4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2017 г. N 411-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61984-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61984:2008 "Соединители. Требования безопасности и испытания" ("Connectors - Safety requirements and tests", IDT).
Международный стандарт IEC 61984 разработан Международным техническим подкомитетом 48 B "Соединители" Технического комитета 48 "Электромеханические компоненты и механические структуры электронного оборудования" Международной электротехнической комиссии (IEC).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
6 Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС "О безопасности низковольтного оборудования", принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г. N ТР ТС 004/2011, и реализует его существенные требования безопасности.
Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента.
7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Второе издание международного стандарта IEC 61984 полностью заменяет первое издание (2001) и представляет его техническую переработку, в настоящем издании также учтена корректировка (2011).
По сравнению с предыдущим изданием оно содержит следующие значительные технические изменения:
1) Область применения дополнена распространением настоящего стандарта на соединители с номинальным током свыше 125 А на полюс:
2) Введены новые определения и уточнены существующие:
3) Раздел 5 дополнен классификацией соединителей по защите от поражения электрическим током и по применению для оборудования класса II.
4) Приведены пояснения к 6.4 (защита от поражения электрическим током) о том, что все части, необходимые для обеспечения защиты от поражения электрическим током, должны сниматься только при помощи инструмента.
5) Введены таблицы 2 и 3 для лучшего понимания требований и способов присоединения и гармонизации с действующими стандартами.
6) Испытательные значения для зажима кабелей адаптированы к EN 50262; отсутствие требований к проведению испытаний при условии применения метрических кабельных вводов, соответствующих настоящему стандарту.
7) Исключены таблицы из 6.19 и ссылка на IEC 60664.
8) Исключены таблица 7 (Значения крутящего момента для винтовых зажимов) из 7.1.4 (2001) и ссылка на конкретные стандарты.
9) Изменена редакция 7.3.7. Указана длина соединительного кабеля и петель проводников, фиксация частей испытательной установки для испытания на превышение температуры соединителей из двух частей для печатных плат.
10) Рисунок 2 (Устройство для испытания на изгиб) перенесен из 7.3.8 (Механическое оперирование) в 7.3.10 (Испытание на изгиб) настоящего издания.
11) Указаны жесткости или условия испытания для соединителей в оболочке и без оболочки в таблице 10 (механическое испытание, группа A), испытательная фаза A3.
12) Введено информационное приложения B (Дополнительная информация по классификации соединителей) с таблицами B.1 и B.2 для лучшего понимания настоящего стандарта.
Настоящий стандарт распространяется на соединители с номинальными напряжениями свыше 50 В до 1000 В переменного и постоянного тока и номинальными токами до 125 А на контакт, на которых либо отсутствуют технические условия, либо настоящий стандарт касается их в части безопасности.
Для соединителей на номинальное напряжение до 50 В настоящий стандарт может служить в качестве руководства. В этом случае для воздушных зазоров и расстояний утечки следует делать ссылку на IEC 60664-1.
Настоящий стандарт также может служить руководством для соединителей на номинальный ток свыше 125 А на полюс.
Настоящий стандарт не распространяется на соединители, применяемые в оборудовании или на оборудовании, назначение которого может потребовать особых требований безопасности для соединителей.
В настоящем стандарте использованы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).
IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary - Part 581: Electromechanical components for electronic equipment (Международный электротехнический словарь. Глава 581. Электромеханические компоненты для электронного оборудования)
IEC 60050-826, International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical installations (Международный электротехнический словарь. Глава 826. Электрические установки)
IEC 60060-1, High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям)
IEC 60068-1, Environmental testing - Part 1: General and guidance (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство)
IEC 60068-2-70, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Xb: Abrasion of markings and letterings caused by rubbing of fingers and hands (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Xb: Истирание маркировочных знаков и букв, вызванное трением пальцев и рук)
IEC 60228:2004, Conductors of insulated cables (Проводники изолированных кабелей)
IEC 60309-1:1999 <1>, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements (Вилки, розетки и соединители промышленного назначения. Часть 1. Общие требования)
--------------------------------
<1> Действует IEC 60309-1:2012. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
IEC 60352-1, Solderless connections - Part 1: Wrapped connections - General requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 1. Соединения накруткой. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство)
IEC 60352-2, Solderless connections - Part 2: Crimped connections - General requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 2. Обжимные соединения. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство)
IEC 60352-3:1993, Solderless connections - Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections; general requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 3. Непаяные доступные соединения со смещением изоляции. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство)
IEC 60352-4:1994, Solderless connections - Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 4. Непаяные недоступные соединения со смещением изоляции. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство)
IEC 60352-5, Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 5. Запрессованные соединения. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство)
IEC 60352-6, Solderless connections - Part 6: Insulation piercing connections - General requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 6. Соединения с пробивкой изоляции. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство)
IEC 60352-7, Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections. General requirements, test methods and practical guidance (Соединения непаяные. Часть 7. Соединения с пружинным зажимом. Общие требования, методы испытания и практическое руководство)
IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock (Электрические установки зданий. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от электрического удара)
IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, применяемые на оборудовании)
IEC 60512 (все части), Connectors for electronic equipment (Соединители для электронной аппаратуры)
IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-100: General - Applicable publications (Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-100. Общие положения. Используемые публикации)
IEC 60529:1989. Amendment 1 (1999) <1>, Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Amendment 1 (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP). Изменение 1)
--------------------------------
<1> Действует IEC 60529:2013. Однако, для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания)
IEC 60664-5:2007 <2>, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки не более 2 мм)
--------------------------------
IEC 60760, Flat, quick-connect terminations (Наконечники плоские быстросочленяемые)
IEC 60998-2-3:2002, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units (Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Частные требования к соединительным устройствам как отдельным элементам с прокалывающими изоляцию зажимами)
IEC 60999-1:1999, Connecting devices. Electrical copper conductors. Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included) (Устройства соединительные. Медные электропровода. Требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимам. Часть 1. Общие и частные требования к зажимам для проводов сечением от 0,2 до 35 мм2 (включительно))
IEC 60999-2:2003, Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included) (Устройства соединительные. Провода электрические медные. Требования безопасности к зажимным элементам винтового и безвинтового типа. Часть 2. Частные требования к зажимным элементам для проводников площадью от 35 до 300 мм2 (включительно))
IEC 61032, Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая корпусами. Щупы для проверки)
IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты, связанные с электроустановками и электрооборудованием)
IEC 61210, Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements (Устройства соединительные. Плоские быстросоединяемые выводы для электрических медных проводников. Требования безопасности)
ISO 6988:1985, Metallic and other non organic coatings; Sulfur dioxide test with general condensation of moisture (Металлические и другие неорганические покрытия. Испытание двуокисью серы с общей конденсацией влаги)
EN 50262:1998. Amendment 1 (2001), Amendment 1 (2004), Cable glands for electrical installations (Кабельные вводы для электрических установок. Изменение 1, Изменение 2)
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1
3.4 разборный соединитель (rewirable connector): Соединитель, конструкция которого позволяет замену кабеля или провода.
