Полное меню
Для обеспечения необходимой механической прочности номинальное сечение жил должно быть не менее: 0,75 мм2 - для обычных светильников; 1,0 мм2 - для всех остальных светильников. Если светильник содержит розетку на 10/16 А, то номинальное сечение гибкого провода должно быть не менее 1,5 мм2. 5.2.4. Проверку требований 5.2.1 - 5.2.3 проводят внешним осмотром и, при необходимости, установкой соответствующего гибкого кабеля или шнура. 5.2.5. Крепление типа Z не должно быть винтовым. 5.2.6. Кабельные вводы должны снабжаться трубками или оболочками, чтобы защитить жилы кабеля или гибкого шнура от повреждения, и при этом должна быть обеспечена защита от пыли, твердых частиц и влаги в соответствии с классификацией светильника. Проверку требований 5.2.5 - 5.2.7 проводят внешним осмотром и пробным монтажом. 5.2.8. Если в светильниках класса защиты II, в регулируемых светильниках или в переносных светильниках, кроме настенных, питающие гибкие кабели или шнуры проходят через непосредственно доступные для прикосновения металлические детали или металлические детали, имеющие контакт с доступными металлическими частями, отверстия для ввода кабеля должны иметь втулки из изоляционного материала с округленными краями. Крепление втулок должно исключать возможность их свободного снятия. Втулки, материал которых со временем разрушается (например, резина), не должны использоваться в отверстиях с острыми кромками. Примечание - Термин «свободное снятие» используют для описания втулки, снимаемой рукой или устанавливаемой на резьбе без контргайки или блокировки самотвердеющей смолой. Трубки или другие средства защиты гибких кабелей или шнуров в месте их ввода в светильник должны быть из изоляционного материала. Спиральные металлические пружины и аналогичные детали, даже если они имеют изоляционное покрытие, не являются защитой. Проверку проводят внешним осмотром. 5.2.9. Втулки с резьбой должны быть жестко закреплены в светильнике. Если они приклеиваются, то должна использоваться самотвердеющая смола. Проверку проводят внешним осмотром. 5.2.10. Светильники, содержащие или рассчитанные на использование несъемных гибких кабелей или шнуров, должны иметь такое устройство их крепления, которое защищает жилы от натяжения и скручивания, если они присоединяются к контактным зажимам, а их оболочку - от истирания. Способ защиты от натяжения и скручивания должен быть четко виден. Испытания светильников, которые поставляются без кабеля или шнура, должны проводиться с соответствующими кабелями или шнурами максимального и минимального размеров, рекомендуемых изготовителем светильника. Не допускается такой ввод в светильник гибкого кабеля или шнура, при котором они подвергаются избыточным механическим или тепловым нагрузкам. Не допускается связывание кабеля или шнура внутри светильника узлом или привязывание их концов шпагатом. Устройство крепления шнура должно быть из изоляционного материала или содержать жестко закрепленную изоляционную прокладку с целью защиты доступных для прикосновения металлических деталей от попадания под напряжение при повреждении изоляции кабеля или шнура. 5.2.10.1. В светильниках, предназначенных для использования с несъемными гибкими кабелями или шнурами, присоединяемыми по типу X, устройство крепления последних должно соответствовать следующим требованиям: a) по крайней мере, одна из деталей устройства должна быть жестко закреплена на светильнике или выполнена заодно с ним. Примечание - Устройство считают жестко закрепленным или единым целым со светильником, когда в него вставлены провода и светильник полностью собран; b) устройства должны быть рассчитаны на гибкие кабели или шнуры разных типов, которые используют для присоединения к светильнику, за исключением случаев, когда светильник допускает присоединение только кабеля или шнура одного типа; c) устройства не должны повреждать кабель или шнур, и не должно быть повреждений устройства, когда его затягивают или ослабляют при эксплуатации; d) устройства должны обеспечивать введение в них штатного кабеля или шнура с оболочкой, если она предусмотрена; e) кабель или шнур не должны соприкасаться с металлическими зажимными винтами устройства, которые могут быть доступны для прикосновения; f) кабель или шнур не должны крепиться металлическим винтом, который опирается непосредственно на кабель или шнур; g) замена кабеля или шнура должна производиться без использования специального инструмента. В переносных или регулируемых светильниках сальники не должны использоваться в качестве устройства крепления шнура, кроме случаев, когда сальники универсальны и пригодны для кабелей и шнуров всех типов и размеров, которые могут быть применены для присоединения к электрической сети. Для крепления кабеля или шнура может использоваться устройство типа «лабиринт», если конструкция или соответствующая маркировка четко указывают способ установки гибкого кабеля или шнура. Проверку проводят испытанием по 5.2.10.3. 5.2.10.2. Крепление кабелей, производят согласно типам Y и Z (5.2.3). Проверку проводят испытанием по 5.2.10.3. Примечание - Испытанию подлежат кабели или шнуры, поставляемые со светильником. Жилы вводят в контактные зажимы и винты, если они имеются, и затягивают их так, чтобы препятствовать легкому смещению жил. Устройством крепления фиксируют кабель, зажимные винты, если они имеются, затягивают с приложением вращающего момента, равного 2/3 значения, указанного в таблице 4.1. После этого должны быть исключены перемещения кабеля или шнура внутри светильника, смещение их жил в контактном зажиме, соприкосновение кабеля или шнура с подвижными деталями или деталями, рабочая температура которых выше рабочей температуры изоляции жил. Затем кабель или шнур подвергают 25 циклам воздействия растягивающего усилия, значение которого указано в таблице 5.2. В каждом цикле силу прикладывают без рывков в течение 1 с. В процессе испытания проводят измерение продольного смещения кабеля или шнура. Для этого перед первым циклом на кабель или шнур на расстоянии 20 мм от устройства крепления наносят специальную метку, которая после 25 циклов не должна сместиться более чем на 2 мм. После этого кабель или шнур подвергают воздействию вращающего момента, значение которого указано в таблице 5.2. В процессе и после указанных выше испытаний не должно быть заметного сдвига жил в контактных зажимах, а кабель или шнур не должны иметь повреждений. Таблица 5.2 - Испытания устройств крепления
