Соответствие должно проверяться путем измерения сопротивления изоляции, исключающего подавление помех или применение защитных конденсаторов (см. 6.3.1), при напряжении постоянного тока 500 В и комнатной температуре.
При измерении полупроводниковые электронные компоненты и их защитные устройства могут быть замкнуты накоротко.
Изоляция должна выдерживать следующие испытательные напряжения без пробоя:
a) при первом испытании источника питания для сварки - испытательные напряжения, приведенные в таблице 4;
b) при повторном испытании на том же источнике питания для сварки - 80%-ные значения испытательного напряжения от приведенных в таблице 4.
Таблица 4
В вольтах
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Максимальное ? Напряжение переменного тока для диэлектрических ?
?номинальное ? испытаний, среднеквадратичное значение ?
?напряжение, ????????????????????????????????????????????????????????????
?средне- ? Все цепи к открытым проводящим ? Все цепи, ? Входная ?
?квадратичное ? деталям, входная цепь ко всем ?кроме входной ? цепь к ?
?значение всей ? цепям, кроме сварочной ? цепи к ?сварочной ?
?цепи <1> ??????????????????????????????????сварочной цепи? цепи ?
? ?Класс защиты I? Класс защиты II ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? До 50 ? 250 ? 500 ? 500 ? - ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 200 ? 1000 ? 2000 ? 1000 ? 2000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 450 ? 1875 ? 3750 ? 1875 ? 3750 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 700 ? 2500 ? 5000 ? 2500 ? 5000 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1000 ? 2750 ? 5500 ? - ? 5500 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. Значения взяты из таблицы VI МЭК 60742. ?
? 2. Максимальное номинальное напряжение действительно для заземленных?
?и незаземленных систем. ?
? 3. Настоящее испытание диэлектрической прочности ограничено любой?
?цепью, которая входит в корпус или выходит из него, кроме входной и?
?сварочной цепи. ?
? ?
? -------------------------------- ?
?от 200 до 450 В, допускается интерполяция испытательных напряжений. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Испытательное напряжение переменного тока должно быть примерно синусоидальной формы с пиковым значением, не превышающим 1,45 среднеквадратичного значения, частотой 50 или 60 Гц.
Максимально допустимая уставка тока при испытаниях должна составлять 100 мА. Трансформатор высокого напряжения должен подавать заданное напряжение до отключения тока. Отсоединение устройства отключения тока рассматривают как поверхностный пробой или просто пробой.
Альтернативное испытание. Может использоваться испытательное напряжение, в 1,4 раза превышающее среднеквадратичное испытательное напряжение.
Испытательное напряжение может повышаться медленно до полного значения по усмотрению изготовителя.
Испытательные напряжения между входной цепью, открытыми проводящими деталями и сварочной цепью могут подводиться одновременно. Пример дан в Приложении B.
Источники питания для сварки, включающие в себя выпрямитель, должны испытываться после сборки в полном комплекте, причем выпрямитель должен быть соединен с выходной цепью трансформатора или синхронного генератора переменного тока. Выпрямители, их защитные устройства и прочие полупроводниковые электронные компоненты или конденсаторы могут быть коротко замкнуты в процессе испытания.
Источники питания, используемые с механическим приводом, должны проходить те же испытания.
Компоненты, для которых соответствующий стандарт определяет уровень напряжения, меньший испытательного по настоящему стандарту, могут быть замкнуты накоротко.
Компоненты, полностью встроенные во входные или выходные цепи, могут быть короткозамкнуты или разъединены при испытании диэлектрической прочности при условии, что их разъединение не отключает часть цепи от испытания.
Компоненты между входными и выходными цепями или между ними и открытыми проводящими деталями не должны отсоединяться.
Цепи управления, соединенные с зажимом защитного проводника, не должны отсоединяться в процессе испытаний, и они испытываются в таком случае как открытые проводящие детали.
Сети подавления радиопомех или защитные конденсаторы между входной или сварочной цепью и любой открытой проводящей деталью могут отсоединяться в процессе испытаний, если они соответствуют определенным стандартам.
Примечание. Если это требование распространяется на испытание очищенных, прошедших эксплуатацию источников питания для сварки (например, после техобслуживания или ремонта без оснащения новыми обмотками), то для испытания изоляции напряжение должно снижаться на 30% по сравнению с приведенными в таблице 4. Испытательное напряжение переменного тока (среднеквадратичное значение) между входной и выходной цепью должно быть не менее 1500 В.
Время действия испытательного напряжения должно составлять:
a) 60 с для типовых (периодических) испытаний;
b) 5 с для стандартных (приемосдаточных) испытаний или
c) 1 с для стандартных (приемосдаточных) испытаний с испытательным напряжением, повышенным на 20%.
Минимальная степень защиты источников питания для эксплуатации внутри помещений должна быть IP21.
Минимальная степень защиты источников питания для работы на открытом воздухе под навесом должна быть IP22.
Специально сконструированные для наружной работы источники питания должны иметь минимальную степень защиты IP23.
Зажимы для подключения источников тока для дуговой сварки к сети должны быть смонтированы раздельно от зажимов для подключения к сварочной цепи и защищены от случайного прикосновения крышкой, снимаемой при помощи инструмента. Около зажимов должна быть надпись "Сеть".
Требования по степени защиты не распространяются на зажимы сварочной цепи устройств и на устройства, которые не могут находиться под напряжением, указанным в таблице 11, а также на нижнюю часть источника питания массой более 50 кг под его корпусом.
Степень защиты от проникновения воды обеспечена, если непосредственно после этого испытания сопротивление изоляции и диэлектрическая прочность соответствуют требованиям нормативной документации.
Конденсатор, являющийся частью источника питания и соединенный параллельно входным зажимам питания или обмотке силового трансформатора:
a) не должен вызывать опасного электрического пробоя источника питания для сварки и представлять риск возгорания в случае отказа;
b) не должен содержать более 1 л воспламеняющейся жидкости;
c) должен находиться внутри корпуса источника питания для сварки или иного корпуса, который соответствует требованиям настоящего стандарта.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и последующим испытанием.
Источник питания для сварки, имеющий в цепи питания плавкий предохранитель или автоматический выключатель с уставкой срабатывания не более 200% от номинального тока источника питания, подключают к сети в режиме холостого хода с одним или всеми конденсаторами, замкнутыми накоротко, до тех пор, пока:
a) не сработает какое-либо устройство перегрузки по току в источнике питания для сварки;
b) не сработает плавкий предохранитель или защитный автомат в цепи питания;
c) силовые элементы источника питания не достигнут устойчивой температуры согласно 7.3.
Если становится очевидным чрезмерный нагрев или расплавление, то источник питания для сварки должен быть проверен на соответствие требованиям раздела 8, перечисления a), c), d).
При любых испытаниях, требуемых данным стандартом, не должно быть утечки жидкости.
Это испытание не требуется для конденсаторов подавления радиопомех или конденсаторов с внутренними плавкими предохранителями или прерывателями цепи.
Каждый конденсатор должен быть оснащен средствами автоматического разряда, которые должны снижать напряжение на конденсаторе до 60 В или менее в пределах времени, необходимого для предоставления доступа к любой детали, проводящей ток и соединенной с конденсатором. Время доступа до любого элемента, подсоединенного к конденсатору, предполагается равным 1 с.
Конденсаторы номинальной емкостью не более 0,1 мкФ не считают представляющими опасность в отношении поражения электрическим током.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и последующим испытанием.
Источник питания отключают от питающей сети, при этом напряжение на конденсаторе измеряют при помощи приборов, не влияющих в значительной степени на контролируемые значения.
Источники питания для сварки должны быть сконструированы в соответствии с классом защиты I или II согласно МЭК 60536 (см. 3.50 и 3.51), за исключением сварочной цепи.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Сварочная цепь должна быть электрически изолирована усиленной или двойной изоляцией или эквивалентными средствами, удовлетворяющими требованиям 6.1, от входной цепи и всех прочих цепей с напряжением, превышающим напряжение холостого хода согласно 11.1 (например, цепи вспомогательных источников питания). Если к сварочной цепи присоединена другая цепь, то питание последней должно осуществляться разделительным трансформатором или эквивалентными средствами.
Сварочная цепь не должна соединяться внутри с защитным заземлением, корпусом, рамой или сердечником источника питания для сварки, за исключением, если это необходимо, цепи подавления радиопомех или защитного конденсатора. Ток утечки между сварочными выводами и зажимами защитного провода (заземления) не должен превышать 10 мА переменного тока (среднеквадратичное значение).
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и измерением тока утечки по схеме, приведенной на рисунке 1, при номинальном напряжении питания и холостом ходе.
![]() Рисунок 1. Схема измерения тока утечки
Измерительная цепь должна иметь полное сопротивление (1750 +/- 250) Ом и шунтироваться конденсатором.
При сопротивлении 1750 Ом конденсатор должен иметь емкость 130 нФ.
Обмотки входной и сварочной цепей должны быть изолированы:
a) усиленной изоляцией
или
b) основной изоляцией при помощи металлического экрана между ними, который соединен с защитным проводом.