3.6 соединитель в оболочке (enclosed connector): Соединитель, для которого защита от поражения электрическим током гарантирована корпусом самого соединителя.
3.7 соединитель без оболочки (unenclosed connector): Соединитель без защиты от поражения электрическим током.
Примечание - Защита от поражения электрическим током, например может обеспечиваться оболочкой оборудования согласно соответствующему стандарту по безопасности оборудования, в которое монтируется соединитель без оболочки.
3.8 соединитель с отключающей способностью (connector with breaking capacity): Соединитель, специально сконструированный для зацепления и расцепления при эксплуатации под током или под нагрузкой.
Примечание 1 - В настоящем стандарте термин "под током" применяют, если к контактам приложено напряжение, но они не обязательно проводят ток. Термин "нагрузка" применяют, если контакты пропускают ток.
Примечание 2 - В настоящем стандарте термин соединитель с отключающей способностью применяют, если требования относят к соединителю с указанной отключающей способностью.
3.9 соединитель без отключающей способности (connector without breaking capacity): Соединитель, зацепление или расцепление которого не предусмотрено под током или под нагрузкой.
3.10 соединитель для оборудования класса II (connector for class II equipment): Соединитель, защита которого при непрямом контакте выполнена двойной или усиленной изоляцией.
Примечание - Класс II по IEC 61140.
3.11 предусмотренное назначение (intended use): Условия применения соединителей, включающие допустимые номинальные значения и условия окружающей среды, а также характеристики, установленные детальным техническим описанием или изготовителем.
3.12
3.13 цикл механического оперирования (cycle of mechanical operation): Одно введение и одно выведение соединителя по отношению к его ответной части.
3.14
3.15 верхняя предельная температура; ВПТ (upper limiting temperature (ULT)): Максимальная предусмотренная температура в соединителе как сумма температуры окружающей среды и превышения температуры вследствие прохождения тока, при которой соединитель все еще должен оставаться работоспособным.
Примечание 1 - При температуре окружающей среды, равной ВПТ, допустимое превышение температуры вследствие прохождения тока равно нулю, отсюда токопроводящая способность соединителя равна нулю.
Примечание 2 - ВПТ соединителя учитывает климатическую категорию по IEC 60068-1, а также НПТ и длительность испытания влажным теплом.
3.16 нижняя предельная температура; НПТ (lower limiting temperature (LLT)): Минимальная температура соединителя согласно климатической категории, установленная изготовителем, при которой соединитель должен быть работоспособным.
Примечание - НПТ соединителя учитывает климатическую категорию по IEC 60068-1, а также ВПТ и длительность испытания влажным теплом.
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27 номинальный ток (rated current): Значение тока, установленное изготовителем, которое соединитель может проводить длительно (непрерывно) и одновременно через все контакты, соединенные с проводником наибольшего указанного сечения, предпочтительно при температуре окружающей среды 40 °C без превышения верхней предельной температуры.
Примечание - Если изготовитель применил другие температуры окружающей среды для определения номинального тока, он должен указать их в своей технической документации со ссылкой, если возможно, на кривую понижения параметров по IEC 60512, испытание 5b.
3.28 отключающая способность (breaking capacity): Значение тока, которое соединитель с отключающей способностью может включать и отключать в заданных условиях.
3.29
3.30
3.31 внутренняя изоляция (internal insulation): Часть основной изоляции, обеспечивающая требуемые воздушные зазоры или расстояния утечки внутри токопроводящего корпуса или оболочки.
3.32
3.33
3.34
3.35 защитный проводник (символ PE) [protective conductor (symbol PE)]: Проводник, необходимый как мера защиты от поражения электрическим током для электрического соединения следующих частей:
- открытых токопроводящих частей;
- внешних токопроводящих частей;
- главного вывода заземления;
- электрода заземления;
- точки заземления источника питания или искусственной нейтрали.
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40 кабельный ввод (cable gland): Устройство, предназначенное для ввода кабеля или гибкого кабеля в оборудование и обеспечивающее его уплотнение и удержание. Оно может также выполнять другие функции, такие как заземление, соединение, изоляция, ограничение, разгрузка натяжения или их сочетание.
3.41 образец (specimen): Сопряженная пара соединителей. В случае контактных элементов - сопряженная пара элементов связи.
3.42 детальное описание (detail specification): Часть стандарта, содержащая требования и испытания, касающиеся физических и рабочих характеристик отдельного соединителя или серии соединителей.
Примечание - Для руководства см. приложение A.
Настоящий стандарт не содержит значений электрических параметров, таких как напряжение, ток и отключающая способность соединителей. Значения таких характеристик должны быть указаны в связи с механическими и экологическими условиями, приведенными в детальном описании или при его отсутствии в технических условиях изготовителя.