5.2.11. Если внешняя проводка входит внутрь светильника, то она должна отвечать требованиям к проводам внутреннего монтажа. Проверку проводят испытанием по 5.3. 5.2.12. Стационарные светильники для шлейфового присоединения должны иметь контактные зажимы, обеспечивающие электрическую непрерывность сетевого кабеля в светильнике, в котором кабель не должен заканчиваться. Проверку проводят внешним осмотром. 5.2.13. Концы гибких многопроволочных жил могут быть облужены, но без избытка припоя, если только не предусмотрено устройство защиты от ослабления первоначально затянутых зажимных соединений на холоде из-за текучести припоя (см. рисунок 28). Примечание - Это требование обеспечивают пружинные контактные зажимы. Крепление только зажимными винтами недостаточно для предотвращения ослабления соединения с облуженными жилами на холоде из-за текучести припоя. 5.2.14. Если изготовитель вместе со светильником поставляет вилку, то последняя должна иметь одинаковые со светильником класс защиты от поражения электрическим током и степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги. Светильник класса защиты III не должен иметь вилку, предназначенную для соединения с розеткой в соответствии с МЭК 60083. 5.2.15. Несъемные гибкие кабели и шнуры, а также присоединительные концы светильников с люминесцентными лампами, питаемых от низковольтных источников постоянного тока, должны иметь цветовую маркировку присоединительных полюсов: «+» - красный; «-» - черный. 5.2.16. Встроенные в светильники электрические разъемы для подключения к питающей сети, должны соответствовать требованиям МЭК 60320. Светильники шлейфового присоединения класса защиты II не должны иметь разъемы, соответствующие классу защиты I. Возможно применение винтовых или безвинтовых контактных зажимов. Проверку требований 5.2.13 - 5.2.16 проводят внешним осмотром. 5.3 Провода внутреннего монтажаКабели с традиционной изоляцией (ПВХ или резиновая), используемые в качестве сквозной проводки, не обязательны для поставки со светильником, если способ монтажа ясен из инструкций изготовителя. Однако если необходимы специальные кабели или оболочки, пригодные для высоких температур, сквозная проводка всегда должна выполняться изготовителем. В этом случае должно быть выполнено требование 3.3.3 с. Провода с изоляцией желто-зеленого цвета должны быть использованы только для заземления. Примечания 1. Допустимая температура изоляции из различных материалов приведена в таблицах раздела 12. 2. Втулки, удовлетворяющие требованию 4.9.2, считают подходящими для защиты перегреваемых участков. Проверку проводят осмотром и следующим испытанием, выполняемым после тепловых испытаний по разделу 12. Выходной разъем нагружают согласно указаниям изготовителя или, в случае отсутствия таковых, нормированным током при нормированном напряжении. По достижении стабильного состояния напряжение повышают в зависимости от типа лампы на 6 % или до увеличения потребляемой мощности на 5 %. Когда состояние вновь стабилизируется, измеряют температуру на всех компонентах, кабелям др. частях, подверженных влиянию нагревающегося проводника, которая должна соответствовать требованиям 12.4. 5.3.1.1. Внутренняя проводка, непосредственно контактирующая со стационарной сетью, например через клеммную колодку, в случае, когда отключение питания производится внешними устройствами, должна удовлетворять следующим требованиям. Для нормальных условий эксплуатации при токах, больших 2 А: - сечение проводника - не менее 0,5 мм2; - сечение сквозной проводки стационарных светильников - не менее 1,5 мм2; - толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,6 мм. Для проводки, защищенной от механических воздействий, и нормальных условий эксплуатации при токах менее 2 А: - сечение проводника - не менее 0,4 мм2; - толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,5 мм. Защиту от механических воздействий считают удовлетворительной, если дополнительная изоляция будет нанесена на следующие участки, которые могут быть причиной повреждения изоляции проводников: - отверстия труб малого диаметра, через которые провода протягивают в процессе сборки; - металлические кромки в местах перегиба проводов при сборке. 5.3.1.2. Внутренняя проводка, присоединяемая к стационарной сети через встроенные устройства ограничения максимально потребляемого тока до 2 А, например устройства управления током лампы, плавкие предохранители, автоматы защиты, гасящие сопротивление, или разделительный трансформатор, должна удовлетворять следующим требованиям: - сечение проводов менее 0,4 мм2 может применяться, если максимальный ток в условиях нормальной эксплуатации, а также протекающий по проводнику ток во время отказа в течение всей его продолжительности не приводят к перегреву изоляции; - толщина ПВХ или резиновой изоляции менее 0,5 мм может быть использована при условии удовлетворения требованиям по напряжению испытания электрической прочности изоляции. 5.3.1.3. Изоляция светильников класса защиты II, имеющих в условиях нормальной эксплуатации доступные для прикосновения металлические части, должна соответствовать, по крайней мере, в местах контактирования внутренней проводки с питающими проводами, требованиям, предъявляемым по напряжению при испытаниях электрической прочности двойной или усиленной изоляции, т.е. должны быть применимы кабели в оболочках или втулки. 5.3.1.4. Неизолированная проводка может быть использована только при условии, что приняты меры предосторожности, гарантирующие сохранение установленных в разделе 11 путей утечки и воздушных зазоров в соответствии с классом защиты, определенным в разделе 2. 5.3.1.5. Токоведущие части БСНН не обязательно должны быть изолированы. Однако если изоляцию используют, то ее испытывают, как указано в разделе 10. 5.3.1.6. В случае применения изоляционных материалов, имеющих более высокую электрическую и механическую прочность, чем ПВХ или резина, толщина изоляции должна быть выбрана так, чтобы обеспечить тот же уровень защиты. 5.3.2. Провода внутреннего монтажа должны быть размещены или защищены так, чтобы исключалась возможность их повреждения острыми кромками, заклепками, винтами и подобными деталями или подвижными элементами выключателей, шарниров, устройств подъема и спуска телескопических труб и аналогичных деталей. Провода не должны скручиваться более чем на 360° относительно своей продольной оси. Проверку проводят внешним осмотром (см. также 4.14.4 и 4.14.5) и испытанием по 4.14.3. 5.3.3. Если в светильниках класса защиты II, в регулируемых светильниках или в переносных светильниках, кроме настенных, провода внутреннего монтажа проходят через непосредственно доступные для прикосновения металлические детали или металлические детали, имеющие контакт с доступными металлическими частями, то отверстия в них должны иметь втулки из изоляционного материала с закругленными краями, крепление которых должно исключать возможность их свободного снятия. Разрушающиеся со временем втулки (например, из резины) в этих случаях неприменимы. Примечание - Термин «свободное снятие» используют для описания втулки, снимаемой рукой или устанавливаемой на резьбе без контргайки или блокировки самотвердеющей смолой. Если отверстия для ввода проводов имеют закругленные края, и провода внутреннего монтажа не требуют замены при обслуживании, настоящее требование выполняется надеванием на провод защитной трубки, если провод не имеет специальной защитной оболочки, или использованием кабеля с защитной оболочкой. Проверку требований 5.3.3 и 5.3.4 проводят внешним осмотром. 