоры образцов должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию паров аммония, например стекла или фарфора.
Испытание должно проводиться при постоянной температуре (30 +/- 1) °C без видимой конденсации воды, образующейся в результате изменения температуры, что может сильно исказить результаты испытания.
До начала испытания температура испытательной камеры, содержащей испытательный раствор, должна быть доведена до (30 +/- 1) °C. Испытательную камеру по возможности быстро заполняют образцами, предварительно нагретыми до температуры 30 °C, и закрывают. Этот момент считают началом испытания.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица D.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Обозначение ? Обозначение и наименование соответствующего ?
? ссылочного ? национального стандарта ?
? международного ? ?
? стандарта ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60061-1:1969 ?ГОСТ 28108-89. Цоколи для источников света. Типы, ?
? ?основные и присоединительные размеры, калибры ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60061-2:1969 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60061-3:1969 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60061-4:1990 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60068-2-20:1979?ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79). Основные методы ?
? ?испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. ?
? ?Испытания. Испытание T: Пайка ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60068-2-75:1997?ГОСТ Р 52762-2007 (МЭК 60068-2-75:1997). Методы ?
? ?испытаний на стойкость к механическим внешним ?
? ?воздействующим факторам машин, приборов и других ?
? ?технических изделий. Испытания на воздействие ударов ?
? ?по оболочке изделий ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60112:2003 ?ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79). Материалы ?
? ?электроизоляционные твердые. Метод определения ?
? ?сравнительного и контрольного индексов ?
? ?трекингостойкости во влажной среде ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60227-1:2007 ?ГОСТ Р МЭК 60227-1-99. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Общие требования ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60227-2:1997 ?ГОСТ Р МЭК 60227-2-99. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Методы испытаний ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60227-3:1997 ?ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Кабели без оболочки для стационарной ?
? ?прокладки ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60227-4:1992 ?ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Кабели в оболочке для стационарной ?
? ?прокладки ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002 Приказом Ростехрегулирования от
26.06.2009 N 221-ст с 1 января 2010 года введен в действие
?МЭК 60227-5:1997 ?ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Гибкие кабели (шнуры) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60227-6:2001 ?ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких ?
? ?соединений ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60227-7:1995 ?ГОСТ Р МЭК 227-7-98. Кабели с поливинилхлоридной ?
? ?изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В ?
? ?включительно. Кабели гибкие экранированные ?
? ?и неэкранированные с двумя и более токопроводящими ?
? ?жилами ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60238:2004 ?ГОСТ Р МЭК 60238-99. Патроны резьбовые для ламп ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60245-1:2003 ?ГОСТ Р МЭК 60245-1-2006. Кабели с резиновой изоляцией?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Часть 1. Общие требования ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60245-2:1994 ?ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002. Кабели с резиновой изоляцией?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Методы испытаний ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60245-3:1994 ?ГОСТ Р МЭК 60245-3-97. Кабели с резиновой изоляцией ?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ Р МЭК 60245-4-2002 Приказом Ростехрегулирования
от 08.04.2008 N 76-ст с 1 января 2009 года введен в действие
?МЭК 60245-4:1994 ?ГОСТ Р МЭК 60245-4-2002. Кабели с резиновой изоляцией?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Шнуры и гибкие кабели ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60245-5:1994 ?ГОСТ Р МЭК 245-5-97. Кабели с резиновой изоляцией ?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Лифтовые кабели ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 утратил силу с 1 января 2013 года
Росстандарта от 13.12.2011 N 1417-ст).
?МЭК 60245-6:1994 ?ГОСТ Р МЭК 60245-6-97. Кабели с резиновой изоляцией ?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Кабели для электродной дуговой сварки ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 утратил силу с 1 января 2013 года
Росстандарта от 13.12.2011 N 1418-ст).
?МЭК 60245-7:1994 ?ГОСТ Р МЭК 60245-7-97. Кабели с резиновой изоляцией ?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной ?
? ?резиновой изоляцией ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ Р МЭК 60245-8-2002 Приказом Ростехрегулирования от
08.04.2008 N 77-ст с 1 января 2009 года введен в действие
?МЭК 60245-8:1998 ?ГОСТ Р МЭК 60245-8-2002. Кабели с резиновой изоляцией?
? ?на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ?
? ?Шнуры для областей применения, требующих высокой ?
? ?гибкости ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60352-1:1997 ?ГОСТ 28380-89 (МЭК 352-1-83). Соединения непаяные. ?
? ?Часть 1. Соединения накруткой непаяные. Общие ?
? ?требования, методы испытаний и руководство ?
? ?по применению ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60399:2004 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60529:2001 ?ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Степени защиты, ?
? ?обеспечиваемые оболочками (Код IP) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60598-1:2006 ?ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Светильники. Часть 1. Общие ?
? ?требования и методы испытаний ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60664-1:2007 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60695-2-11:2000?ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80). Испытания ?
? ?на пожароопасность. Методы испытаний. Испытание ?
? ?нагретой проволокой ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60695-11-5:2004?ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80). Испытания ?
? ?на пожароопасность. Методы испытаний. Испытание ?
? ?горелкой с игольчатым пламенем ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 1456:2003 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 2081:1986 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 2093:1986 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 4046-4:2002 ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного?
?международного стандарта. Перевод данного международного стандарта?
?находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов?
?и стандартов. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/13/gost_64904.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||