4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1411-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60227-6-2011 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60227-6:1985. Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V. Part 6. Lift cables and cables for flexible connections (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений), включая его изменение Amd 1:1997.
Перевод с английского языка (en).
Степень соответствия - идентичная (IDT).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении ДА.
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002.
6. Введен впервые.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к круглым и плоским лифтовым кабелям и кабелям для гибких соединений на номинальное напряжение до 450/750 В включ.
Кабели должны соответствовать общим требованиям IEC 60227-1 и конкретным требованиям настоящего стандарта.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:
IEC 60227-1:2007. Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования)
IEC 60227-2:2007. Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний)
IEC 60228:2004. Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей)
IEC 60245-2:1994. Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний)
IEC 60332-1:1993. Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable (Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля)
IEC 60811-1-1:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств)
IEC 60811-1-2:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section Two: Thermal ageing methods (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 2. Методы теплового старения)
IEC 60811-1-4:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1: Methods for general application - Section Four: Tests at low temperature (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 4. Испытания при низкой температуре)
IEC 60811-3-1:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 3: Methods specific to PVC compounds - Section One: Pressure test at high temperature - Tests for resistance to cracking (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию)
IEC 60811-3-2:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 3: Methods specific to PVC compounds - Section Two: Loss of mass test - Thermal stability test (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 2. Испытание на потерю массы. Испытание на термическую стабильность).
для гибких соединений в поливинилхлоридной оболочке
60227 IEC 71f.
300/500 В для кабелей с токопроводящими жилами номинальным сечением до 1 мм2 включ. 450/750 В для кабелей с токопроводящими жилами номинальным сечением св. 1 мм2.
2.3.1. Токопроводящая жила
Число токопроводящих жил - 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 18, 20 или 24.
Число токопроводящих жил в зависимости от их номинального сечения приведено в таблице 1.
Таблица 1
Номинальное сечение и число токопроводящих жил
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 5.
Боковые токопроводящие жилы могут состоять из медных или стальных проволок. Номинальное сечение боковых токопроводящих жил должно быть равно номинальному сечению других токопроводящих жил. Максимальное электрическое сопротивление токопроводящих жил из стальных проволок не должно превышать максимальное электрическое сопротивление медных токопроводящих жил того же номинального сечения более чем в два раза.
2.3.2. Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/D, наложенного на каждую токопроводящую жилу.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
кабеля типа 60227 IEC 71f
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 2.
2.3.3. Расположение изолированных жил и упрочняющих элементов (если имеются)
Изолированные жилы должны быть расположены параллельно. Допускается расположение жил группами по 2, 3, 4 или 5 жил. В этом случае внутри каждой группы может быть размещена разрывная нить, которая позволяет отделять жилы друг от друга без повреждения изоляции.
Допускается применение упрочняющих элементов из текстильного материала.
Допускается применение металлических упрочняющих элементов. В этом случае они должны быть покрыты изоляционным материалом, стойким к истиранию.
Если изолированные жилы объединяют в группы, то последние должны соответствовать приведенным в таблице 3.
Таблица 3
Номинальное значение просвета
![]() для иллюстрации толщины оболочки и значения просвета,
приведенных в таблице 4, и не определяет
действительную конструкцию)
Таблица 4
типа 60227 IEC 71f
Размеры в миллиметрах
Среднее значение просвета
2.3.4. Оболочка
Оболочка должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/ST5, наложенного вокруг изолированных жил без образования пустот и адгезии оболочки к изолированным жилам. Меньшие стороны кабеля должны быть закруглены.
Средние значения
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 5. Для кабелей прямоугольного сечения должны учитываться нижеследующие изменения и дополнения. Требования 2.4.1 - 2.4.5 должны выполняться в сочетании с требованиями соответствующих испытаний, указанных в таблице 5.
Таблица 5
Испытания кабеля типа 60227 IEC 71f
Если меньшие стороны кабеля имеют полностью закругленные края, это испытание должно проводиться на одной из меньших сторон в соответствии с 8.2 IEC 60811-3-1.
Сжимающее усилие рассчитывают по 8.2.4 IEC 60811-3-1, учитывая, что D - меньший размер кабеля и
Если меньшие стороны кабеля плоские или почти плоские (см. рисунок 1), испытание проводят в соответствии с 8.2 IEC 60811-3-1 с учетом следующих изменений.