5.3.5. Если провода внутреннего монтажа выходят за пределы светильника и при этом могут оказаться под воздействием механических нагрузок, они должны отвечать требованиям к внешней проводке. Требования не распространяются на провода внутреннего монтажа обычных светильников, если они выходят из светильника не более чем на 80 мм. Проверку проводят внешним осмотром, измерениями и, если подходит, испытаниями по 5.2.10.1. 5.3.7. Концы гибких многопроволочных жил могут быть облужены, но без излишка припоя, если только не предусмотрено устройство защиты от ослабления однажды затянутых зажимных соединений из-за текучести припоя на холоде (см. рисунок 28). Примечание - Это требование обеспечивается применением пружинных контактных зажимов. Соединение только зажимными винтами недостаточно из-за возможного ослабления соединения с облуженными жилами на холоде вследствие текучести припоя. Проверку требований 5.3.6 и 5.3.7 проводят внешним осмотром. Раздел 6 в настоящее время не используют. 7 Заземление7.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования к заземлению светильников, если оно применяется. 7.2 Устройство заземления7.2.1. Металлические детали светильников класса защиты I, доступные для прикосновении после установки светильника в рабочее положение или открытого для замены лампы, стартерам проведения чистки, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, должны иметь постоянное и надежное соединение с заземляющим контактным зажимом или контактом. Примечание - Металлические детали, отделенные от токоведущих элементов другими металлическими деталями, соединенными с заземляющим контактным зажимом или контактом, а также металлические детали, отделенные от токоведущих элементов двойной или усиленной изоляцией, не относятся в данном случае к деталям, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Металлические детали светильников, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции и при этом не будут доступны для прикосновения, когда светильник смонтирован, но могут контактировать с монтажной поверхностью, должны быть постоянно и надежно соединены с заземляющим контактным зажимом. Примечание - Заземление стартеров и цоколей ламп не требуется, если только заземление цоколей ламп необходимо для облегчения их зажигания. Заземляющие соединения должны иметь малое электрическое сопротивление. Самонарезающие винты могут быть использованы для обеспечения непрерывности цепи заземления, если при эксплуатации не возникает необходимость в демонтаже этого соединения, и для каждого соединения используют не менее двух винтов. Для обеспечения непрерывности заземления можно использовать резьбоформующие винты, если они отвечают требованиям к винтам контактных зажимов (см. раздел 14). В светильниках класса защиты I с разъемным присоединением к сети заземляющее соединение в цепи должно опережать соединения токоведущих контактов, а при разъединении токоведущие контакты должны разъединяться раньше заземляющих. 7.2.3. Проверку требований 7.2.1 и 7.2.2 проводят внешним осмотром и следующим испытанием. Между заземляющим контактным зажимом или контактом и, по очереди, каждой доступной для прикосновения металлической деталью должен пропускаться ток не менее 10 А от источника питания с напряжением холостого хода не более 12 В. Измеряют падение напряжения между заземляющим контактным зажимом или контактом и металлической доступной для прикосновения деталью и по значению тока и падению напряжения рассчитывают электрическое сопротивление. Во всех случаях электрическое сопротивление не должно превышать 0,5 Ом. При этом длительность протекания тока должна быть не менее 1 мин. Примечание - Для светильника с несъемным гибким кабелем для присоединения к сети заземляющим контактом является вилка или сетевой конец гибкого кабеля или шнура. 7.2.4. Заземляющие контактные зажимы должны соответствовать требованиям 4.7.3. Контактное соединение должно обеспечиваться защитой от самопроизвольного или случайного ослабления. Для винтовых зажимов недопустимо их ослабление рукой. Для безвинтовых зажимов недопустимо их самопроизвольное ослабление. Проверку проводят внешним осмотром, пробным монтажом и испытаниями по 4.7.3. Примечание - Как правило, традиционно используемые конструкции контактных зажимов обеспечивают соответствующую настоящим требованиям упругость. Для нетрадиционных конструкций могут потребоваться специальные меры, обеспечивающие неумышленное или самопроизвольное отсоединение. 7.2.6. В светильнике, присоединяемом сетевыми кабелями или имеющим несъемный гибкий кабель или шнур, заземляющий контактный зажим должен быть рядом с сетевыми контактными зажимами. Примечание - Применяют для светильников с креплением шнура типа X или Y. 7.2.7. Все детали заземляющего контактного зажима в светильниках, кроме обычных, должны быть выполнены так, чтобы минимизировать опасные последствия от возможного возникновения электролитической коррозии при контакте зажима с заземляющим проводником или иными металлическими частями. 7.2.9. Проверку требований 7.2.5 - 7.2.8 проводят внешним осмотром и пробным монтажом. 7.2.10. Если стационарный светильник класса защиты II, предназначенный для шлейфового монтажа, имеет внутренний(е) контактный(е) зажим(ы) для обеспечения непрерывности цепи заземления (если цепь не заканчивается в данном светильнике), то этот(эти) зажим(ы) должен(ы) быть изолирован(ы) от доступных для прикосновения металлических деталей светильника двойной или усиленной изоляцией. Проверку проводят внешним осмотром. 7.2.11. Если светильник класса защиты I имеет несъемный гибкий кабель или шнур, то кабель должен иметь изолированную жилу заземления желто-зеленого цвета. Желто-зеленая изолированная жила гибкого кабеля или шнура должна быть соединена с заземляющим контактным зажимом светильника и заземляющим контактом штепсельной вилки, если она имеется на шнуре. Любой провод внешней проводки или внутреннего монтажа, имеющий желто-зеленую окраску, должен присоединяться только к заземляющим контактным зажимам. Для светильников с несъемным гибким кабелем или шнурами расположение контактных зажимов или длина проводников между устройством крепления кабеля и контактными зажимами должны быть такими, чтобы при выдергивании кабеля питающие провода натягивались бы раньше, чем заземляющий провод. Проверку проводят внешним осмотром. 