Между обмотками входной и сварочной цепей должен быть проложен изолирующий материал, соответствующий значениям, приведенным в таблице 5. В качестве альтернативы могут быть применены другие средства, гарантирующие безопасности того же уровня.
Таблица 5
В местах расположения между обмотками металлизированного экрана толщина изоляции между каждой обмоткой и экраном должна быть не менее приведенной в таблице 5.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и измерением.
Внутренние провода и соединения должны быть закреплены или расположены так, чтобы избежать случайного разматывания, которое могло бы вызвать при этом электрическое соединение между:
a) входной, любой другой и сварочной цепями таким образом, чтобы выходное напряжение не могло бы превысить допустимое значение;
b) сварочной цепью и защитным проводом, корпусом, рамой или сердечником.
В местах прохождения изолированных проводов через металлические детали должны быть предусмотрены проходные изоляторы (втулки) или отверстия с радиусом закругления не менее 1,5 мм.
Неизолированные провода должны быть закреплены таким образом, чтобы поддерживались минимальные воздушные зазоры и пути утечки тока между ними и проводящими деталями. Соответствие должно проверяться внешним осмотром и измерением.
Если для регулирования сварочного тока используют подвижные катушки и сердечники, то следует выдерживать предписанные воздушные зазоры и пути утечки тока с учетом электрических и механических напряжений. Периодичность контроля должна устанавливаться руководящим документом.
Техническое состояние проверяют путем перемещения механизма 500 раз от минимального до максимального положения и наоборот со скоростью, указанной изготовителем, а также внешним осмотром. Испытания проводят при изменении конструкции.
Источники питания для сварки должны соответствовать следующим требованиям:
a) обмотки - 7.3.1;
b) наружные поверхности - 7.3.2;
c) источники питания под нагрузкой - 7.4;
d) коммутаторы и контактные кольца - 7.5;
e) материалы других деталей в зависимости от максимального превышения температуры во время испытаний на нагрев - 7.1 и 7.2.4.
Сварочный источник питания должен испытываться при неизменном токе продолжительностью (10,0 +/- 0,2) мин для механизированной сварки и (5,0 +/- 0,2) мин - при ручной дуговой сварке:
Если испытания по перечислениям a) и b) не приводят к максимальному нагреву, следует провести испытание на том значении в пределах номинального диапазона, который обеспечивает максимальный нагрев.
В случае с источником питания для сварки, рассчитанным на сварку вольфрамовым электродом в инертном газе на переменном токе, несбалансированная (несимметричная) нагрузка может вызвать максимальный нагрев. В этом случае испытание должно проводиться в соответствии с Приложением C.
Примечание. Испытание по перечислению b) может непосредственно распространяться на испытание по перечислению a) без охлаждения источника питания.
В течение последних 60 мин испытания на нагрев, в соответствии с 7.1.2, должны соблюдаться следующие допуски:
a) напряжение нагрузки... +10% - 2%;
b) сварочный ток... +10% - 2%;
c) напряжение питания... +/- 5%.
Испытание нагревом должно проводиться до тех пор, пока скорость повышения температуры на испытуемом элементе не превысит 2 °C/ч за период не менее 60 мин.
Температура должна определяться в средней точке времени нагрузки последнего цикла следующим образом:
a) для обмоток при измерении методом сопротивления - с помощью или температурных датчиков поверхности, или встроенных температурных датчиков.
Примечание. Предпочтительно измерение методом сопротивления.
При измерении обмоток низкого сопротивления, имеющих последовательные контакты, следует следить за тщательностью измерения сопротивления;
b) для прочих деталей - с помощью поверхностных температурных датчиков.
Температуру измеряют датчиком, устанавливаемым на удобные поверхности обмоток или прочих деталей в соответствии с условиями, установленными ниже.
Примечание. Типичными температурными датчиками являются термопары, резистивные термометры и т.д.
Для измерения температуры обмоток и поверхностей не следует использовать шариковые (ртутные и спиртовые) термометры.
Температурные датчики размещают в точках, где возможна максимальная температура. Рекомендуется определять предсказуемые горячие точки с помощью предварительного контроля.
Примечание. Размер и протяженность горячих точек на обмотках зависят от конструкции источника питания для сварки.
Должна быть обеспечена эффективная теплопередача между точкой измерения и температурным датчиком. Датчик должен быть защищен от влияния воздушных потоков и излучения.
Превышение температуры обмоток определяют за счет увеличения их сопротивления и для медных проводников рассчитывают по следующей формуле
, (1)где
235 - коэффициент для медных проводников.
Для алюминиевых проводников коэффициент 235 заменяют на 225.
Температура
Температуру измеряют термопарами или другими подходящими инструментами сравнимого размера, встроенными в самые горячие точки.
При измерении температуры обмоток и катушек термопары устанавливают непосредственно на изоляции провода.
Термопару, установленную в самой горячей точке однослойной обмотки, считают встроенной.
Температуру окружающего воздуха определяют по меньшей мере тремя измерительными устройствами. Их располагают вокруг источника питания для сварки, примерно на половине высоты последнего и на расстоянии 1 - 2 м от его поверхности. Устройства защищают от циркуляции воздуха. В случае принудительного воздушного охлаждения источников питания измеряющие устройства размещают в том месте, где воздух входит в охлаждающую систему. Среднее значение показаний, измеренных через равные интервалы в течение последней четверти времени испытания, принимают за температуру окружающего воздуха.
Там, где это возможно, температуры регистрируют при работающем оборудовании. В случаях, когда это сделать невозможно, температуру фиксируют после остановки оборудования, как описано ниже.
Если с момента выключения до момента конечного измерения температуры прошло достаточное время для спада температуры, то проводят соответствующую корректировку для получения максимально точной реальной температуры в момент остановки. Это можно сделать путем построения кривой в соответствии с Приложением D, для чего используют как минимум четыре показания температуры в течение 5 мин после остановки. В случаях, когда последовательные измерения показывают рост температуры после остановки, берут максимальное значение.
Для поддержания температуры во время остановки должны быть приняты меры для ускорения остановки вращающегося источника питания для сварки.
Превышение температуры обмоток, переключателей и токособирательных колец не должно быть более значений, приведенных в таблице 6, независимо от используемого метода.
Таблица 6
переключателей и токособирательных колец
Никакая деталь конструкции не должна нагреваться до температуры, могущей вызвать повреждение другой детали, даже если последняя соответствует требованиям таблицы 6.
Кроме того, при испытаниях, где ПН отличается от 100%, пиковая температура при любом полном цикле испытаний не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.
Соответствие должно проверяться путем измерения согласно 7.2.
Температура наружных поверхностей не должна быть более значений, приведенных в таблице 7.
Таблица 7
Превышение температуры для наружных поверхностей
Детали двигателей вроде выхлопных труб, глушителей, искрогасителей или головки цилиндров могут нагреваться и выше указанных температур при условии, что они расположены или защищены таким образом, чтобы предотвратить ненамеренный контакт при обычной эксплуатации.
Соответствие должно проверяться путем измерения согласно 7.2.
Источники питания для сварки должны выдерживать повторяющиеся циклы нагрузки без повреждения или функциональных отказов.
Соответствие должно проверяться путем последующих испытаний и проверки отсутствия повреждения или функциональных отказов источников питания для сварки в ходе испытаний/проверок.
При запуске из холодного состояния источник питания включают на номинальный сварочный ток, пока не произойдет одно из следующих событий:
a) сработает термозащита;
b) будут достигнуты предельные температуры обмоток;
c) пройдет 10 мин.
Непосредственно после сброса термозащиты необходимо для события a), по завершении событий b) и c), провести одно из следующих испытаний.
1) У источника питания для сварки с падающей характеристикой необходимо установить максимальный сварочный ток. Проводят 60 коротких замыканий продолжительностью 2 с каждое на внешнее сопротивление 8 - 10 МОм, с паузой между замыканиями 3 с.
2) У источника питания для сварки с жесткой характеристикой осуществляют полуторакратное нагружение максимальным сварочным током на 15 с. У источника питания, оснащенного защитным устройством, которое ограничивает сварочный ток до значения полуторакратного от максимального, испытание проводят при максимальном сварочном токе.
Переключатели, токособирательные кольца и их щетки не должны допускать чрезмерного искрообразования и повреждаться во время вращения источника питания для сварки.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра при испытаниях:
a) на нагрев согласно 7.1 и
b) под нагрузкой согласно 7.4, перечисления 1) и 2).
Источник питания для сварки не должен создавать опасный электрический пробой или вызывать риск возгорания в режимах 8.1 - 8.3. Такие испытания проводят без учета температуры, достигнутой на какой-либо детали конструкции или надлежащего функционирования источника питания для сварки.
Соответствие должно проверяться путем проведения следующих испытаний:
a) под источником питания для сварки размещает слой сухой абсорбирующей хирургической ваты, который выступает на 150 мм в каждую сторону;
c) в процессе испытаний источник питания для сварки не должен извергать пламя, выделять расплавленный металл или раскаленные частицы, которые могут поджечь вату;
d) спустя 5 мин после испытания источник питания для сварки должен выдерживать испытание на электрическую прочность диэлектрика согласно 6.1.4 b).