а) Подготовка образца
Испытуемую полоску оболочки вырезают из большей стороны кабеля в направлении его оси. На внутренней стороне путем шлифовки или срезания удаляют только выступы от жил. Ширина полоски должна быть не менее 10 мм и не более 20 мм. Толщина оболочки должна быть измерена в месте, где прикладывается сжимающее усилие F в соответствии с рисунком 2.
![]() 1 - металлический нож; 2 - стержень; 3 - зафиксированный
образец, изогнутый вокруг стержня; F - сжимающее усилие
б) Положение образца в испытательном устройстве
Полоска должна быть изогнута вокруг металлического стержня, диаметр которого приблизительно равен диаметру изолированной жилы кабеля; продольная ось полоски должна быть перпендикулярна оси стержня. Внутренняя поверхность полоски должна контактировать со стержнем по дуге не менее 120° (см. рисунок 2).
Нож испытательного устройства должен располагаться посередине образца.
в) Расчет сжимающего усилия
Расчет проводят в соответствии с 8.2.4 IEC 60811-3-1, при этом:
г) Отпечаток
Глубина отпечатка от ножа должна соотноситься с первоначальным значением
Массу ударника, указанную в 8.5.4 IEC 60811-1-4, выбирают в зависимости от размера меньшей стороны плоского кабеля.
Это испытание не распространяется на лифтовые кабели (метод испытания для этих кабелей находится в стадии рассмотрения).
Испытание распространяется только на кабели с токопроводящими жилами номинальными сечениями 0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00 мм2 и числом жил до пяти включ. Масса груза, приложенного к каждому концу кабеля, и диаметры роликов должны соответствовать указанным в таблице 6.
Таблица 6
Испытание распространяется на кабели с токопроводящими жилами номинальным сечением до 2,50 мм2 включ.
Перед испытанием кабель должен быть выдержан в вертикальном положении в течение 24 ч при температуре (20 +/- 5) °C.
Расстояние l' должно быть не более 0,70 м.
При неудовлетворительных результатах испытания образец должен быть предварительно подвергнут двукратной намотке/размотке на барабан/с барабана, диаметр шейки которого приблизительно в 20 раз превышает меньшую сторону кабеля. После одного цикла намотки образец должен быть повернут на 180°. Затем образец должен быть испытан в соответствии с указанным методом, и результаты испытания должны отвечать установленным требованиям.
При испытании пламя одной горелки прикладывают в средней части большей стороны кабеля.
Для лифтов и подъемников кабели типа 60227 IEC 71f применяют в случаях, если длина свободно висящего кабеля не превышает 35 м, а скорость перемещения не более 1,6 м/с. Применение кабелей вне указанных пределов возможно по соглашению между заказчиком и изготовителем, например в части добавления грузонесущего элемента.
Кабели по настоящему стандарту не предназначены для эксплуатации при температуре ниже 0 °C.
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °C.
соединений в поливинилхлоридной оболочке
60227 IEC 71c.
300/500 В для кабелей с токопроводящими жилами номинальным сечением до 1 мм2 включ. 450/750 В для кабелей с токопроводящими жилами номинальным сечением св. 1 мм2.
3.3.1. Токопроводящая жила
Предпочтительное число токопроводящих жил в зависимости от их номинального сечения приведено в таблице 7.
Таблица 7
Номинальное сечение и число токопроводящих жил
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 5, за исключением того, что значения максимального электрического сопротивления жил сечением до 2,50 мм2 включ. должны быть увеличены на 5%. Проволоки жилы могут быть лужеными и нелужеными.
В любой повив кабеля могут быть включены следующие элементы связи:
- оптические элементы;
- коаксиальные элементы;
- экранированные пары связи и экранированные одиночные изолированные жилы номинальным сечением не менее 0,50 мм2.
Токопроводящие жилы в парах связи и одиночных изолированных жилах должны соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 5.
Любой элемент связи должен иметь экструдированное неметаллическое покрытие или скрепляющую ленту.
3.3.2. Изоляция основных жил и жил управления
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 8.
Таблица 8
типа 60227 IEC 71c
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 8.
3.3.3. Скрутка изолированных жил, элементов связи и заполнения (если имеются)
В лифтовых кабелях изолированные жилы, заполнение и элементы связи (если имеются) должны быть скручены вокруг центрального сердечника. Центральный сердечник должен:
a) состоять из пеньковой, джутовой или аналогичной пряжи;
b) или быть в виде упрочняющего элемента;
c) или быть в виде сочетания конструкций, указанных в a) и b).
Упрочняющий элемент должен быть из неметаллического материала или из металла, покрытого изоляционным материалом, стойким к истиранию.