8 Защита от поражения электрическим током8.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования к светильникам по защите от поражения электрическим током. Методика испытаний, устанавливающих принадлежность детали к токопроводящей, прикосновение к которой способно вызвать поражение электрическим током, приведена в приложении А. 8.2 Требования к защитеЗащита от поражения электрическим током должна сохраняться для всех способов и положений стационарных светильников в условиях эксплуатации с учетом ограничений, оговоренных инструкцией по монтажу, а также для всех положений частей регулируемых светильников. Защита должна сохраняться после снятия всех деталей без применения инструмента, кроме ламп и приведенных ниже деталей патронов: a) для байонетных патронов: 1) донышка (крышки контактных зажимов), 2) корпуса; b) для резьбовых патронов: 1) донышка (крышки контактных зажимов) только для патронов для крепления на шнуре, 2) наружного корпуса. Крышки стационарных светильников, которые не могут быть сняты за один прием одной рукой, при испытаниях не снимают, за исключением тех, которые необходимо снимать для замены ламп или стартеров. Примечание - К действию в один прием одной рукой обычно относят снятие таких частей, которые удерживаются винтом с насечкой или кольцом. Сетевые провода, удерживаемые с помощью кнопочных безвинтовых контактных зажимов, при этом испытании не должны отсоединяться. Применение клеммных колодок с кнопочными пружинными зажимами без использования защитной коробки не запрещается этим требованием. Допустимость таких колодок обусловлена специфическим способом отсоединения проводов от них. В светильниках классов защиты 0, I и II с двухцокольными трубчатыми лампами накаливания должно применяться автоматическое устройство двухполюсного разъединения при замене лампы. Требование не распространяется, если соединение цоколя и патрона регламентируется отдельными стандартами, содержащими специальные требования по ограничению возможности прикосновения к токоведущим деталям, которые могут вызвать поражение электрическим током. Изоляционные свойства лака, эмали, бумаги и аналогичных материалов не обеспечивают требуемой защиты от поражения электрическим током и короткого замыкания. Светильники с ИЗУ, предназначенными для двухцокольных разрядных ламп высокого давления, должны быть испытаны в соответствии с рисунком 26. Если амплитудное значение напряжения, измеренное в соответствии с рисунком 26, превышает 34 В, то ИЗУ должно выполнять свои функции только при полностью вставленной лампе, или проводка светильника должна быть выполнена в соответствии 3.2.18, подпункт а) или b). 8.2.2. У переносных светильников защита от поражения электрическим током должна сохраниться при воздействиях рукой на подвижные детали светильников, которые могут повлечь перемещение их в наиболее неблагоприятное положение. 8.2.3. В настоящем разделе металлические части светильников класса защиты II, отделенные от токоведущих частей только основной изоляцией, рассматривают как токоведущие части. Это относится также к стартерам и нетоковедущим частям патронов для ламп, если они доступны для прикосновения не только в случае, когда светильник открыт для замены лампы или стартера. Оговоренное условие не относится к компактным одноцокольным люминесцентным лампам, которые удовлетворяют требованиям МЭК 60901. В светильниках класса защиты II стеклянные колбы ламп не нуждаются в дополнительных средствах для обеспечения соответствующей защиты от поражения электрическим током. Если стеклянные рассеиватели и другие защитные стекла снимают при замене ламп или не выдерживают испытания по 4.13, то они не могут быть использованы в качестве дополнительной изоляции. Примечание - Совокупность требований 8.2.1 и 8.2.3 означает, что в светильниках класса защиты II металлические части (кроме стартеров и нетоковедущих элементов патронов для ламп), отделенные только основной изоляцией, не будут доступны при открытом для замены лампы или стартера светильнике, хотя сама основная изоляция может быть доступна для прикосновения. Светильники класса защиты I с байонетными патронами должны: 1) иметь такую конструкцию, чтобы цоколь лампы не был доступен для прикосновения стандартным испытательным пальцем, когда светильник собран для нормальной эксплуатации, либо 2) обеспечивать заземление металлической части патрона. Клеммная колодка в переносных светильниках должна быть полностью закрыта. 8.2.5. Проверку требований 8.2.1 - 8.2.4 проводят внешним осмотром и, при необходимости, испытанием стандартным испытательным пальцем по МЭК 60529 или соответствующими для рассматриваемых компонентов средствами испытания. Палец прикладывают во всех возможных положениях с усилием 10 Н; для установления наличия его контакта с токоведущими деталями используют электрический индикатор. Подвижные детали, включая экраны, должны быть вручную установлены в наиболее неблагоприятное положение; если эти детали из металла, то они не должны прикасаться к токоведущим деталям светильника или ламп. Примечание - Для установления наличия контакта в качестве индикатора рекомендуется использовать лампу накаливания напряжением не менее 40 В. 8.2.6. Крышки и другие детали, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны иметь достаточную механическую прочность и надежное крепление, которое не ослабляется при обслуживании светильника. Проверку проводят внешним осмотром, пробным монтажом и испытаниями по разделу 4. 8.2.7. Светильники (кроме указанных ниже), имеющие конденсатор емкостью более 0,5 мкФ, должны иметь разрядное устройство, обеспечивающее остаточное напряжение на зажимах конденсатора не более 50 В спустя 1 мин после отключения светильника от сети с нормируемым напряжением. Переносные светильники, присоединяемые к сети с помощью штепсельной вилки, адаптера шинопровода, или светильники, присоединяемые к сети при помощи соединителей с контактами, доступными для прикосновения стандартным испытательным пальцем и имеющие конденсатор емкостью более 0,1 мкФ (или более 0,25 мкФ для светильников с нормируемым напряжением менее 150 В), должны иметь разрядное устройство, обеспечивающее остаточное напряжение между штырями штепсельной вилки, адаптера/соединителя не более 34 В спустя 1 с после отключения светильника от сети. Другие светильники, присоединяемые к сети с помощью штепсельной вилки, содержащие конденсатор емкостью более 0,1 мкФ (или 0,25 мкФ для светильников с нормируемым напряжением менее 150 В), и через адаптеры шинопроводов, встроенные в светильники, должны разряжаться так, чтобы через 5 с остаточное напряжение между штырями штепсельной вилки не превышало 60 В действующего значения. Подпункт 0.4.2 требует, чтобы испытания, если не указано другое, по этой части МЭК 60598 были выполнены со вставленной лампой. В случае испытаний по настоящему подпункту лампа должна присутствовать в цепи, если только это приводит к увеличению остаточного напряжения на конденсаторе. Проверку проводят измерением. Примечание - Разрядное устройство (для светильников всех типов) может крепиться на конденсаторе, встраиваться в него или крепиться отдельно на светильнике. 