Источник питания с вентилятором, приводимым во вращение электродвигателем, должен работать в течение 4 ч при номинальном напряжении питания и частоте вращения двигателя без его остановки, при этом нагрев элементов источника питания должен соответствовать максимальному режиму по 7.1.
Производят короткое замыкание сварочной цепи источника питания горелкой или сварочными проводами, обычно поставляемыми изготовителем, или, при их отсутствии, с помощью провода длиной 1,2 м и поперечным сечением, указанным в таблице 8.
Таблица 8
При этом источник питания подключают к номинальному напряжению питающей сети. Регулятор тока устанавливают в положение, соответствующее максимальному номинальному сварочному току. Вход источника питания должен быть снабжен наружными плавкими предохранителями или автоматическим выключателем с номинальными характеристиками и типом, определенными изготовителем.
Источник питания для сварки не должен отключать сетевой плавкий предохранитель или автоматический выключатель при следующих коротких замыканиях:
a) продолжительностью 15 с при падающей характеристике;
b) продолжительностью 2 мин или до тех пор, пока функционирует защита ввода.
Входное напряжение в ходе испытаний не должно снижаться более чем на 10%.
Источники питания для сварки с механическим приводом подвергают короткому замыканию продолжительностью 2 мин в условиях отдачи мощности, а затем запускают в эксплуатацию при номинальной скорости нагрузки.
Источник питания для сварки эксплуатируют в течение 4 ч в соответствии с 7.1 b) при ПН = 1,5 от номинального ПН источника.
Если источник питания для сварки рассчитан на ПН свыше 67%, то данное испытание проводят при 100% ПН.
Если источник питания для сварки оснащен отводами для регулирования выходной мощности, то используют отводы, дающие максимальный ток питания.
Если ПН при номинальном максимальном сварочном токе равна 100%, то такой источник питания для сварки не испытывают.
Сеть источника питания для сварки должна быть оснащена термической защитой, если ПН при номинальном максимальном сварочном токе менее:
a) 35% - для падающей характеристики;
b) 60% - для жесткой характеристики.
Примечание. Падающую характеристику используют для ручной дуговой сварки электродами с покрытием и сварки вольфрамовым электродом в инертном газе, в то время как жесткую характеристику используют для сварки МИГ/МАГ.
Термическая защита, применяемая в других источниках питания для сварки по предварительной договоренности с изготовителем, должна удовлетворять и требованиям 9.1 - 9.6.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра.
Устройство термической защиты должно быть сконструировано таким образом, чтобы невозможно было изменить задаваемые им температурные значения, а при эксплуатации должны быть минимизированы механические повреждения.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра.
Устройство термической защиты должно быть постоянно размещено внутри источника питания для сварки таким образом, чтобы обеспечивалась надежная теплопередача.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра.
a) Термическая защита должна предотвращать перегрев обмоток источников питания для сварки (пределы пиковых температур приведены в таблице 6).
b) Термическая защита не должна срабатывать, если источник питания для сварки нагружен максимальным сварочным током при соответствующем номинальном ПН (проверка должна проводиться путем эксплуатации согласно 7.1 b) с учетом максимальной температуры окружающего воздуха 40 °C). После этого источник питания перезагружается с целью получения повышенной температуры, необходимой для срабатывания и проверки термозащиты.
Термозащита не должна отключаться автоматически или вручную, пока температура не снизится ниже уровня, предусмотренного для изоляции соответствующего класса (таблица 6).
Соответствие должно проверяться путем эксплуатации и измерения температуры.
Термозащита должна быть в состоянии функционировать при номинальном максимальном сварочном токе без дефектов:
a) 100 раз - при ПН = 35% или выше;
b) 200 раз - при ПН менее 35%.
Проверка должна проводиться соответствующим испытанием - созданием перегрузки путем требуемого количества последовательных прерываний цепи с теми же электрическими характеристиками (особенно током и реактивным сопротивлением), что и в цепи, применяемой в термозащите.
Источники питания для сварки, оснащенные термозащитой, должны иметь индикацию уменьшения выходной мощности или отключения аппарата. Если термозащита имеет устройство автоматического сброса, то индикатор должен выдавать световой сигнал желтого цвета (или желтый флажок в отверстии) или выдавать сообщение в виде символов или надписи, значения которых поясняются в руководстве по эксплуатации.
Примечание. Может применяться дополнительный индикатор белого цвета, извещающий о включении входного питания источника питания для сварки.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра.
Источники питания для сварки должны функционировать при номинальном напряжении питания +/- 10%. Тем самым возможны отклонения от номинальных значений.
У источника питания с приводом от электродвигателя крутящий момент должен быть достаточен для питания номинальным максимальным сварочным током при 90% номинального напряжения питания.
У источника питания с топливным двигателем последний должен быть в состоянии выдерживать изменения нагрузки между максимальной нагрузкой и холостым ходом, не оказывая отрицательного влияния на сварочные характеристики генератора.
Соответствие должно проверяться путем эксплуатации.
Источники питания для сварки, рассчитанные на эксплуатацию при различных напряжениях питания, должны быть оснащены одним из следующих устройств:
a) внутренним пультом выбора напряжения, предусматривающего настройку на соответствующее напряжение питания с помощью клеммных перемычек и с учетом их маркировки;
b) внутренней распределительной коробкой (панелью) с четко маркированными под напряжения питания выводами;
c) переключателем выбора отводов, оснащенным системой блокировки, предотвращающей установку переключателя в неправильную позицию. Система блокировки должна настраиваться только с использованием специального инструмента;
d) двумя кабелями питания с различными разъемами и ручным многопозиционным переключателем, препятствующим подводу напряжения к неиспользуемым штырькам.
Примечание. Источники питания могут оснащаться наружной индикацией выбранного напряжения питания.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра и следующих испытаний.
Источники питания с несколькими подсоединениями питания точки соединения, для которых не предусмотрены колпачки, проверяют с помощью вольтметра по всем соединениям питания и позициям переключения. Требования считают выполненными, если между точками соединения без колпачков и между ними и корпусом напряжение отсутствует или ниже 12 В.
Допустимыми средствами соединения являются следующие:
a) выводы, предназначенные для постоянного подключения гибких кабелей питания;
b) зажимы для подключения закрепленных кабелей;
c) входные гнезда устройств, которыми оснащен источник питания для сварки.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра.
Примечание. Нижеприведенное требование должно также соблюдаться и при использовании выводов на отдельном устройстве вроде переключателя, контактора и т.д.
Выводы должны быть подобраны согласно максимальному эффективному току питания
Соответствие должно проверяться путем внешнего контроля.
Выводы должны быть четко маркированы в соответствии с МЭК 60445 или другими стандартами на компоненты. Символы маркировки должны располагаться на соответствующем зажиме или вблизи него.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра.
Внутренняя защитная цепь заземления должна быть в состоянии выдерживать токи, возникающие в аварийном режиме.
Источники питания для сварки класса защиты I должны иметь подводящий вывод, примыкающий к выводам фазового провода, с размерами в соответствии с Приложением E и таблицей E.1, предназначенный для соединения с внешним защитным проводом. Этот вывод не должен использоваться для других целей (вроде соединения двух деталей корпуса вместе).
На источнике питания и внутри него, при наличии вывода нейтрального провода, не должно быть электрического контакта между этим выводом и выводом для соединения защитного провода. Вывод для внешнего защитного провода должен быть маркирован символом
В дополнение можно использовать следующее:
a) буквы PE или
b) зеленую и желтую цветовую маркировку.
Как внутри, так и снаружи источника питания для сварки изолированные защитные провода должны быть зеленого и желтого цветов. Если для источника питания используют гибкий многожильный кабель, то должны также применяться зеленый и желтый цвета.
В некоторых странах зеленый цвет используют для обозначения защитного провода и вывода защитного провода.
Если источник питания для сварки снабжен защитным проводом, то последний должен быть присоединен таким образом, чтобы провод был отведен от выводов и фазовые провода разрывались раньше защитного провода.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра и следующих испытаний.
Примечание. Метод прикрепления токопроводящих деталей к защитным цепям, например с помощью прошивных шайб, винтов или неокрашенных поверхностей, должен выбираться при внешнем осмотре.
1) Типовое испытание
Ток, в два раза превышающий эффективное значение максимального тока питания, указанного на табличке с техническими данными, подают от корпуса, который, вероятно, станет проводящим, через вывод внешнего защитного провода в течение времени, указанного в таблице 9, с использованием защитного внешнего провода минимального размера.
Таблица 9
Требования к токам и времени для защитных цепей
При испытаниях не должно происходить расплавления какого-либо металла, ухудшения соединения с источником питания для сварки или нагрева, могущего вызвать возгорание. Падение напряжения между деталью корпуса и выводом не должно превышать 4 В. Допускается проверка сопротивления между заземляющим болтом и оболочкой источника питания. Сопротивление не должно превышать 0,1 Ом.