Соединители классифицируют в технических условиях изготовителя или в детальном описании по их характеристикам и предусмотренному применению согласно 5.2, 5.3 и 5.4, что применимо.
Соединители классифицируют на:
a) соединители в оболочке (см. 3.6);
b) соединители без оболочки (см. 3.7);
c) соединители для оборудования класса II (см. 3.10).
Классифицируют на:
a) стационарные (см. 3.3);
b) переносные (см. 3.2).
Классифицируют на:
c) соединитель без отключающей способности (см. 3.9):
Примечание - См. также приложение B;
1) незащищенный (IP0X);
2) с защитой от поражения электрическим током для тыльной стороны ладони (IP1X или IPXXA) в сопряженном состоянии;
d) соединитель с отключающей способностью (см. 3.8) с защитой от поражения электрическим током только для пальца (IP2X или IPXXB) как в сопряженном, так и в несопряженном состоянии;
Примечание - См. также приложение B.
f) соединитель с блокировкой;
g) соединитель без блокировки;
Соединители должны быть так сконструированы и рассчитаны, чтобы они могли выдерживать электрические, механические, тепловые и коррозионные нагрузки, случающиеся при их предусмотренной эксплуатации, и не представляли опасности для потребителя и окружающей среды.
Соответствие настоящему требованию проверяют специальными испытаниями согласно настоящему стандарту.
Соединители идентифицируют и характеризуют следующей маркировкой:
Примечание - Обозначением типа может быть номер детали, каталожный номер или ссылка на IEC;
c) номинальный ток в амперах (А);
d) номинальные напряжения или номинальные напряжения изоляции между фазой и землей или между фазами (В);
e) номинальное импульсное напряжение (кВ), если указано;
f) степень загрязнения;
g) степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по IEC 60529, при необходимости;
h) диапазон температур (°C) (НПТ - ВПТ);
i) тип выводов;
j) присоединяемые проводники;
k) ссылки на данный стандарт или детальное описание, если имеется.
Маркировка должна быть четкой и понятной.
Минимальная маркировочная информация должна быть нанесена согласно перечислению a) 6.2.1.
Маркировку согласно перечислениям a) и b) 6.2.1 наносят на наименьшую упаковку.
Вся маркировка по 6.2.1 должна быть приведена в технической документации или каталоге изготовителя; номинальные значения - согласно нижеприведенным примерам.
Примеры маркировки номинального тока, номинальных напряжений, номинального импульсного напряжения и степени загрязнения:
a) Пример 1
Маркировка соединителя с номинальным током 16 А, номинальным напряжением 400 В, номинальным импульсным напряжением 6 кВ и степенью загрязнения 3, 2 и 1, применяемого в любой системе, предпочтительно незаземленной или заземленной с соединением треугольником:
16/400/6/3 или 16А 400В 6кВ 3 или 16А/400В/6кВ/3
Примечание - С целью экономии места такая маркировка может располагаться в два ряда, например: 16А 400В в одном ряду и 6кВ 3 в другом ряду.
b) Пример 2
Маркировка соединителя с номинальным током 16 А, номинальными напряжениями изоляции между фазой и землей 250 В и между фазами 400 В, номинальным импульсным напряжением 4 кВ и степенью загрязнения 3, 2 и 1 для применения только в заземленных системах:
16/250/400/4/3 или 16А 250В 400В 4кВ 3.
Положения контактов и защитных заземляющих контактов должны быть четко указаны.
Маркировка первого контакта и первого ряда буквой, цифрой или другим понятным символом будет достаточной.
Данное требование не распространяется на соединитель, в котором контакт идентифицируют в конечном изделии. Соответствующая информация должна содержаться в технической документации изготовителя.
Для маркировки защитного заземляющего контакта применяют символ
Маркировку не наносят на винты или другие съемные части.
Символы приведены по IEC 60417.
Символ
Конструкция многополюсного соединителя должна быть такова, чтобы контактное зацепление между защитными заземляющими контактами и токоведущими контактами было невозможно.
Соответствие проверяют поляризационным испытанием.
Соединитель должен иметь такую конструкцию, чтобы после монтажа его токоведущие части не были доступны испытательному пальцу согласно IEC 60529:1989 (раздел 5) при приложении испытательной силы 20 Н. Все части, необходимые для обеспечения защиты от поражения электрическим током, должны сниматься только при помощи инструмента.
Данное требование не распространяется на соединитель, защита от поражения электрическим током которого обеспечивается при монтаже или применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН по IEC 60364-4-41) в конечном изделии.
Примечание - Для соединителя без оболочки защиту от поражения электротоком обеспечивает оболочка оборудования, в которое он вмонтирован, в соответствии с конкретным стандартом по безопасности оборудования.
6.4.2.1 Общие положения
Для соединителя, предназначенного для применения внутри оболочки, обеспечивающей защиту от поражения электрическим током, не требуется иметь собственную защиту от поражения электрическим током. Если изготовителем указана защита, применяют требования 6.4.2.2 и 6.4.2.3.
Для соединителя без отключающей способности с защитой от поражения электрическим током по перечислению c) 2) 5.4 защитные свойства испытывают с помощью пробника с диаметром сферы 50 мм по разделу 5 IEC 60529:1989 с испытательным усилием 20 Н без учета воздушных зазоров и расстояний утечки.
Для соединителей без отключающей способности и с отключающей способностью с защитой от поражения электрическим током по перечислению c) 3) и d) 5.4 защитные свойства испытывают с помощью испытательного пальца по IEC 60529:1989 (раздел 5) с испытательной силой 20 Н без учета воздушных зазоров и расстояний утечки.
Для соединителей с отключающей способностью защита от поражения электрическим током должна быть гарантирована также при введении и выведении.