9 Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги9.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования и методы испытаний светильников, классифицируемых по защите от проникновения пыли, твердых частиц и влаги в соответствии с разделом 2, включая обычные светильники. 9.2 Испытания на проникновение пыли, твердых частиц и влагиОболочка светильника должна обеспечивать защиту от проникновения пыли, твердых частиц и влаги в соответствии с классификацией светильника по степени защиты, указываемой на нем. Примечание - Испытания светильников на проникновение пыли, твердых частиц и влаги, приведенные в настоящем стандарте, не полностью соответствуют методам МЭК 60529 из-за особенностей технических характеристик светильников. Расшифровка обозначения степени защиты приведена в приложении J. Испытания светильников проводят соответствующими методами, указанными в 9.2.0 - 9.2.9, а для светильников других степеней защиты - методами по МЭК 60529. Перед испытанием на соответствие второй цифре в обозначении степени защиты IP, за исключением IPX8, светильник с установленной(ыми) лампой(лампами) включают на нормируемое напряжение и выдерживают до установившегося теплового режима. Температура воды, используемой при испытаниях, должна быть (15 ± 10) °С. Для испытаний согласно 9.2.0 - 9.2.9 светильники должны быть смонтированы как для условий эксплуатации и укомплектованы защитными светопропускающими оболочками. Если присоединение к сети обеспечивается с помощью штепсельной вилки или подобного устройства, то они должны считаться составной частью светильника и также подвергаться испытанию. Это же требование распространяется и на любое независимое устройство управления. При испытании согласно 9.2.3 - 9.2.9 стационарные светильники, которые после монтажа контактируют с монтажной поверхностью, должны испытываться с применением металлической сетки, установленной между светильником и монтажной поверхностью. Размеры сетки должны быть не мете размеров проекции светильника на монтажную поверхность с параметрами ячеек: - длинная диагональ звена..................... 10 - 20 мм - короткая диагональ звена................... 4 - 7 мм - ширина плетения................................. 1,5 - 2,0 мм - толщина плетения............................... 0,3 - 0,5 мм - суммарная толщина............................ 1,8 - 3,0 мм. Светильники, имеющие отверстия для слива воды, должны устанавливаться так, чтобы эти отверстия располагались в нижнем положении, если в инструкции изготовителя нет других указаний. Если согласно инструкции изготовителя каплезащищенный светильник предназначен для установки на потолок или под навес, то при испытаниях такой светильник должен быть закреплен на нижней стороне плоской балки или плиты, размеры которой должны быть на 10 мм больше периметра примыкающей части светильника. Для встраиваемых светильников детали, находящиеся в нише, а также выступающие из нее, должны испытываться в соответствии со степенью защиты каждой детали, указанной изготовителем в инструкции по монтажу. Примечание - Для испытания согласно 9.2.4 - 9.2.9 может потребоваться коробка, закрывающая детали, находящиеся в нише. Для светильников, имеющих степень защиты IP2X, обозначение относится к той части оболочки светильника, которая содержит главный узел, но не лампу и не оптическое устройство. Примечание - Если светильник не имеет опасных движущихся частей, то безопасность обеспечивается согласно требованиям МЭК 60529. Полностью собранные переносные светильники при испытаниях должны быть помещены в наиболее неблагоприятное возможное при эксплуатации положение. Сальники, если они имеются, должны быть затянуты с силой, создающей вращающий момент, равный 2/3 значения, приведенного в 4.12.5. Винты для крепления крышек, кроме затягиваемых вручную винтов для крепления защитных стекол, должны быть затянуты с усилием, создающим вращающий момент, равный 2/3 значения, указанного в таблице 4.1. Защитные стекла с резьбой должны быть затянуты с усилием, создающим вращающий момент, значение которого, в ньютонах на метр, равно 1/10 номинального диаметра резьбы в миллиметрах. Винты для крепления других крышек должны быть затянуты с усилием, создающим вращающий момент, равный 2/3 значения, указанного в таблице 4.1. После испытаний проверяют электрическую прочность изоляции светильника по разделу 10, и при внешнем осмотре не должно быть обнаружено: a) оседания талька внутри пылезащищенных светильников, так как если бы пыль была токопроводящей, то изоляция относительно требований настоящего стандарта стала бы неэффективной; b) оседания талька внутри пыленепроницаемых светильников; c) следов влаги на токоведущих деталях или на изоляции, если это может быть опасно для обслуживающего персонала или окружающей среды, например, когда пути утечки могут стать ниже значений, указанных в разделе 11; d), i) зазоров для проникновения воды у светильников без сливных отверстий. Примечание - Не принимают во внимание зазоры, через которые может происходить конденсация влаги. ii) для светильников со сливными отверстиями допускаются зазоры для проникновения воды и конденсации влаги, если в процессе испытания установлена эффективность сливных отверстий и обеспечиваются нормируемые значения путей утечки и воздушных зазоров, указанные в настоящем стандарте; e) следов влаги внутри герметичных или водонепроницаемых светильников; f) контакта с токоведущими деталями с помощью соответствующего испытательного пальца для первой цифры 2 в обозначении степени защиты IP; входа в оболочку светильника - с помощью соответствующего испытательного пальца для первых цифр 3 и 4 в обозначении степени защиты IP. Для светильников со сливными отверстиями в соответствии с 4.17 не должно быть контакта с токоведущими деталями через эти отверстия с помощью испытательного пальца для первых цифр 3 и 4 в обозначении степени защиты IP. 9.2.0. Испытания Проверка защиты светильников от проникновения твердых частиц (первая цифра 2 в обозначении степени защиты IP) должна проводиться стандартным испытательным пальцем по МЭК 60529 в соответствии с требованиями разделов 8 и 11 настоящего стандарта. Примечание - Для светильников с первой цифрой 2 в обозначении степени защиты IP испытание шаром, указанное в МЭК 60529, не требуется. Проверка защиты светильников от проникновения твердых частиц (первые цифры 3 и 4 в обозначении степени защиты IP) должна проводиться во всех возможных точках (кроме сальников) испытательным пальцем, соответствующим типу С или D по МЭК 61032, с приложением усилия, приведенного в таблице 9.1. Таблица 9.1 - Испытание защиты светильников от проникновения твердых частиц