1) Типовое испытание
Испытание проводят в соответствии с 20.2 МЭК 60204-1, за исключением случая, когда время испытания составляет 1 с.
В источниках питания для сварки, снабженных для соединения гибких кабелей питания, должно быть предусмотрено крепление кабеля.
Крепление должно быть выполнено следующим образом:
a) гибкими кабелями с сечением проводов согласно таблице E.1;
b) способ крепления должен быть легко распознаваемым;
c) кабель должен легко заменяться;
d) кабель не должен контактировать с проводящими зажимными винтами крепления, если эти винты открыты или контактируют с открытыми электропроводящими деталями;
e) кабель не должен крепиться металлическим винтом, непосредственно опирающимся на него;
f) по меньшей мере одна деталь крепления кабеля должна быть надежно прикреплена к источнику питания для сварки;
g) любые винты, которые необходимо ослабить или затянуть при замене кабеля, не используют для крепления какого-либо иного компонента;
h) крепление кабеля к источнику питания с защитой класса II должно быть выполнено из изолирующего материала или изолированно таким образом, чтобы в случае повреждения изоляции открытые проводящие детали не оказались под напряжением.
Соответствие должно проверяться путем внешнего осмотра и следующих испытаний.
Гибкий питающий кабель с проводами минимального сечения соединяют с источником питания. Крепление монтируют на кабеле и затягивают с усилиями согласно таблице 10.
Таблица 10
Усилия затягивания
Кабель не должен входить внутрь источника питания для сварки во избежание повреждения как самого кабеля, так и внутренних деталей источника питания.
Усилие прикладывают в течение 1 мин.
Затем крепление кабеля ослабляют и вновь затягивают 10 раз.
В конце испытаний кабель не должен смещаться более чем на 2 мм, а концы проводов не должны заметно смещаться в выводах. Для измерения смещения перед испытанием делают отметку на кабеле на расстоянии 20 мм от крепления; при этом кабель должен быть натянут.
После испытаний измеряют смещение отметки по отношению к креплению; при этом кабель должен быть натянут.
В процессе испытаний не должны обнаруживаться видимые повреждения кабеля (например, трещины, порезы или разрывы в оболочке).
Затем испытанию подвергают кабель с проводами максимального сечения.
Металлические детали, через которые проходит питающий кабель, должны иметь втулку из изоляционного материала или отверстия с ровными краями с минимальным радиусом 1,5 мм.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Там, где предусмотрено полное устройство включения/выключения входного питания (например, переключатель, контактор или автоматический выключатель), оно должно:
a) переключать все незаземленные провода электросети и
b) четко извещать о включении или отключении сети;
c) иметь следующие характеристики:
- напряжение - не ниже значений, указанных на табличке с техническими данными,
- ток - не ниже максимального эффективного значения тока питания, как указано на табличке с техническими данными,
или
d) подходить для применения.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром, для перечисления
c) - согласно нормативным документам.
a) Перегрузка
Источник питания для сварки замыкают накоротко в соответствии с 8.2. Переключающее устройство функционирует в течение 100 циклов со скоростью 6 - 10 циклов в минуту с минимальным временем прохождения тока 1 с.
Переключающее устройство не требует испытаний, если его номинальные характеристики превышают вдвое максимально допустимый ток питания.
b) Электромеханическая устойчивость
Источник питания для сварки подключают к обычной нагрузке и настраивают на номинальный сварочный ток при 100% ПН. Переключающее устройство функционирует в течение 1000 циклов со скоростью 6 - 10 циклов в минуту с минимальным временем прохождения тока 1 с.
Источник питания, рассчитанный более чем на одно номинальное напряжение, также испытывают и на максимально допустимое напряжение питания.
Не должны обнаруживаться электрические или механические дефекты и, в дополнение к классу защиты I, разъединение плавких предохранителей.
Примечание. Компонент, выдержавший эти испытания, может использоваться в аналогичных устройствах, если требования к устройствам такие же или ниже.
Питающие кабели при прикреплении к источнику питания для сварки должны:
a) соответствовать данному применению, а также национальным и региональным нормативным документам;
b) иметь размеры в соответствии с максимальным эффективным значением тока питания
c) иметь длину менее 2 м, измеренную от точки выхода из корпуса.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и с помощью прибора для измерения среднеквадратичного значения, а также расчетом.
Примечание. На результаты измерения может повлиять полное сопротивление входного питания (см. Приложение G).
Если устройство для подсоединения источника питания выполнено в виде штепсельного разъема, то его характеристики по току должны быть не менее приведенных в перечислениях a), b), c) или a), b), d):
a) номинальный ток плавкого предохранителя должен соответствовать предусмотренному при испытаниях по 8.2, независимо от того, применен ли здесь переключатель входного питания;
b) не менее максимально допустимого эффективного значения тока питания
c) не менее 70% максимально допустимого тока питания для оборудования, имеющего переключатель питания;
d) не менее 70% тока источника питания, замеренного на стороне короткозамкнутого выхода при максимальной регулировке.
Выдержавшие испытания устройства подходят для тяжелых условий эксплуатации.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром, измерением, а также расчетом.
Номинальное напряжение холостого хода при всех возможных режимах не должно превышать значений, указанных в 11.1.1 - 11.1.4 и приведенных в таблице 11.
Таблица 11
Источники питания для сварки с электронным управлением должны быть:
a) рассчитаны на выходные напряжения, не превышающие указанных в таблице 11, в случае неисправности электронной цепи
или
b) снабжены защитной системой, которая отключает напряжение на выходных зажимах в течение 0,3 с.
Если напряжение холостого хода превышает значения, указанные в таблице 11, то источник питания должен быть оснащен устройством снижения уровня опасности в соответствии с разделом 13.
Эти значения неприменимы к напряжениям для зажигания дуги или ее стабилизации.
Соответствие должно проверяться путем измерения и анализа цепи и/или моделированием неисправности.
a) Среднеквадратичные значения
Прибор для измерения среднеквадратичного значения напряжения сварочной цепи должен иметь внутреннее сопротивление 5 кОм +/- 5%.
b) Пиковые значения
Для измерения пиковых значений используют цепь, изображенную на рисунке 2.
![]() Примечание. В цепи используют диод 1N4007 или аналогичный.
Рисунок 2. Измерение пиковых значений
Вольтметр должен показывать усредненные значения. Выбранный для этого измерения диапазон должен быть максимально приближен к фактическому (истинному) значению напряжения холостого хода. Вольтметр должен иметь внутреннее сопротивление не менее 1 МОм.
Допуск на используемые в цепи элементы не должен превышать +/- 5%.
В процессе измерения потенциометр варьирует в пределах 0 - 5 кОм с целью получения максимального пикового значения замеряемого напряжения при нагрузках от 200 Ом до 5,2 кОм. Это измерение повторяют с двумя соединениями к измеряемому устройству реверсивно.
Номинальное напряжение холостого хода не должно превышать:
a) по постоянному току - 113 В (пиковое значение);
b) по переменному току - 68 В (пиковое значение) и 48 В (среднеквадратичное значение).
Источники питания для сварки на постоянном токе с выпрямителями должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае отказа выпрямителя (например, при разомкнутой цепи, коротком замыкании или обрыве фазы) не превышались допустимые значения.
Такие источники питания для сварки могут маркироваться символом
Соответствие должно проверяться путем измерения согласно 11.1 или путем моделирования неисправности.
Номинальное напряжение холостого хода не должно превышать:
a) по постоянному току - 113 В (пиковое значение);
b) по переменному току - 113 В (пиковое значение) и 80 В (среднеквадратичное значение).
Соответствие должно проверяться путем измерения согласно 11.1.
Номинальное напряжение холостого хода не должно превышать:
a) по постоянному току - 141 В (пиковое значение);
b) по переменному току - 141 В (пиковое значение) и 100 В (среднеквадратичное значение).
Эти значения могут использоваться при выполнении следующих требований:
a) горелка не должна быть ручной;
b) напряжение холостого хода должно отключаться автоматически при прекращении сварки и
c) прямой контакт с деталями под напряжением может быть ограничен путем применения:
- минимальной степени защиты или
- устройств снижения риска от поражения электрическим током (см. раздел 13).
Соответствие должно проверяться путем измерения согласно 11.1 как при эксплуатации, так и при внешнем осмотре.
Номинальное напряжение холостого хода не должно превышать 500 В постоянного тока (пиковое значение).
Номинальное напряжение холостого хода, превышающее 113 В постоянного тока (пиковое значение), может использоваться только при соблюдении следующих требований.
a) Источники питания для сварки должны составлять надежную систему с соответствующими горелками. Они должны иметь устройства для предотвращения опасности появления напряжения холостого хода, если горелка демонтирована или отсоединена от источника питания.
b) Напряжение между наконечником горелки и свариваемой деталью или землей не должно превышать 68 В (пиковое значение) при прерывании сварочного тока дуговой сварки, то есть в том случае, когда как вспомогательная, так и основная дуги погашены.