Соответствие проверяют с помощью испытательного пальца по IEC 60529:1989 (раздел 5) с испытательной силой 20 Н с учетом воздушных зазоров и расстояний утечки по техническим условиям изготовителя.
Для соединителей с отключающей способностью с защитным заземляющим контактом заземляющий контакт согласно перечислению a) 5.4, должен быть с замыканием до размыкания.
Соединитель для оборудования класса II по перечислению c) 5.2 может быть оснащен защитными заземляющими контактами при условии, что эти контакты считаются токоведущими и имеют защиту от поражения электрическим током с помощью двойной или усиленной изоляции.
Доступные металлические части соединителя с заземляющим контактом, которые могут стать токоведущими при повреждении изоляции, должны быть надежно соединены с заземляющим контактом.
Сопротивление этого соединения не должно превышать 0,1 Ом.
Примечание - Если доступные металлические части отделены от токоведущих частей металлическими частями, соединенными с выводом заземления или заземляющим контактом, или если они отделены от токоведущих частей двойной или усиленной изоляцией, то согласно настоящему требованию они не могут рассматриваться как токоведущие в случае повреждения изоляции.
Соответствие проверяют испытанием по 7.3.13.
6.5.4.1 Присоединяющая способность вывода проводника PE
Вывод защитного проводника должен быть способен принимать проводник с минимальным поперечным сечением по таблице 1, графа 2.
Таблица 1
Минимальное поперечное сечение
защитного проводника или присоединение
к неактивным доступным металлическим частям
6.5.4.2 Конструкция вывода PE
Конструкция и тип выводов защитного проводника должны обладать эквивалентными характеристиками типов выводов по 6.6.
Выводы и способы присоединения, приведенные в таблице 2, отвечают требованиям настоящего стандарта.
Таблица 2
Другие выводы и способы присоединения с адекватными характеристиками должны испытываться согласно конкретным стандартам IEC.
Проводят следующие испытания:
Таблица 3
Электрические и термические испытания проводят при испытании на соединителе.
Другие зажимы и способы присоединения должны испытываться на соответствие конкретным стандартам.
Выводы должны соответствовать типу и диапазону сечений проводников согласно детальному описанию или информации изготовителя.
Электрические соединения должны иметь такую конструкцию, чтобы контактное давление не передавалось через изоляционный материал, кроме керамики, чистой слюды или другого материала с не менее пригодными характеристиками, если металлические части не обладают достаточной гибкостью для компенсации любой усадки или текучести изоляционного материала (см. IEC 60309-1 (подраздел 25.3) или IEC 60999-1 (раздел 7) или IEC 60999-2). В результате испытаний по IEC 60352-6 или IEC 60998-2-3 (таблица 3) соединения с проколом изоляции исключены из вышеприведенного требования.
Соединитель с блокировкой должен иметь такую конструкцию, чтобы его соединение или разъединение было невозможно, пока контакты находятся под напряжением.
Примечание - Если для электрической блокировки применяют блок-контакты (контакты с замыканием до размыкания), они могут находиться под напряжением при расцеплении, если блок-контакты защищены от непрямого контакта с частями, находящимися под напряжением.
Части, которые вследствие износа могут нарушить безопасность, должны устойчиво сохранять такие установленные характеристики, как электрическая прочность изоляции, сопротивление контактов и степень защиты.
Многополюсные соединители должны иметь такую поляризацию, чтобы неправильное соединение сопрягаемых частей было исключено.
Данное требование не распространяется на соединители (например, соединители из двух частей для печатных плат и реечно-панельные соединители), в которых неправильное сопряжение предупреждено при монтаже или с помощью дополнительных установочных элементов по мере необходимости и пригодности.
Механизмы, применяемые при монтаже соединителя, и/или выводы для проводников не должны использоваться для крепления токоведущих частей в корпусе соединителя, если это может повлиять на функцию механизма или снизить воздушные зазоры или расстояния утечки по сравнению с требованиями по 6.19.
Соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы было возможно присоединение проводников типа и сечений, указанных в детальном описании или ТУ изготовителя. При присоединении проводника к выводу необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить повреждения изоляции, например, избегать острых краев.
Неразборные соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы:
- гибкий кабель не мог отделиться от соединителя, не приведя к его полной непригодности.
Примечание 1 - Соединитель становится непригодным для дальнейшего использования, если для повторного монтажа не годятся оригинальные детали, а требуются новые.
Примечание 2 - Соединители с неразборными выводами (например, обжимного соединения) считают разборными, если их можно реконструировать правильной заменой деталей, при этом с помощью инструмента, предусмотренного изготовителем;
- соединитель не мог быть открыт вручную или с помощью инструмента общего назначения, например отвертки;
- были предусмотрены меры, чтобы токоведущие части, например, свободные жилы проводника, не могли уменьшить минимальный изоляционный промежуток между токоведущими частями и всеми доступными наружными поверхностями соединителя, за исключением зацепляемой поверхности сопрягаемого соединителя.
Если этого нельзя предусмотреть конструкцией или в процессе изготовления, тогда должны проводиться испытания по графику промежуточного контроля или другие испытания равноценного уровня безопасности.
Соединители должны обладать адекватной отключающей способностью.
В переносном соединителе провода должны быть защищены от излома и натяжения в выводе, а также от перекручивания.
Данное требование не относят к:
a) переносным соединителям для выводов кабелей стационарного монтажа (втычное соединение в виде разъемного соединения);
b) переносным соединителям, выводы которых защищены от натяжения и перекручивания монтажными приспособлениями в конечном изделии.
Соединитель должен иметь степень защиты по IEC 60529, если она указана в детальном описании или ТУ изготовителя согласно классификации перечисления e) 5.4.
Соединитель должен выдерживать заданное испытательное напряжение, предпочтительно импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50 мкс), или действующее выдерживаемое напряжение (50/60 Гц). Соединитель должен выдерживать испытательное напряжение, указанное в таблице 8.