Торец испытательной проволоки должен быть перпендикулярным оси проволоки и не иметь заусенцев. 9.2.1. Проверку пылезащищенных (первая цифра 5 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят испытанием в пылевой камере по рисунку 6, в которой порошок талька поддерживают во взвешенном состоянии потоком воздуха. На 1 м3 объема камеры должно приходиться 2 кг порошка. Порошок должен быть просеян через сито с квадратными ячейками из проволоки номинальным диаметром 50 мкм, при номинальном шаге между проволоками 75 мкм. Не допускается использовать одно сито более чем для 20 испытаний. Испытание должно проводиться следующим образом: a) светильник подвешивают в открытой камере и выдерживают при нормируемом напряжении до достижения рабочей температуры; b) пока светильник функционирует, его расположение в камере должно быть постоянно; c) дверь камеры закрывают; d) включают вентилятор или кондиционер для поддержания порошка во взвешенном состоянии; e) через 1 мин светильник выключают и выдерживают в течение 3 ч, поддерживая порошок во взвешенном состоянии. Примечание - Интервал в 1 мин между включением вентилятора или кондиционера и выключением светильника обеспечивает возможность попадания порошка в светильник до его отключения, что очень важно для небольших светильников. Выдержка работающего светильника согласно подпункту а) диктуется необходимостью исключить перегрев камеры. 9.2.2. Проверку пыленепроницаемых (первая цифра 6 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят в соответствии с 9.2.1. 9.2.3. Проверку каплезащищенных (вторая цифра 1 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят воздействием искусственного дождя интенсивностью 3 мм/мин при вертикальном падении капель на верхнюю часть светильника с высоты 200 мм. 9.2.4. Проверку дождезащищенных (вторая цифра 3 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят обрызгиванием в течение 10 мин водой при помощи дождевальной установки, указанной на рисунке 7. Радиус дуги трубы должен быть по возможности минимальным и соответствовать габаритным размерам и расположению светильника. Отверстия в трубе должны быть расположены так, чтобы струи воды пересекались в центре круга, а напор воды на входе в установку должен быть примерно 80 кН/м2. Труба должна совершать колебания в пределах 120°, т.е. 60° в каждую сторону от вертикали, проходящей через центр колебаний; длительность одного полного колебания (2´120°) составляет 4 с. Светильник должен устанавливаться над осью вращения трубы так, чтобы зона действия струй была достаточной для полного омывания его торцов. В процессе испытания светильник должен быть включен, и вращаться вокруг своей вертикальной оси с частотой 1 мин-1. Через 10 мин светильник должен быть выключен и оставлен для естественного охлаждения при орошении водой еще в течение 10 мин. 9.2.5. Проверку брызгозащищенных (вторая цифра 4 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят орошением водой со всех направлений в течение 10 мин при помощи установки по рисунку 7, описанной в 9.2.4. Светильник должен быть установлен ниже оси вращения дуги трубы так, чтобы зона действия струй воды была достаточной для омывания его торцов. Труба должна совершать колебания в пределах 360°, т.е. 180° в каждую сторону от вертикали, проходящей через центр колебания; длительность одного полного колебания (2´360°) составляет около 12 с. В процессе испытания светильник должен вращаться вокруг своей вертикальной оси с частотой 1 мин-1. Опора должна быть выполнена в виде сетки для исключения экранирования. Через 10 мин светильник должен быть выключен и оставлен для естественного охлаждения при орошении водой еще в течение 10 мин. 9.2.6. Проверку струезащищенных (вторая цифра 5 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят сразу после включения светильника путем воздействия в течение 15 мин струей воды со всех направлений из шланга с насадкой, размеры и форма которой приведены на рисунке 8. Насады должна находиться на расстоянии 3 м от образца. Давление воды в насадке должно быть отрегулировано так, чтобы расход воды составлял 12,5 л/мин ± 5 %, т.е. примерно 30 кН/м2. 9.2.7. Светильники, защищенные от сильных водяных струй (вторая цифра 6 в обозначении степени защиты IP), отключают и незамедлительно обливают в течение 3 мин водой со всех направлений из шланга с насадкой, форма и размеры которой приведены на рисунке 8. Насадка должна располагаться на расстоянии 3 м от образца. Давление воды в насадке должно быть отрегулировано так, чтобы расход воды составлял 100 л/мин ± 5 %, т.е. примерно 100 кН/м2. 9.2.8. Проверку водонепроницаемых (вторая цифра 7 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят сразу после их включения путем погружения в воду на 30 мин так, чтобы над верхней частью светильника был слой воды не менее 150 мм, а его нижняя часть была на глубине не менее 1 м. Светильники с трубчатыми люминесцентными лампами должны располагаться горизонтально, рассеивателем вверх, на глубине 1 м от поверхности воды. Примечание - Этот метод недостаточно объективен для светильников, предназначенных для работы под водой. 9.2.9. Герметичные (вторая цифра 8 в обозначении степени защиты IP) светильники разогревают включением лампы или другим подходящим способом так, чтобы температура наружной поверхности светильника была на 5°- 10 °С выше температуры воды в испытательном резервуаре. Затем светильник выключают и на 30 мин погружают под воду так, чтобы давление было в 1,3 раза больше значения, соответствующего предельно допустимой глубине погружения. 9.3 Испытание на влагостойкостьВсе светильники при эксплуатации должны быть влагостойкими. Проверку проводят в соответствии с 9.3.1 с последующей незамедлительной проверкой по разделу 10. Отверстия для ввода кабеля, если они имеются, должны быть открыты; если имеются выламываемые при монтаже отверстия, то должно быть открыто одно из них. Детали, которые могут открываться рукой, например электрические отсеки, крышки, защитные стекла и т.п., должны быть сняты и подвергнуты, при необходимости, испытанию вместе с основной частью. 