Примечание. Назначение покрытия - предотвратить повреждение изолированных жил при обрыве проволок упрочняющего элемента.
Заполнение (если имеется) должно быть из хлопчатобумажной пряжи или аналогичного текстильного материала.
В кабелях, предназначенных для других областей применения, чем лифтовые кабели, центральный сердечник и/или упрочняющий элемент допускается не применять.
Изолированные жилы должны быть скручены одним повивом в кабелях с числом жил 6, 9 и 12 и одним или двумя повивами в кабелях с числом жил более 12 и до 30. В кабелях с числом жил более 30 (см. примечание к таблице 7) число повивов может быть увеличено. Скрученные изолированные жилы должны иметь практически круглую форму.
Шаг скрутки изолированных жил должен быть не более 11-кратного диаметра окружности, описанной по центрам изолированных жил повива.
По скрученным изолированным жилам допускается наложение оплетки или ленты.
Оплетка должна быть из натурального материала (например, из хлопка, обработанного хлопка) или синтетического материала (например, вискозы). Оплетка должна быть однородной, без узлов и пропусков.
Лента должна быть из натурального или синтетического материала, совместимого с материалами изоляции и оболочки. Она должна быть наложена по спирали с перекрытием.
Поверх покрытия по скрученным изолированным жилам допускается наложение экрана.
Экран должен быть в виде симметричной оплетки из луженых или без покрытия отожженных медных проволок диаметром не более 0,21 мм.
Экран может быть в виде оплетки из проволок или в виде оплетки из проволок и текстильной пряжи (например, полиэфирной).
Плотность оплетки, определенная по медной ее части, должна быть не менее 85%.
3.3.6. Оболочка
Оболочка должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/ST5, наложенного поверх покрытия по скрученным изолированным жилам или поверх экрана (если имеется).
Оболочка должна легко удаляться без повреждения любого расположенного под ней элемента, кроме оплетки по 3.3.4 и 3.3.5.
Толщина оболочки должна соответствовать указанной в таблице 9 (см. Приложение A).
Таблица 9
Толщина оболочки
В миллиметрах
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 10.
Таблица 10
Испытания кабеля типа 60227 IEC 71c
Для лифтовых кабелей метод находится в стадии рассмотрения.
Для остальных кабелей испытание на гибкость проводят по 3.1 IEC 60227-2 с учетом изменений, приведенных в таблице 11.
Таблица 11
Испытание на гибкость
Расстояние l', подлежащее проверке, должно быть не более 30-кратного измеренного наружного диаметра кабеля.
Если между изготовителем и потребителем не оговорено иное, прочность при растяжении центрального сердечника, включая упрочняющий элемент, испытывают по 3.6 IEC 60227-2.
При испытании не должно быть обрыва центрального сердечника или упрочняющего элемента.
3.4.4. Другие испытания
По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть введены другие испытания и требования к их проведению.
3.5. Указания по применению
Для лифтов и подъемников кабели типа 60227 IEC 71c применяют, если длина свободно висящего кабеля не превышает 45 м, а скорость перемещения не более 4,0 м/с.
При применении кабелей вне указанных пределов в части допустимой длины свободно висящего кабеля и других требований следует руководствоваться местными региональными, национальными и другими правилами.
Кабели по настоящему стандарту не предназначены для эксплуатации при температуре ниже 0 °C.
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °C.
(обязательное)
A.1. Общие положения
Метод фиктивного расчета размеров оболочки кабеля должен соответствовать изложенному в IEC 60502-1, приложение A [1] со следующими дополнениями.
A.2. Токопроводящие жилы
Используют значения, приведенные в IEC 60502-1, таблица A.1, а также дополнительные значения по таблице A.1 настоящего стандарта.
Таблица A.1
Расчетный диаметр токопроводящей жилы
A.3. Диаметр по скрученным изолированным жилам
Используют значения, приведенные в IEC 60502-1, таблица A.2, а также дополнительные значения по таблице A.2 настоящего стандарта.
Таблица A.2
Коэффициент скрутки к изолированных жил
A.4. Внутренние покрытия
Толщину неметаллических покрытий по скрученным изолированным жилам при расчете не учитывают.
A.5. Концентрические жилы и металлические экраны
Увеличение диаметра равно четырехкратному диаметру проволоки оплетки.
(справочное)
БИБЛИОГРАФИЯ
Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальные напряжения от 1 кВ
до 30 кВ . Часть 1. Кабели на номинальные напряжения 1 кВ и 3 кВ ![]() (справочное)
СТАНДАРТОВ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/8/gost_74084.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||