6.14.1 Механическая износостойкость (соединителей без отключающей способности и с отключающей способностью)
Соединитель, как с отключающей способностью, так и без отключающей способности, должен выполнять механические операции без нагрузки, указанные в детальном описании или нормативном документе изготовителя (предпочтительное число циклов оперирования приведено в таблице 4a).
Соединитель с отключающей способностью должен соответствовать указанной отключающей способности с учетом жесткости, указанной в детальном описании или нормативном документе изготовителя (предпочтительное число циклов оперирования приведено в таблице 4a).
Неразборный соединитель должен соответствовать числу изгибов, указанных в детальном описании или нормативном документе изготовителя (предпочтительное число изгибов приведено в таблице 4b).
Таблица 4
Механическая и коммутационная износостойкость
Таблица 4a
Таблица 4b
Соединитель должен соответствовать верхнему и нижнему значениям температурного диапазона, как указано в детальном описании или нормативном документе изготовителя (предпочтительные значения температур приведены в таблицах 5a и 5b).
Таблица 5
Пределы температуры
Таблица 5a
Предпочтительные значения
Таблица 5b
Предпочтительные значения
Температура окружающей среды и превышение температуры соединителя в сумме не должны превышать верхнюю предельную температуру по таблице 5b.
Соответствие проверяют испытанием по 7.3.8.
Кабельный зажим, при его наличии, должен подходить для присоединяемого проводника. Диапазон диаметров кабеля указывают в детальном описании или нормативном документе изготовителя. Требования к натяжению и кручению изложены в таблице 6.
Таблица 6
Ослабление частей, введенных во вставку для прижима кабеля, допускается, если они фиксируются в соединителе в собранном состоянии.
Кабельный зажим может быть выполнен из изоляционного материала или металла. Если он из металла, то должен отвечать одному из следующих требований:
a) оснащение средством изоляции для предохранения доступных металлических частей от попадания под напряжение в случае повреждения;
b) исключение любой возможности контакта с испытательным пальцем по IEC 60529;
c) присоединение к защитному заземлению.
При применении метрических кабельных вводов по EN 50262 вышеуказанные испытания не проводят.
После подвергания механической нагрузке по программе испытаний соединитель не должен иметь повреждений, снижающих безопасность.
В соединителе, собранном для применения, контакты должны надежно удерживаться в контактной вставке.
После подвергания нагрузкам по плану испытаний внутренняя изоляция не должна быть повреждена настолько, чтобы препятствовать нормальной эксплуатации.
Воздушные зазоры и расстояния утечки измеряют в следующем порядке, если иное не установлено при применении или изготовителем.
6.19.1.1 Общие положения
Воздушные зазоры должны соответствовать требованиям IEC 60664-1 и/или IEC 60664-5.
Воздушные зазоры через прорези и отверстия в оболочке из изоляционного материала должны соответствовать значениям случая A IEC 60664-1:2007 и/или IEC 60664-5:2007.
6.19.1.2 Номинальное импульсное напряжение
Номинальное импульсное напряжение следует выбирать согласно паспортному напряжению системы питания и категории перенапряжения по IEC 60664-1:2007 (таблица B.2).
6.19.1.3 Категория перенапряжения
Аттестацию соединителей проводят по требованиям IEC 60664-1.
6.19.2.1 Общие положения
Расстояния утечки измеряют согласно номинальному напряжению по IEC 60664-1 и/или IEC 60664-5:2007; степень загрязнения и изоляционный материал указывают по IEC 60664-1 и/или IEC 60664-5:2007. Если номинальное напряжение установлено, исходя из не паспортного напряжения системы питания IEC 60664-1:2007 (см. таблицы F.3a и F.3b), а из эксплуатационного напряжения, допустима интерполяция. Взаимосвязь между расстояниями утечки и воздушными зазорами см. IEC 60664-1:2007 (подпункт 5.2.2.6) и/или IEC 60664-5:2007.
Для соединителя со степенью защиты IP54 и выше по IEC 60529 изоляционные части внутри оболочки можно измерять при более низкой степени загрязнения.
Более низкую степень загрязнения применяют также для сопряженных соединителей, если оболочкой является корпус соединителя, которые могут быть расцеплены только при испытании и техническом обслуживании.
6.19.2.2 Степень загрязнения
Степень загрязнения указывают по IEC 60664-1.
Примечание - Степень загрязнения оказывает значительное влияние на номинальное напряжение изоляции соединителя. Поэтому номинальное напряжение изоляции для соединителя с расстояниями утечки, обусловленными конструкцией, следует пересматривать для каждой степени загрязнения.
6.19.2.3 Измерение расстояний утечки для соединителей со степенью защиты IP54 и выше
Для соединителя со степенью защиты IP54 и выше по IEC 60529 изоляционные части внутри оболочки можно измерять при более низкой степени загрязнения.
Более низкую степень загрязнения применяют также для сопряженных соединителей, если оболочкой является корпус соединителя, которые могут быть расцеплены только при испытании и техническом обслуживании.
6.19.2.4 Форма изолирующих поверхностей
Изолирующие поверхности могут включать поперечные ребра и канавки, разрывающие непрерывность токопроводящих слоев.
a) Ребра подлежат измерению, поскольку в ходе испытаний они выдерживают механические нагрузки без повреждения. Если высота ребер менее 2 мм, расстояния утечки можно измерять по группе изоляционного материала на один уровень ниже.
b) Если через расстояние утечки пересекают канавки, их стенки включают в расстояние утечки, если ширина X канавки соответствует IEC 60664-1:2007 (подраздел 4.2).
Если взаимодействующий воздушный зазор, измеряемый на компоненте, составляет менее 3 мм, минимальную ширину канавки можно снизить до 1/3 воздушного зазора.
Во всех других случаях стенки канавок в расчет не принимают.
Способы измерения воздушных зазоров и расстояний утечки приведены в IEC 60664-1:2007 (подраздел 6.2).