9.3.1 Светильник устанавливают как для нормальной эксплуатации, но в самом неблагоприятном положении, в камере влаги, в которой поддерживают относительную влажность от 91 % до 95 %. Температура воздуха в любой точке камеры, где находится образец, должна поддерживаться с погрешностью около 1 °С при любом подходящем значении температуры t от 20 °С до 30 °С. До установки в камеру образец должен быть нагрет до температуры от t до (t + 4) °С. Образец выдерживают в камере 48 ч. Примечание - В большинстве случаев образец может быть нагрет от t до (t + 4) °С путем выдержки в помещении, имеющем одну из этих температур, в течение не менее 4 ч до испытания. Для поддержания указанных условий в камере необходима постоянная циркуляция воздуха. Как правило, используют камеру с тепловой защитой. После испытания образец не должен иметь дефектов, приводящих к несоответствию светильника требованиям настоящего стандарта. 10 Сопротивление и электрическая прочность изоляции10.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования и методы измерения сопротивления, а также проверку электрической прочности изоляции светильников. 10.2 Сопротивление и электрическая прочность изоляцииСветильники должны иметь соответствующее сопротивление и электрическую прочность изоляции. Проверку проводят в соответствии с 10.2.1 и 10.2.2 в камере влаги или в помещении, где образец в собранном состоянии доводится до регламентированной температуры. Выключатель, если он имеется, должен быть установлен в положение «Вкл.» при всех испытаниях, кроме испытаний между токоведущими деталями, которые в отдельных случаях при включенном выключателе могут дать отрицательный результат. При этих испытаниях необходимо отсоединять отдельные элементы светильников так, чтобы прикладываемое напряжение давало возможность оценить параметры изоляции, а не индуктивные или емкостные функциональные особенности, такие как: a) шунтирующие конденсаторы; b) конденсаторы между токоведущими деталями и корпусом; c) индуктивности или трансформаторы, присоединенные между токоведущими деталями. При невозможности наложения металлической фольги на прокладки или перегородки испытаниям должны быть подвергнуты три образца прокладки или перегородки, которые предварительно извлекают, а затем размещают между двумя металлическими шарами диаметром 20 мм, которые сжимают с усилием (2 ± 0,5) Н. Методы испытаний электронных ПРА должны соответствовать МЭК 60924. Примечание - Изоляцию между токоведущими частями и корпусом, также как между доступными металлическими частями и металлической фольгой внутри изолирующих прокладок и перегородок испытывают в соответствии с типом изоляции. Термин «корпус» включает в себя доступные металлические части, фиксирующие винты и металлическую фольгу, контактирующие с доступными частями изолирующего материала. 10.2.1. Измерение сопротивления изоляции Сопротивление изоляции должно измеряться при напряжении постоянного тока - 500 В через 1 мин после подачи напряжения. Для испытаний изоляции БСНН деталей светильников напряжение постоянного тока при измерениях должно составлять 100 В. Сопротивление изоляции должно быть не меньше значений, указанных в таблице 10.1. Изоляцию между токоведущими деталями и корпусом светильников класса защиты II испытывать не требуется, если основная и дополнительная изоляции светильников могут быть испытаны отдельно. Таблица 10.1 - Минимальное сопротивление изоляции
Изолирующие прокладки или перегородки должны испытываться только в том случае, если расстояние между токоведущими деталями и доступными для прикосновения металлическими деталями при отсутствии прокладок или перегородок меньше значений, установленных в разделе 11. При испытании изоляции втулок, устройств крепления шнура, зажимов и захватов проводов кабель, шнур или провода должны быть обернуты металлической фольгой или заменены металлическим стержнем того же диаметра. Эти требования не распространяются на зажигающие устройства, которые специально присоединяют так, чтобы они не являлись токоведущими деталями. Примечание - Испытание токоведущих деталей - по приложению А. 10.2.2. Проверка электрической прочности изоляции К изоляции, указанной в таблице 10.2, должно быть приложено в течение 1 мин напряжение переменного тока частоты 50 или 60 Гц, значение которого указано в таблице 10.2. В первый момент на изоляцию воздействуют напряжением, равным не более половины нормируемого, затем постепенно его значение поднимают до нормируемого. Применяемый при проверке высоковольтный трансформатор должен обеспечивать на выходе ток не менее 200 мА при замкнутых его выходных контактных зажимах и полном значении испытательного напряжения. Реле максимального тока установки не должно отключаться при токе на выходе менее 100 мА. Погрешность измерения действующего значения испытательного напряжения ± 3 %. Расположение металлической фольги должно быть таким, чтобы исключить вероятность перекрытия дугой краев изоляции. В светильниках класса защиты II, имеющих как усиленную, так и двойную изоляцию, прикладываемое к изоляции напряжение не должно превышать напряжения, на которое рассчитана основная или усиленная изоляция. Тлеющий разряд, не вызывающий заметного падения напряжения, не учитывают. В процессе испытания не должно быть перекрытия или пробоя изоляции. Эти требования не распространяются на зажигающие устройства, которые присоединены так, что не являются токоведущими деталями. В светильниках с ИЗУ проверку электрической прочности изоляции деталей, на которые воздействует импульсное напряжение, проводят при работающем ИЗУ, но без лампы, что позволяет проверить прочность изоляции светильника, проводов и подобных частей. Если в светильниках с ИЗУ применены патроны для ламп, изготовитель которых оговорил в инструкции, что защита патрона от высоковольтных импульсов обеспечивается при наличии в нем лампы, то при испытаниях необходимо использовать макеты ламп. Примечания 1. Макет лампы должен использоваться при типовых испытаниях. 2. Это условие дает возможность при конструировании выбрать такие размеры держателя патрона, при которых возможно создание импульсов напряжения, достаточных для горячего перезажигания разрядной лампы (например, в студиях). Светильник с ИЗУ без лампы на 24 ч присоединяют к сети со 100 %-ным нормируемым напряжением. Вышедшие за этот период из строя ИЗУ должны быть сразу заменены. Затем проверяют электрическую прочность изоляции светильника, прикладывая напряжение, указанное в таблице 10.2, при этом контактные зажимы ИЗУ (кроме заземляющих) закорачивают. Светильники с кнопочными, включаемыми вручную ИЗУ, присоединяют к сети со 100 %-ным нормируемым напряжением и подвергают в течение 1 ч воздействию следующих циклов: 3 с вкл./10 с выкл. Для того испытания используют один ИЗУ. Светильники с ИЗУ, встроенным в ПРА с соответствующей маркировкой об использовании исключительно с ИЗУ и имеющим устройство ограничения времени работы, отвечающее МЭК 60922, должны подвергаться тому же испытанию, но в течение 250 циклов вкл./выкл.; при этом период «выкл.» должен составлять 2 мин. В процессе проверки электрической прочности изоляции не должно быть ее перекрытия или пробоя. Таблица 10.2 - Электрическая прочность изоляции