Условия соответствия этим требованиям должны быть приведены в инструкциях.
Такие источники питания для сварки могут маркироваться символом
По всему диапазону настройки источники питания для сварки должны быть в состоянии обеспечить номинальный сварочный ток
Соответствие должно проверяться путем измерений (см. Приложение H).
Падающие характеристики:
; .Падающие характеристики:
; .Жесткие характеристики:
; .Жесткие характеристики:
; .11.3. Механические переключающие и регулирующие устройства, используемые для настройки режимов сварки
Переключатель, контактор, автоматический выключатель или прочие устройства управления, используемые для регулировки или управления выходной мощностью источника питания для сварки, должны обладать соответствующей надежностью для конкретного случая применения.
Соответствие должно проверяться путем проведения следующего испытания.
Устройство присоединяют к испытуемому источнику питания для сварки и подвергают нагрузке 6000 рабочими циклами по всему диапазону механического перемещения в режиме холостого хода. Если устройство находится во входной цепи, то источник питания работает при максимально допустимом напряжении питания. Необходимо проверить, нет ли в устройстве или в источнике питания для сварки каких-либо электрических или механических повреждений.
Примечание. Элемент, выдержавший эти испытания, может использоваться в аналогичных устройствах, если требования к устройствам такие же или ниже.
Выводы источника питания должны быть защищены от случайного контакта с персоналом или с металлическими объектами вроде транспортных средств, крюков кранов и т.д.
Ниже приведены примеры реализации такой защиты.
a) Детали под напряжением штекерных разъемов, находящиеся под напряжением, не должны выходить из плоскости отверстия. Это требование изложено в МЭК 60974-12.
b) Предусматривают защитные ограждения различных видов.
Открытые гнезда штекерных разъемов не должны располагаться отверстиями вверх.
Примечание. Розетки с автоматическим закрывающим устройством могут иметь направленные вверх отверстия.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Металлические детали, через которые проходят кабели, должны иметь отверстия с ровными краями, загнутыми внутрь с минимальным радиусом 1,5 мм.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Все внешние выходы, предназначенные для соединения со свариваемой деталью, должны иметь в пределах источника питания общую соединительную шину.
Выходные зажимы одной фазы должны быть одинаково маркированы.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Соединения, сконструированные специально для прикрепления к свариваемой детали или электроду, должны быть и соответствующим образом обозначены.
Источники питания для сварки на постоянном токе должны иметь четко маркированную полярность или на соединениях сварочного выхода, или на переключателе полярности.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Если источник питания для сварки предусматривает средства для питания электроэнергией внешнего устройства подачи проволоки или аналогичного вспомогательного устройства, то такая мощность должна подаваться одним из следующих способов:
a) сварочной цепью;
b) безопасным развязывающим трансформатором или эквивалентными средствами, встроенными в источник питания;
c) развязывающим трансформатором напряжением до 120 В (среднеквадратичное значение), если все открытые проводящие детали внешнего устройства соединены с защитным заземляющим проводом, как это рекомендовано изготовителем.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром или путем моделирования неисправностей.
В случае, если источник питания для сварки рассчитан на питание электроэнергией, например, осветительного или ручного электроинструмента, то такие вспомогательные цепи должны соответствовать стандартам и инструкциям по эксплуатации такого оборудования.
Сварочная цепь должна быть электрически изолирована и защищена от таких цепей питания в соответствии с 6.3.1 и 6.3.2.
Рядом с выходными зажимами или штекерными разъемами такого источника питания должна быть дана четкая и нестираемая маркировка, содержащая допустимый ток, напряжение, ПН при менее чем 100%, а также частоту, количество фаз или род тока.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром в ходе испытаний по 6.1.3, 6.1.4, 6.3.1, 6.3.2 и путем сличения с маркировкой согласно разделу 15.
Цепи управления, не соединенные электрически со сварочной цепью, должны соответствовать основным требованиям МЭК 60204.
Соединения между цепями управления и сварочной цепью допускаются в соответствии с 6.3.1.
Примечание. Если цепь управления, имеющую собственное питание, присоединяют к цепи выходной мощности, она должна иметь обозначенные фазы (в случае переменного тока) или полярность (в случае постоянного тока). При таком присоединении напряжение между любым внешним управляющим проводом и/или сварочным выходом не должно превышать указанного в 11.1.
Соответствие должно проверяться путем испытаний согласно 6.1.4.
поражения электрическим током
Такие устройства должны применяться в помещениях согласно 3.46 и снижать допустимое значение напряжения холостого хода по 11.1 до 12 В эффективного значения в течение 1 с.
Если превышены значения, приведенные в 11.1.2, то устройства должны срабатывать в течение 0,3 с.
Соответствие должно проверяться путем измерения времени между прерыванием сварочного тока и срабатыванием устройства снижения опасности поражения электрическим током.
Такое устройство должно автоматически снижать номинальное напряжение холостого хода до уровня, не превышающего значений, приведенных в 11.1.1, в момент, когда сопротивление внешней сварочной цепи свыше 200 Ом.
Примечание. Рекомендуется, чтобы номинальное напряжение холостого хода поддерживалось на возможно низком уровне.
Соответствие должно проверяться путем соединения резистора с переменной нагрузкой параллельно сварочному выходу источника питания для сварки. Измерения напряжения проводят при возрастании сопротивления.
Такое устройство должно автоматически переключать номинальное переменное напряжение холостого хода на постоянное, не превышающее значений, указанных в 11.1.1 - 11.1.3, в момент, когда сопротивление внешней сварочной цепи превышает 200 Ом.
Соответствие должно проверяться согласно 13.1.
Конструкция устройства должна быть выполнена таким образом, чтобы оператор не мог отсоединить или проигнорировать устройство.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Устройства дистанционного управления, примененные изготовителем, и устройства стабилизации зажигания дуги источника питания для сварки не должны нарушать надлежащей работы устройства снижения опасности, т.е. пределы напряжения холостого хода не должны превышаться.
Соответствие должно проверяться путем испытаний согласно 13.1 с любым из устройств, которое применено изготовителем.
Должно быть предусмотрено надежное устройство, например сигнальная лампочка, которое извещает об удовлетворительной работе устройства снижения опасности поражения электрическим током.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром при проведении испытаний согласно разделу 13.
Если устройство снижения опасности перестает срабатывать в соответствии с разделом 13 в пределах 1 с, то его считают не обеспечивающим защиты.
Соответствие должно проверяться путем измерения времени достижения надежного режима работы после срабатывания такого устройства.
Источник питания для сварки должен быть сконструирован и смонтирован таким образом, чтобы обеспечивать необходимую прочность и жесткость конструкции для работы в нормальных условиях, для которых он предназначен, не увеличивая опасность поражения электрическим током или иную опасность при поддержании минимальных технических требований к конструкции. Источник питания должен быть заключен в кожух или корпус, в котором должны быть размещены все токопроводящие части, представляющие опасность, движущиеся части (например, шкивы, ремни, вентиляторы, зубчатые передачи и т.д.), за исключением тех, назначение которых не позволяет им быть полностью закрытыми:
a) кабели питания, управления и сварочные;
b) внешние разъемы для присоединения кабелей.
После проведения испытаний согласно 14.1 - 14.5 источник питания для сварки должен соответствовать условиям настоящего стандарта. Некоторая деформация внутренних деталей или корпуса допустима при условии, что она не увеличивает опасности поражения электрическим током.
Доступные для прикосновения детали не должны иметь острых углов, шероховатых поверхностей или выступающих частей, которые могут вызвать травмы.
Корпус источников питания для сварки, в том числе вентиляционные решетки, должны выдерживать удар энергией 10 Н x м, нанесенный перпендикулярно поверхности корпуса/решетки сферическим телом радиусом кривизны (50 +/- 2) мм и твердостью 60 - 80 HRC.
Корпус может быть изготовлен из листового металла минимальной толщиной согласно Приложению J.
Соответствие должно проверяться согласно перечислениям a) или b).
a) Испытание на удар с применением устройства согласно I.1 (см. Приложение I) или свободно падающего груза согласно I.2, или эквивалентных средств:
1) испытывают один образец;
2) источник питания для сварки обесточен;
3) испытание проводят в местах, в которых наиболее вероятны отказ или поражения электрическим током;
4) минимальное количество ударов - пять;
5) удары равномерно распределяют по тем частям образца, которые вероятнее всего могут быть повреждены при эксплуатации;
6) по одному и тому же месту корпуса не должно наноситься больше трех ударов.
Устройства управления, измерительные приборы, ручки, кнопки и т.д. должны выдерживать удар энергией (0,50 +/- 0,05) Н x м, нанесенный перпендикулярно их поверхности.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром, путем проверки каждой точки, которая выдержала испытание (без видимых разрушений и повреждений) тремя ударами бойком или эквивалентными средствами.
Примечание. Элемент конструкции источника питания, выдержавший эти испытания, может использоваться в аналогичных устройствах, если требования к ним такие же или минимальные.