Функциональная и основная изоляции должны быть так сконструированы, чтобы выдерживать импульсное выдерживаемое напряжение или действующее выдерживаемое напряжение, указанное в детальном описании или нормативном документе изготовителя в качестве производного от номинального напряжения изоляции соединителя.
Для дополнительной изоляции действуют те же требования, что и для основной изоляции.
Двойная изоляция должна быть так сконструирована, чтобы пробой одной части (основной или дополнительной изоляции) не ухудшал защитную функцию другой части. Должно быть невозможно снятие дополнительной изоляции без помощи инструмента.
Для двойной изоляции, когда основную и дополнительную изоляции нельзя испытывать отдельно, систему изоляции следует рассматривать как усиленную изоляцию.
Для оценки воздушных зазоров для усиленной изоляции номинальное импульсное напряжение выбирают из следующей более высокой категории перенапряжения по сравнению с основной изоляцией.
Расстояния утечки должны быть двойными по сравнению с основной изоляцией. Изоляционный материал группы IIIb (100 <= СИТ < 175) нельзя использовать для степени загрязнения 3 и 4.
Конструкция металлических частей должна быть такова, чтобы коррозия посредством ухудшения электрических и механических характеристик не влияла на безопасность.
Соответствие проверяют испытанием по 7.3.14.
Испытания проводят в последовательности, указанной для каждой испытательной группы с числом образцов по таблице 9. Для каждой испытательной группы берут отдельный комплект новых образцов.
Примечание - Если по конструкции соединителя требуется проведение специальных испытаний или подготовки, которое не указано в настоящем стандарте, испытание выбирают или проводят согласно нормативному документу изготовителя, например, испытание механической блокировки в ходе испытаний кода-IP.
Если испытание должно быть проведено на свободных контактах (например, обжимные контакты), следует использовать минимум три образца.
Если не установлено иное, состояние при испытании - несопряженное.
Испытания проводят в стандартных атмосферных условиях по IEC 60068-1, если по программе испытаний не установлено иное.
Испытания на выводах по конкретному стандарту проводят на трех выводах на один образец, если приемлемо.
Примечание - См. также 6.6.1.
Изделие считают не соответствующим настоящему стандарту, если произошел отказ в более, чем одном испытании любой испытательной группы.
Если отказ произошел только в одном испытании, тогда это испытание и предшествующее ему, которое могло повлиять на результат испытания, повторяют на новом комплекте образцов. Новый комплект образцов должен выдержать испытание, иначе изделие признают несоответствующим.
Все испытания на визуальный осмотр проводят невооруженным глазом, если не установлено иное.
Образцы для испытания должны пройти предварительное кондиционирование в стандартных условиях в течение 24 ч по IEC 60512-1.
Испытания проводят с медными проводниками, если иное не установлено изготовителем, с типом проводника, указанного для соединителя. Если выводы предусмотрены для всех типов проводников, одножильных, многожильных и гибких, испытание проводят только с гибкими проводниками по классу 5 IEC 60228.
Винтовые зажимные узлы затягивают моментом по IEC 60999-1 и IEC 60999-2, если изготовителем не установлено иное.
Если иное не установлено программой испытаний, все испытания проводят на образцах, полностью собранных по инструкциям изготовителя.
В соответствии с графиком испытаний по 7.5 должны применяться общие испытательные методы согласно IEC 60512, указанные в таблицах 10 - 14, графы 3 и 7. Другие испытания указаны в графе 4.
Испытание на прочность маркировки проводят во влажных условиях согласно испытанию Xb (стойкость маркировки к истиранию) IEC 60068-2-70. Для испытания используют пистон размера 1 и воду в качестве испытательной жидкости. Усилие в 5 Н прикладывают в течение 10 циклов.
После испытания маркировка должна остаться читаемой.
Этому испытанию не подвергают маркировки, выполненные способом тиснения, отливки, штамповки или гравировки.
Образцы зацепляют и расцепляют вручную в любом возможном положении.
Для индикации контакта применяют электрическое устройство (например, лампу). Проверяют, что защитный заземляющий контакт действительно замыкается раньше и размыкается позже любого другого контакта. Для этого испытания все другие контакты соединяют параллельно.
Образцы зацепляют вручную по всей поверхности зацепления. Проверяют блокировку на соответствие требованию к замыканию ее контактов позже и размыканию раньше любого другого контакта. Для индикации контакта применяют электрическое устройство (например, лампу). Для этого испытания все другие контакты соединяют последовательно.
Образцы соединителя с отключающей способностью должны коммутировать ток при указанной отключающей способности и номинальном напряжении для переменного тока с
и для постоянного тока с постоянной времени 1 мс +/- 15% согласно нормативному документу изготовителя. Любой защитный заземляющий контакт не должен быть под нагрузкой.Образцы должны зацепляться и расцепляться с помощью устройства, имитирующего нормальное введение и выведение. Число циклов оперирования должно быть указано в детальном описании, но предпочтительные значения приведены в таблице 4a.
Испытательное положение должно быть горизонтальным, а при невозможности, - как в нормальной эксплуатации.
Образец вводят и выводят по отношению к ответной части с частотой 3 - 4 цикла в минуту. Скорость введения и выведения образца должна составлять (0,8 +/- 0,1) м/с. Электрический контакт должен поддерживаться не более 4 с и не менее 2 с.
Во время испытания не должно наблюдаться устойчивой дуги.
После испытания образцы не должны иметь повреждений, нарушающих их дальнейшую эксплуатацию, а отверстия для штыревых контактов не должны иметь серьезных повреждений.
7.3.6.1 Соединители без оболочки
Для соединителей без оболочки, за исключением классифицируемых IP00, защиту от поражения электрическим током проверяют пробником на соответствие коду IP, заявленному изготовителем.
При испытании учитывают воздушные зазоры и расстояния утечки.
7.3.6.2 Соединители в оболочке
Соединители в оболочке испытывают шарнирным испытательным пальцем IEC с учетом воздушных зазоров и расстояний утечки между токоведущими частями и испытательным пальцем.
Вышесказанное не распространяется на контактные отверстия в сопрягаемой плоскости:
- для соединителей с отключающей способностью воздушные зазоры и расстояния утечки по IEC 60664-1 измеряют через отверстия между токоведущими частями и плоскостью сопрягаемой поверхности;
- для соединителей без отключаемой способности воздушные зазоры и расстояния утечки через отверстия не учитывают.
Если изготовитель устанавливает защиту от доступа к опасным частям выше, чем IP2X или IPXXB, следует провести испытание по IEC 60529.
7.3.7.1 Общие положения
Код IP проверяют в сопряженном состоянии или по нормативному документу изготовителя.
7.3.7.2 Защита от попадания посторонних твердых предметов
Если изготовитель устанавливает защиту от попадания посторонних твердых предметов, следует провести испытание по IEC 60529.
Соответствие проверяют по IEC 60529.
7.3.7.3 Защита от проникновения воды
Если изготовитель устанавливает защиту от проникновения воды, следует провести испытание по IEC 60529.
Соответствие проверяют по IEC 60529. Для проверки цифр 3 и 4 используют колебательную трубку по рисунку 4 IEC 60529:1989, если в детальном описании или изготовителем не установлено иное.
Целью данного испытания является оценка способности соединителя длительно пропускать номинальные ток без превышения верхней предельной температуры. Испытание проводят по IEC 60512-5-1, испытание 5a, в следующих испытательных условиях, если не установлено иное.
Любой контакт PE не участвует в испытании.
Испытательные условия:
Максимальное допустимое сечение проводника, применяемого для испытания, должно соответствовать детальному описанию или информации изготовителя.
![]() для испытания на превышение температуры
![]() на печатной плате для испытания на превышение температуры
![]() розеткой для испытания на превышение температуры
Рисунок 1 - Схемы подключения соединителей
для испытания на превышение температуры
Таблица 7
Испытание проводят с номинальным током, выбранным по кривой токопроводящей способности по IEC 60512-5-2, испытание 5b в зависимости от температуры окружающей среды. С этой целью используют испытательную установку по IEC 60512-5-2.
Примечание - Понижающий коэффициент для построения кривой ухудшения параметров составляет 0,8. В ином случае коэффициент указывают в техдокументации.
Испытание продолжают до достижения постоянной температуры.
Для парных соединителей для печатных плат соединение со стороны печатной платы выполняют проводными перемычками поперечного сечения, соответствующего сечению соединительного кабеля соединителя. По согласованию с изготовителем печатную плату можно использовать для крепления (рисунок 1b). Для соединителей с концевой розеткой проводные перемычки припаивают как можно ближе к контактной зоне печатной платы соответственно сечению соединительных кабелей (рисунок 1c). В обоих случаях проводные перемычки должны быть как можно короче.
Целью данного испытания является оценка механической износостойкости соединителя с отключающей и без отключающей способности в нормальном рабочем режиме без электрической нагрузки. Испытание проводят по IEC 60512, испытание 9a в следующих условиях, если не установлены иные.
Испытательные условия:
Образцы зацепляют и расцепляют с помощью устройства, имитирующего нормальные рабочие условия. Подготовка и монтаж образца как при нормальной эксплуатации. Тип и сечение применяемого кабельного/проводного жгута устанавливает изготовитель или как указано в детальном описании.
Число циклов оперирования устанавливает изготовитель или как указано в детальном описании. Предпочтительные значения приведены в таблице 4a. Скорость введения и выведения составляет приблизительно 0,01 м/с с паузой в несопряженном положении приблизительно 30 с.
Неразборные соединители подвергают испытанию на изгиб на установке, аналогичной показанной на рисунке 2.
Размер в миллиметрах
![]() Образец фиксируют на колебательном элементе установки так, чтобы когда он находится в средней точке своего пути ось гибкого кабеля в том месте, где он входит в соединитель, была вертикальна и проходила через ось колебания.
Колебательный элемент путем изменения расстояния d, показанного на рисунке 2, располагается так, чтобы гибкий кабель совершал минимальное боковое движение, в то время как колебательный элемент установки проходит свою полную траекторию.
К кабелю подвешивают груз так, чтобы прикладываемое усилие составляло:
- 20 Н для неразборных соединителей с проводником сечением > 0,75 мм2;
- 10 Н для неразборных соединителей с проводником сечением <= 0,75 мм2.
Ток, равный номинальному току соединителя, пропускают по проводникам, напряжение между ними должно соответствовать номинальному напряжению. Защитный проводник, если имеется, должен быть нагружен достаточным током для выполнения длительного испытания.
Колебательный элемент перемещается вперед и назад под углом 90° (45° с каждой стороны от вертикали). Число изгибов должно быть указано в детальном описании или нормативном документе изготовителя. Предпочтительные значения приведены в таблице 4b. Частота изгибов должна составлять 60 в минуту. Один изгиб - одно движение вперед или назад.
Образцы с кабелями круглого сечения должны вращаться под углом 90° вокруг вертикальной оси с колебательной частью после 50% изгибов; образцы с плоскими гибкими кабелями отгибают только в направлении, перпендикулярно плоскости оси проводника.
Во время испытания не должно быть перерыва в подаче испытательного тока, а между проводниками не должно быть коротких замыканий, включая защитный проводник, если имеется.
После испытания не должно быть повреждения; опорная кабельная втулка не должна выпасть из корпуса, а на изоляции не должно быть следов трения, износа и разрыва. Изломанные жилы не должны прокалывать изоляцию.
Воздушные зазоры и расстояния утечки измеряют по IEC 60664-1 с применением следующих дополнительных требований.
Для соединителей без отключающей способности воздушные зазоры и расстояния утечки до доступных поверхностей измеряют только в сопряженном положении.