Источники питания для сварки должны иметь устройства для надежного подъема и перемещения (см. 17.1 b).
Если предусмотрены средства (например, ручка, монтажная петля или проушина) для подъема собранного источника питания, то они должны быть способны выдерживать механическое напряжение статического тягового усилия, рассчитываемого исходя из массы собранного источника питания следующим образом:
a) для источников питания массой 150 кг усилие рассчитывают как для десятикратной массы;
b) для источников питания массой свыше 150 кг усилие рассчитывают как для четырехкратной массы или не менее 15 кН.
Если предусмотрено лишь одно подъемное средство, то оно должно быть рассчитано таким образом, чтобы исключить при подъеме разъем крепления.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и следующим испытанием.
Источник питания оснащают соответствующими креплениями (за исключением газовых баллонов, отдельных прицепов, тележек и колесных шасси), которые должны быть в рабочем состоянии. Источник питания жестко закрепляют в основании и цепь или трос прикрепляют к подъемному средству, как рекомендовано изготовителем, затем прилагают подъемное усилие непрерывно в течение 10 с.
Если предусмотрено два или более подъемных средства, то цепи или тросы устанавливают таким образом, что усилие, прилагаемое под углом не более 15° к вертикали, равномерно распределялось между ними.
Собранный источник питания для сварки должен выдержать испытание на падение. Для такого испытания источник питания должен быть оборудован соответствующими креплениями (за исключением газовых баллонов, отдельных прицепов, тележек и колесных шасси, если только они не относятся к стандартному оборудованию и не закреплены постоянно), рекомендованными для этого.
Источники питания сбрасывают с высоты:
a)
- для источников питания массой до 25 кг;b)
- для источников питания массой свыше 25 кг.Соответствие должно проверяться путем сбрасывания источника питания на жесткую поверхность. Испытание должно проводиться таким образом, чтобы источник питания ударялся различными углами основания.
В случае испытания источника питания для сварки, работающего от топливного двигателя, он должен быть полностью укомплектован.
Конструкция источника питания для сварки должна обеспечивать его устойчивость от опрокидывания при наклоне до 10°. Дополнительное оборудование, устанавливаемое изготовителем в зависимости от типа источника питания, как то: газовые баллоны, устройства подачи проволоки или охлаждающие устройства могут влиять на устойчивость, и это следует принимать во внимание.
Если изготовитель устанавливает иное дополнительное оборудование и при этом требования данного подпункта не могут быть выполнены, то следует предусмотреть инструкции по закреплению оборудования или применению этого оборудования.
Соответствие должно проверяться путем проведения следующего испытания.
Источник питания устанавливают на плоскости и отклоняют от горизонтального уровня.
На каждом источнике питания для сварки должна быть установлена табличка с четкими и нестираемыми техническими данными.
Примечание. Назначение таблички - информирование пользователя об электрических характеристиках с целью правильного выбора источника питания.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и путем стирания вручную маркировки в течение 15 с тканью, смоченной водой, а затем в течение 15 с тканью, смоченной в уайт-спирите.
После испытания маркировка должна быть легкочитаемой. Табличка не должна легко сниматься, отслаиваться или изгибаться.
Табличка должна быть разделена на секции, содержащие следующие данные:
a) информацию;
b) выходные параметры;
c) входные параметры;
d) параметры питания вспомогательного оборудования, если это применимо (см. 11.6).
Расположение и последовательность данных должна соответствовать рисунку 3.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?? ? ?????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?? ? ?????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
? ?
? c) Входные параметры ?
? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?применимо ?применимо ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Размеры таблички не регламентируются.
Допускается разделение вышеприведенных секций на отдельные и установка их в местах, более удобных для пользователя.
Для источников питания, используемых для нескольких сварочных технологий, или для вращающихся источников питания могут использоваться одна комбинированная или несколько отдельных табличек.
Примечание. Может приводиться дополнительная информация, например класс изоляции, степень загрязнения окружающей среды или коэффициент мощности, в технической документации, поставляемой изготовителем (см. 17.1).
a) Информация
1) Наименование и адрес изготовителя, дистрибьютора или импортера и дополнительно фабричная марка и страна-производитель, при необходимости.
2) Тип изделия, указанный производителем.
3) Дата изготовления и заводской номер.
4) Символ источника питания для сварки (дополнительно), например:
- однофазный трансформатор переменного тока; - одно- или трехфазный трансформатор-выпрямитель постоянного тока; - одно- или трехфазный преобразователь частоты - трансформатор-выпрямитель постоянного тока; - трехфазный мотор-генератор постоянного тока; - трехфазный мотор-генератор-выпрямитель постоянного тока; - трехфазный вращающийся преобразователь частоты переменного тока; - однофазный комбинированный источник питания переменного и постоянного тока; - двигатель-генератор переменного тока; - двигатель-генератор-выпрямитель постоянного тока.5) Масса источника питания.
b) Выходные параметры
6) Символы сварочной технологии, например:
7) Символ
Символ источника питания для сварки, пригодного для питания сварочных процессов, выполняемых в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током (если это применимо).
Примечание. В дополнение к этому рекомендуется, чтобы данный символ, приемлемых размеров, располагался на передней части источника питания.
8) Символ сварочного тока, например:
9)
a) среднее арифметическое значение (для постоянного тока);
b) среднее квадратичное значение (для переменного тока).
Примечание. Если источник питания для сварки снабжен устройством снижения опасности поражения электрическим током, то указывают напряжение, измеряемое до начала работы устройства снижения опасности.
Если можно регулировать напряжение холостого хода, то указывают номинальное, минимальное и максимальное напряжения холостого хода.
В дополнение должно быть указано следующее.
c)
- пониженное номинальное напряжение холостого хода в случае наличия устройства снижения напряжения;
c)
- переключаемое номинальное напряжение холостого хода в случае наличия устройства переключения с переменного тока на постоянный.10)... А/... В -... А/... В - диапазон выходных параметров номинального, минимального и максимального сварочного тока и соответствующие им значения выходного напряжения.
11) X - ПН.
12)
13)
Перечисления 1) - 27) составляют таблицу с соответствующими значениями трех регулировок:
a)... % - ПН при максимально допустимом сварочном токе;
b) 60% ПН;
c) 100% ПН.
Секция a) не используется, если ПН для максимально допустимого сварочного тока составляет 60% или 100%.
Секция b) не используется, если ПН для максимально допустимого сварочного тока составляет 100%.
c) Входные параметры
14) Символ подвода энергии:
- вход питания, количество фаз (например, 1 или 3), символы переменного тока и номинальной частоты (например, 50 или 60 Гц); - ременный привод.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Перечисление ? Источник питания ?
?(см. рисунок 3)? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 15 ?Для сварки с электроприводом ?
? ?U ... В - номинальное напряжение питания ?
? ? 1 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 16 ?I ... А - максимально допустимый ток питания ?
? ? 1 max ?
? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 17 ?I ... А - максимальный эффективный ток питания ?
? ? 1 eff ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Перечисления 15) - 17) могут входить в отдельную табличку ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 18 ?Для сварки с механическим приводом ?
? ? -1 ?
? ?n... мин - номинальная частота нагрузки ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? -1 ?
? 19 ?n ... мин - номинальная частота холостого хода ?
? ? 0 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? -1 ?
? 20 ?n ... мин - номинальная частота холостого хода, ?
? ? i ?
? ?если применимо ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 21 ?Р ... кВт - максимальная потребляемая мощность, ?
? ? 1 max ?
? ?если применимо ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
22) IP... - степень защиты (IP21, IP22 или IP23).
23) Символ
d) Параметры питания вспомогательного оборудования (если это применимо):
24) частота, число фаз или постоянный ток;
25)... В - номинальное выходное напряжение;
26)... А - номинальный выходной ток;
27)... % - ПН менее 100%;
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и контролем полноты данных.
Параметры источников питания для сварки должны соответствовать номинальным значениям со следующими допусками:
a) +/- 5% - номинальное напряжение холостого хода
, измеренное в соответствии с 11.1, не должно превышать в сумме значения, приведенные в таблице 11;Значения по перечислению b) не должны превышать указанных на табличке.
Значения по перечислению c) не должны превышать указанных на табличке.
d) +/- 5% - номинальная частота вращения при холостом ходе
;e) +10% - максимальное потребление энергии
;f) +/- 10% - максимально допустимый ток питания
.Соответствие должно проверяться путем измерения при номинальных режимах сварки (см. 3.17).
На вращающихся источниках питания для сварки должно быть указано направление вращения.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
Если источник питания для сварки имеет устройство регулирования выходного тока, выходного напряжения или того и другого, то такое регулирование должно осуществляться плавно, плавно-ступенчато или ступенями.
При плавном регулировании с несколькими диапазонами между ними не должно быть промежутка.
Соответствие должно проверяться путем измерения.
Выходные параметры источника питания для сварки, соответствующие регулированию видов, должны быть четко и прочно промаркированы на управляющем элементе, или должно использоваться цифровое обозначение.