Поверхность соединителя без оболочки, встраиваемого в оборудование или устройство, не считают доступной, если иное не установлено изготовителем.
Если изготовителем или в детальном описании указано значение номинального импульсного напряжения, проводят испытание a). В ином случае проводят испытание b). Для проверки твердой изоляции проводят испытание b).
Испытание импульсным выдерживаемым напряжением проводят с напряжением, имеющим форму волны 1,2/50 мкс по IEC 60060-1, тремя импульсами для каждой полярности и интервалом не менее 1 с между импульсами. Выходное полное сопротивление импульсного генератора должно быть не более 500 Ом. Испытательное напряжение по таблице 8;
Испытание действующим выдерживаемым напряжением проводят подачей действующего значения выдерживаемого напряжения со значениями по таблице 8 согласно IEC 60512 (испытание 4a). Длительность испытания 1 мин.
Таблица 8
Ток 1,5 номинального тока максимально 25 А, полученный от источника с открытым напряжением не более 12 В, проходит через защитный заземляющий контакт и каждую доступную металлическую часть по очереди.
Измеряют падение напряжения между защитным заземляющим контактом и доступной металлической частью при достижении установившихся условий и по току и падению напряжения рассчитывают сопротивление.
Это испытание проводят только на сопряженном образце.
Сопротивление не должно превысить максимального значения по 6.5.3.
Для проверки защиты контактов от влияния коррозионной атмосферы выбирают одно из двух альтернативных испытаний. В обоих случаях образцы в сопряженном состоянии.
Испытание 1. Пропускание коррозионного смешанного газа по IEC 60512, 11g (испытание методом 1 или 4 по выбору (см. IEC 60512-11-7 (таблица 1)). Длительность испытания 4 суток.
Испытание 2. Испытание сернистым ангидридом с общей конденсацией влаги по ISO 6988. Длительность испытания 24 ч (1 испытательный цикл).
В неразборных переносных соединителях проверяют недоступность токоведущих частей, например, свободных жил. Если это не гарантировано конструкцией или процессом производства, 100% продукции подвергают следующему испытанию.
Доступную внешнюю поверхность соединителя, за исключением поверхности зацепления сопрягаемого соединителя, сканируют плоскими электродами по IEC 61032 и каждый раз между всеми токоведущими частями и электродами прикладывают заданное импульсное выдерживаемое напряжение соединителя.
Альтернативно прикладывают заданное действующее выдерживаемое напряжение по таблице 8 в течение минимум трех полных циклов (т.е. 60 мс при частоте 50 Гц).
Пробоев или перекрытий не должно происходить.
Для соединителей с защитными заземляющими контактами испытание на электрическую непрерывность с БСНН не должно выявить разрыва или плохого соединения с защитным заземлением.
Испытание электрической прочности изоляции испытательным напряжением по таблице 8, прикладываемым между всеми токоведущими контактами, соединенными вместе, и защитным заземляющим контактом не должно выявить пробоя.
Таблица 9
Таблица 10
Таблица 11
Таблица 12
Таблица 13
Таблица 14
(справочное)
ИЛИ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
A.1 Информация, уже приведенная на изделии, его упаковке и в технической документации изготовителя
a) наименование изготовителя, торговая марка или знак происхождения;
b) обозначение типа;
c) номинальный ток в амперах (А);
d) номинальные напряжения или номинальные напряжения изоляции между фазой и землей или между фазами (В);
e) номинальное импульсное напряжение (кВ), если указано;
f) степень загрязнения;
g) степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по IEC 60529, код IP, при необходимости;
h) диапазон температур (°C) (НПТ - ВПТ);
i) тип выводов;
j) присоединяемые проводники;
k) ссылки на данный стандарт или техническое описание, если имеется.
A.2 Дополнительная информация, предоставляемая по запросу потребителя
Для всех соединителей (с отключающей и без отключающей способности):
- кривые понижения параметров по IEC 60512, испытание 5b;
- число циклов оперирования без нагрузки;
- наличие или отсутствие защитного заземляющего контакта;
- наличие или отсутствие блокировки;
- соединитель для оборудования класса II;
- индекс воспламеняемости от раскаленной проволоки материалов соединителя по IEC 60695-2-12;
- испытание игольчатым пламенем по IEC 60695-11-5;
- испытание давлением шарика по IEC 60695-10-2.
Только для стационарных соединителей:
- средства монтажа.
Только для переносных соединителей:
- кабельный зажим;
- диапазон диаметров кабеля;
- число изгибов (для неразборного).
Для соединителей без оболочки:
- защита тыльной стороны ладони и защита пальца при сопряжении.
Только для соединителей с отключающей способностью:
- число циклов оперирования под нагрузкой;
- род тока напряжения питания (переменный и/или постоянный).
A.3 Информация для испытаний, дополнительная к приведенной ранее
- Группа изоляции (СИТ) изоляционного материала.
Рекомендуется проверять группу изоляционного материала значением КИТ.
- Соответствующее детальное описание, например температурные нагрузки по IEC 60512, испытание 9b.
(справочное)
Таблица B.1
Соединители должны применяться в электрической цепи таким образом, чтобы доступные контакты в несопряженном состоянии были обесточены.
Эта рекомендация не распространяется на соединители с отключающей способностью и соединители без отключающей способности, которые так расположены относительно друг друга, что их можно разъединить только с помощью инструмента, или соединители, которые вмонтированы в герметизированное оборудование или систему так, что защита от поражения электрическим током осуществляется оболочкой (корпусом) оборудования или системы.
При соблюдении этих условий соединители относят к соединителям в оболочке, даже если их штыри доступны в несопряженном и сопряженном состоянии, все токоведущие части защищены от непрямого контакта.
Таблица B.2
(справочное)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50571.3-2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током".
Окончание таблицы ДА.1
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/4/gost_20206.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||