Следующие правила следует выполнять, за исключением источников питания для сварки, на которых установлены приборы цифрового контроля.
a) Индикация установки режимов на шкалах или в табличках управления должна учитывать соотношение между напряжением при стандартной нагрузке и номинальным сварочным током.
b) Каждая позиция в случае ступенчатого регулирования или каждое крупное деление шкалы при плавном регулировании должны быть четко промаркированы:
1) цифрами (для контролируемых параметров)
или (где это невозможно)
2) буквами и цифрами; при этом в табличке на источнике питания или в инструкции следует указывать номинальное значение регулируемого параметра для каждой позиции управления.
c) В случае многодиапазонного регулирования должны быть указаны возможные максимальные и минимальные значения для каждого диапазона.
d) На источники питания для сварки, которые рассчитаны на более чем одну сварочную технологию, следует устанавливать приборы цифрового контроля.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром.
В случаях, когда предусмотрено регулирование напряжения или тока, выход должен быть промаркирован в вольтах, амперах, или должна быть установлена шкала в отвлеченных числах.
Погрешность показания указателя при номинальном напряжении не должна быть более +/- 10% максимального значения тока или напряжения соответствующей шкалы.
Если изготовитель предусматривает установку на оборудование амперметра или вольтметра, то они должны быть класса не ниже 2,5 и надлежащим образом демпфированы.
Соответствие должно проверяться путем измерения и внешним осмотром.
Каждый источник питания для сварки должен поставляться с инструкциями и маркировкой.
Инструкции должны содержать следующее (насколько это применимо):
a) общее описание;
b) массу источника питания для сварки и его отдельных частей и правила обращения с ними, например при подъеме вилочным погрузчиком или краном, а также меры предосторожности при обращении с газовыми баллонами, устройствами подачи проволоки и т.д.;
c) значения индикации, маркировки и графических символов;
d) информацию по выбору и подключению входа питания (например, подходящих питающих кабелей, соединительных устройств или присоединительных разъемов, в том числе характеристики плавких предохранителей и/или автоматических выключателей, см. также 6.1);
e) указания по правильной эксплуатации источника питания для сварки (например, требования по охлаждению, размещению устройств управления, индикаторов, тип топлива и т.п.);
f) вид сварки, статическая характеристика (падающая и/или жесткая), ограничения ПН и пояснения по термозащите (при необходимости);
g) ограничения по эксплуатации, касающиеся степени защиты (например, источник питания для сварки степени защиты IP21 непригоден для использования под дождем);
h) основные рекомендации, касающиеся защиты от опасностей операторов и лиц, находящихся в рабочей зоне (например, от поражения электрическим током, дыма, газов, излучения дуги, расплавленного металла, брызг и шума);
i) условия, при которых следует соблюдать крайние меры предосторожности в случае сварки или резки (например, среда с повышенной опасностью поражения электрическим током, возгорания, закрытые контейнеры, работа на высоте и т.д.);
j) правила обращения с источником питания для сварки, его техобслуживание;
k) соответствующая принципиальная электрическая схема с перечнем элементов;
l) информация по схеме, рассчитанной на питание электроэнергией вспомогательного оборудования;
m) меры предосторожности от опрокидывания, если источник питания для сварки размещен на наклонной плоскости.
Может прилагаться и другая полезная информация (например, класс изоляции, степень загрязнения, коэффициент мощности и т.д.).
Соответствие должно проверяться путем ознакомления с инструкцией.
Каждый источник питания для сварки должен быть четко и прочно промаркирован на передней панели или вблизи ее с указанием, что дуговая сварка неопасна для оператора и лиц в рабочей зоне и что перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкциями.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и путем испытаний согласно разделу 15.
(справочное)
Таблица A.1
В вольтах
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Напряжение между ? Номинальные напряжения ?
? линией и ?????????????????????????????????????????????????????????
? нейтралью, ? Трехфазные системы ? Однофазные системы ?
? выведенное ?????????????????????????????????????????????????????????
? из номинальных ?четырех- ?трехпроводные?двух- ?двухпроводные ?
? напряжений ?проводные с?заземленные/ ?проводные ?постоянный/ ?
? переменного или ?заземленной?не ?переменный/ ?переменный ток, ?
?постоянного тока ?нейтралью ?заземленные ?постоянный ?заземленные/ ?
? ? ? ?ток ?не заземленные ?
?????????????????????????????????????????????????????????
![]() ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 2 3 4 5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
50 - - 12,5; 24,0; 30 - 60
25,0; 30,0;
42,0; 48
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100 66/115 66 60 -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
150 120/208; 115; 120; 110; 120 110 - 220;
127/220 127 120 - 240
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
300 220/380; 220; 230; 220 220 - 440
230/400; 240; 260;
240/415; 277
260/440;
277/480
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
600 374/600; 347; 380; 480 480 - 960
380/660; 400; 415;
400/690; 440; 480;
417/720; 500; 577;
480/830 600
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1000 - - 1000 -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания. 1. Значения взяты из таблицы B.1 МЭК 60664-1.
2. В графах 2 и 5 нижнее значение - напряжение между линией и
нейтралью, а верхнее - напряжение между линиями.
3. В графах 3 и 4 значения относятся к напряжению между линиями.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
НА ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (СМ. 6.1.4)
Два высоковольтных трансформатора могут соединяться последовательно, правильно по фазе.
Схема общего соединения с открытыми проводящими деталями приведена на рисунке B.1.
![]() X - входная цепь с открытыми проводящими деталями,
Y - выходная (сварочная) цепь к открытым проводящим
деталям, Z - вход к выходной (сварочной) цепи
Рисунок B.1. Схема испытания комбинированного
высоковольтного трансформатора
(рекомендуемое)
ДЛЯ СВАРКИ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ В ИНЕРТНОМ ГАЗЕ
НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ (СМ. 7.1)
C.1. Введение
Разница в эмиссионной способности между электродом и свариваемой деталью при сварке вольфрамовым электродом в инертном газе на переменном токе вызывает несбалансированное сварочное напряжение и соответствующую разбалансированность сварочного тока.
Эта разбалансированность называется постоянной составляющей тока. Она может вызвать насыщение трансформатора в случае источника питания для сварки с трансформатором стандартного типа. Такое насыщение может вызвать ненормально высокий входной ток, приводящий к дополнительному перегреву.
На рисунке C.1 показано, что у сварочного тока есть постоянная составляющая
![]() Рисунок C.1. Напряжение и ток при сварке вольфрамовым
электродом в инертном газе на переменном токе
C.2. Несбалансированная нагрузка
Для моделирования требуемых сварочных токов для испытания на нагрев необходимо использовать стандартную нагрузку с частично выпрямленной характеристикой. Если полярность электрода отрицательная, то напряжение полупериода должно быть на (12 +/- 1) В меньше напряжения полупериода при положительной полярности электрода (см. рисунок C.2).
![]() a - b = (12 +/- 1) В
Рисунок C.2. Несбалансированное напряжение при сварке
вольфрамовым электродом в инертном газе на переменном токе
Эта разность сварочных напряжений полупериода определяется прохождением постоянного тока через несбалансированную нагрузку в обоих направлениях и замере напряжения нагрузки постоянного тока.
Источники питания для сварки, включающие в себя устройство управления балансом, испытывают со стандартной нагрузкой, причем устройство управления балансом устанавливается на режим, дающий максимальный дисбаланс, однако не более 12 В.
C.3. Пример несбалансированной нагрузки
Выпрямленная характеристика нагрузки достигается с помощью цепи диодов в соответствии с рисунком C.3.
![]() 1 - трансформатор; 2 - несбалансированная нагрузка;
3 - стандартная нагрузка; 4 - ряд диодов; 5 - одиночный диод
Рисунок C.3. Источник питания для сварки
на переменном токе с несбалансированной нагрузкой
Требуемая разность между напряжениями полупериода регулируется количеством диодов в упорядоченной последовательности.
(справочное)
С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ЕГО ОСТАНОВКИ (СМ. 7.2.5)
Если температуру в момент остановки оборудования нельзя записать, то следует использовать метод экстраполяции. Методика экстраполяции следующая:
a) отмечают время в момент остановки (t = 0);
b) берут последовательные показания температуры и отмечают астрономическое время с момента остановки для каждого показания;
c) для экстраполяции берут минимум четыре показания для каждой температуры после остановки;
d) используя логарифмическую/линейную диаграммную бумагу, вычерчивают график на основе показаний таким образом, чтобы температура указывалась на логарифмической шкале, а время с момента остановки - на линейной. Прямая линия, проведенная к t = 0, укажет экстраполированную температуру при остановке.
Вариант
В качестве альтернативы графическому методу может использоваться математический регрессионный анализ. Если выбрана линейная регрессия, то тогда логарифмы температуры используют с линейными значениями времени считывания с момента остановки. Регрессионный анализ решен для t = 0, а антилогарифм взят для нахождения истинной температуры.
(рекомендуемое)
КОНСТРУКЦИЯ ТОКОПОДВОДЯЩИХ ЗАЖИМОВ (СМ. 10.4)
E.1. Размер зажимов
Зажимы должны иметь размеры в соответствии с максимальным эффективным значением тока питания
Таблица E.1
Допускаются варианты размеров сечения, если изготовитель указывает в инструкциях тип и сечение используемого провода.
Соответствие должно проверяться путем расчета и измерения.
Зажимы должны быть сконструированы следующим образом.
Расстояния между зажимами (зазорами) не должно быть менее значений, установленных в таблице E.2. Экраны или средства удержания всех скруток проводов (например, соединители нажимного действия) должны предотвращать скручивание проводов или контактирование их наконечников, а также контакт наконечников проводов с прилегающими зажимами, поддерживая предусмотренные расстояния.
Таблица E.2
Могут использоваться зазоры по таблице 1, если экраны включают в себя изоляцию токоподводящих проводов и предотвращают скручивание проводов при уменьшении зазоров.
Соответствие следует проверять внешним осмотром.
E.3. Соединения на зажимах
Соединения на зажимах должны выполняться с помощью винтов, гаек или аналогичных им средств.
Винты или гайки на зажимах не должны использоваться для крепления других деталей или для соединения других проводов.
Соответствие следует проверять внешним осмотром.
E.4. Конструкция зажимов
Провода или их наконечники должны быть зажаты между металлическими деталями и не должны высвобождаться.
Детали под напряжением не должны проворачиваться и уменьшать зазор.
Для токонесущих деталей не должны применяться чугун или углеродистая или плакированная сталь.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и путем временного соединения проводов минимального и максимального сечений.
E.5. Крепление зажимов
Зажимы должны быть надежно закреплены, исключая возможный отказ в случае затяжки или ослабления. Если поворот или смещение зажимов возможно предотвратить только за счет трения, то зазоры должны быть не менее указанных в таблице E.2 при смещении или повороте. Соединитель зажимов с нажимным действием не требует защиты от поворота при условии зазоров не менее требуемых при повороте зажимов на 30° относительно друг друга или по отношению к другим неизолированным деталям противоположной полярности, или по отношению к заземленным металлическим деталям.
Соответствие должно проверяться внешним осмотром и путем 10-кратной затяжки и ослабления зажимов при удержании провода максимального сечения.
Испытание следует повторить с проводом минимального сечения.
(справочное)
Таблица F.1
Соответствие американского сортамента проводов (AWG)
сечениям по настоящему стандарту (см. 8.2 и Приложение E.1)
Таблица F.2
Пересчет мощности в лошадиных силах в киловатты
(см. 15.2, перечисление 21)
(справочное)
ИСТИННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО ТОКА (СМ. 10.8)
На пиковые и среднеквадратичные значения тока питания
где
Для определения импеданса входа питания включают сварочный источник на стандартную нагрузку, которая может снизить напряжение питания минимум на 1% ниже значения без нагрузки.
Примечания. 1. Если номинальное напряжение при этой стандартной нагрузке меньше напряжения питания, то можно использовать трансформатор.
2. Автоматические регуляторы напряжения на входе питания отключают.
Импеданс входа питания
. (G.2)Пример
Вход питания. При
, , и получим . .(справочное)
H.1. Введение
При изменении сопротивления стандартной нагрузки, присоединенной к выходным зажимам источника питания для сварки, можно получить значения номинального сварочного тока
Значения номинального сварочного тока
Наклон статической характеристики дает касательная к рабочей точке.
H.2. Метод
Количество замеренных значений должно быть достаточным для построения плавной кривой. В любом случае должны быть указаны значения напряжения холостого хода, а также номинальные значения тока, соответствующие величинам ПН, регламентированными табличкой с техническими данными.
Если источник питания для сварки имеет ступенчатую регулировку, то значения должны замеряться в каждой контролируемой ступени. Если источник питания для сварки рассчитан на несколько напряжений питания, то измерение следует повторить для каждого напряжения питания.
Для каждого случая должно быть записано следующее: напряжение питания
Для источников питания для сварки с отсутствием схемы обратной связи (например, простые трансформаторы) значения
, если замеренное напряжение питания .H.3. Анализ результатов
Ряд кривых, полученных при определении статических характеристик источника питания для сварки, может использоваться для подтверждения соответствия его важнейшим требованиям настоящего стандарта. В дополнение приведем следующие формулы:
Эффективность КПД
.Коэффициент мощности
.(справочное)
ПРИМЕРЫ ИСПЫТАНИЯ НА УДАР (СМ. 14.1)
Источник питания для сварки расположен на жесткой горизонтальной поверхности.
С целью накопления необходимой энергии для удара боек 4 отклоняют на угол
![]() 1 - направляющая штанга (не должна отклоняться более чем
на 1,5 мм от горизонтальной оси); 2 - качающийся рычаг -
стальная труба (ее массой можно пренебречь);
3 - воротник бойка (масса до 100 г);
4 - боек (масса 2500 г);
Рисунок I.1. Конструкция установки для испытаний
Источник питания для сварки кладут на жесткую горизонтальную поверхность. Масса груза и высота приведены в таблице I.1.
Таблица I.1
Масса груза и высота свободного падения
(рекомендуемое)
ТОЛЩИНА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ДЛЯ КОРПУСОВ (СМ. 14.1)
Минимальная толщина материала для корпусов должна быть:
a) стального листа - в соответствии с таблицей J.1;
b) алюминиевого, латунного или медного листа - в соответствии с таблицей J.2.
Таблица J.1
Толщина стального листа
В миллиметрах
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Толщина листа? Конструкция ?
? с покрытием ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ? Ширина, ? Длина, ? Ширина, ? Длина, ?
? ? не более ? не более ? не более ? не более ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 125 ? 150 ? 175 ? 210 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 180 ? 225 ? 255 ? 320 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 230 ? 300 ? 330 ? 410 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 360 ? 460 ? 535 ? 635 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 510 ? 635 ? 740 ? 915 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 635 ? 790 ? 890 ? 1095 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 740 ? 915 ? 1045 ? 1295 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 890 ? 1200 ? 1375 ? 1680 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 1200 ? 1500 ? 1730 ? 2135 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 1525 ? 1880 ? 2135 ? 2620 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 1860 ? 2290 ? 2620 ? 3230 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?значений. Для листов стали, покрытых цинком, толщина должна?
?регулироваться с учетом толщины покрытия (обычно 0,05 - 0,10 мм). ?
? a) одиночный лист с одиночными сформированными фланцами; ?
? b) одиночный рифленый или усиленный ребрами лист; ?
? c) поверхность корпуса, свободно прикрепленную к раме, например?
?с помощью пружинных клемм или защелки (фиксатора); ?
? d) поверхность корпуса с безопорным углом. ?
?средств: ?
? a) опорной рамой, представляющей собой следующую конструкцию:?
?канал, угол или жесткий фальцованный профиль, толщина которой как минимум?
?равна толщине металла корпуса, жестко прикрепленную к корпусу; ?
? b) опорной рамой, неметаллической, с аналогичной стальному листу?
?жесткостью при кручении, огнестойкой; ?
? c) отбортованным фланцем шириной не менее 10 мм. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица J.2
В миллиметрах
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Толщина листа,? Конструкция ?
? не менее ????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ? Ширина, ? Длина, ? Ширина, ? Длина, ?
? ? не более ? не более ? не более ? не более ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 90 ? 110 ? 220 ? 245 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 130 ? 155 ? 270 ? 345 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 165 ? 205 ? 385 ? 460 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 245 ? 295 ? 535 ? 640 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 360 ? 410 ? 765 ? 940 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 510 ? 635 ? 1145 ? 1400 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 740 ? 915 ? 1630 ? 1985 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 1070 ? 1350 ? 2365 ? 2900 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 1525 ? 1880 ? 3305 ? 4065 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? <1> Под конструкцией без опорной рамы понимают, например: ?
? a) одиночный лист с одиночными сформированными фланцами; ?
? b) одиночный рифленый или усиленный ребрами лист; ?
? c) поверхность корпуса, свободно прикрепленную к раме, например?
?с помощью пружинных клемм или защелки (фиксатора); ?
? d) поверхность корпуса с безопорным углом. ?
?средств: ?
? a) опорной рамой, представляющей собой следующую конструкцию:?
?канал, угол или жесткий фальцованный профиль, толщина которого как?
?минимум равна толщине металла корпуса, жестко прикрепленную к корпусу; ?
? b) опорной рамой, неметаллической, с аналогичной металлическим?
?листам жесткостью при кручении, огнестойкой; ?
? c) отбортованным фланцем шириной не менее 10 мм. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
ПРИМЕРЫ ТАБЛИЧЕК С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ (СМ. 15.1)
![]() Рисунок K.1. Однофазный трансформатор
![]() Рисунок K.2. Трехфазный вращающийся преобразователь частоты
Табличка продавца
![]() Рисунок K.3. Разделенная табличка с техническими данными.
Одно- и трехфазный трансформатор-выпрямитель
![]() Рисунок K.4. Двигатель-генератор-выпрямитель
(обязательное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ)
СТАНДАРТОВ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица L.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/14/gost_13523.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||