10.3 Ток утечкиТок утечки, имеющий место при нормальной работе светильника и возникающий между каждым полюсом источника питания и корпусом светильника (см. таблицу 10.2), не должен превышать значений, указанных в таблице 10.3. Таблица 10.3 - Ток утечки
Проверку проводят в соответствии с разделом 7 МЭК 60990. Примечание - Для светильников с электронными ПРА переменного тока ток утечки может силы» зависеть от расстояния между лампой и заземленным зажигающим устройством, если лампа работает на высокой частоте. 11 Пути утечки и воздушные зазоры11.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования к минимальной длине путей утечки и ширине воздушных зазоров в светильниках. 11.2 Пути утечки и воздушные зазорыТоковедущие и соседние с ними металлические детали должны быть разделены достаточным расстоянием. Это требование также распространяется на БСНН деталей светильников. Пути утечки и воздушные зазоры обычных светильников должны быть не менее значений, указанных в таблицах 11.1 и 11.3; для светильников со степенью защиты IPX1 или выше - не менее значений, приведенных в таблицах 11.2 и 11.3 соответственно. Зазоры между токоведущими деталями разной полярности должны удовлетворять требованиям для основной изоляции. Примечание - Информацию о степенях загрязнения и категориях перенапряжения см. в МЭК 60664-1. Для обычных светильников минимальные расстояния, приведенные в таблицах 11.1 и 11.3, основаны на следующих критериях: - степень загрязнения 2, если постоянно действуют неэлектропроводящие загрязнения, но иногда ненадолго способные при конденсации влаги стать электропроводящими; - для основной изоляции - категория перенапряжения I; - для дополнительной и усиленной изоляции - категория перенапряжения II. Для светильников со степенью защиты IPX1 или выше минимальные расстояния, приведенные в таблицах 11.2 и 11.3, основаны на следующих критериях: - степень загрязнения 3 для неэлектропроводящих загрязнений, которые могут стать электропроводящими в результате конденсации влаги; - для всех изоляций - категория перенапряжения II. 11.2.1. Проверку проводят измерениями проводами наибольшего сечения, присоединенными к контактным зажимам светильников, и без проводов. Любой паз шириной менее 1 мм рассматривают как увеличение пути утечки на ширину этого паза. Любой воздушный промежуток шириной менее 1 мм не учитывают при расчете общего значения воздушного зазора, если только требуемое разделение частей не менее или равно 1 мм. Для светильников с приборной розеткой измерения должны проводиться с вставленной ответной частью. При измерении путей утечки через щели или отверстия наружных деталей из изоляционного материала металлическая фольга должна контактировать с доступными для прикосновения поверхностями. Фольгу прижимают в углах и аналогичных местах при помощи стандартного испытательного пальцам МЭК 60529, но не вдавливают в отверстия. Не измеряют пути утечки внутри герметически закрытых компонентов. Примерами таких компонентов являются герметичные или заполненные компаундом компоненты. Указанные в таблице значения не распространяют на компоненты, удовлетворяющие отдельным стандартам МЭК, а применимы они только к монтажным расстояниям в светильнике. Пути утечки в сетевом контактном зажиме должны измеряться от токоведущей детали в контактном зажиме до любых доступных для прикосновения металлических деталей; воздушный зазор должен измеряться между входящим сетевым проводом и доступными для прикосновения металлическими деталями, точнее от оголенной жилы провода до металлических деталей, которые могут быть доступны для прикосновения. Со стороны внутреннего монтажа воздушный зазор контактного зажима должен измеряться между токоведущими деталями зажима и доступными для прикосновения металлическими деталями (см. рисунок 24). Примечание - Измерения воздушных зазоров со стороны сети и внутренней проводки различны в связи с тем, что изготовитель светильников не может осуществлять контроль длины изоляции, снимаемой с сетевого провода при монтаже. Таблица 11.1 - Минимальные расстояния для синусоидального напряжения переменного тока (частота 50/60 Гц) обычных светильников. (Руководство см. в приложении М)
Для промежуточных значений рабочего напряжения допустимые величины путей утечки и воздушных зазоров могут быть определены линейной интерполяцией приведенных в таблице значений. Для рабочего напряжения ниже 25 В допускается не оговаривать конкретных значений путей утечки и воздушных зазоров, т.к. испытательное напряжение, указанное в таблице 10.2, считают достаточным. Таблица 11.2 - Минимальные расстояния для синусоидального напряжения переменного тока (частота 50/60 Гц) светильников класса защиты IPX1 или выше. (Руководство см. в приложении М)
В случае путей утечки для нетоковедущих деталей или деталей, не предназначенных для заземления, если не могут возникнуть токи утечки, значения, указанные для материала с PTI ≥ 600, должны применяться для всех материалов (независимо от реального PTI). Для путей утечки, находящихся под воздействием рабочих напряжений менее 60 с, значения, указанные для материалов с PTI ≥ 600, должны применяться для всех материалов. Для путей утечки, не подверженных оседанию пыли и влаги, должны применяться значения, указанные для материалов с PTI ≥ 600 (независимо от реального PTI). Таблица 11.3 - Минимальные расстояния для синусоидальных и несинусоидальных импульсных напряжений
Пути утечки должны быть не менее нормируемых воздушных зазоров. Воздушные зазоры, находящиеся одновременно под воздействием синусоидального напряжения и чередующихся импульсов, должны быть значений, равных или более наибольшего из указанных в таблице 11.3. 12 Испытание на старение и тепловые испытания12.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования к испытанию на старение и тепловым испытаниям светильников. 12.2 Выбор ламп и ПРАИспользуемые при испытаниях по настоящему разделу лампы должны быть отобраны в соответствии с приложением В. Используемые при испытании на старение светильников лампы длительно работают с превышением их нормируемой мощности и поэтому не должны использоваться для тепловых испытаний. Однако, как правило, для тепловых испытаний в аномальном режиме используют лампы, которые уже подвергались тепловым испытаниям в рабочем режиме. Если светильник рассчитан на работу с независимым ПРА, не входящим в комплект поставки светильника, то для испытания должен быть отобран серийный ПРА, отвечающий требованиям к штатному аппарату. ПРА должен обеспечивать в стандартных условиях на номинальной лампе мощность, равную фактической мощности лампы с допуском ± 3 %. Примечания 1. Термин «стандартные условия» - по соответствующим стандартам МЭК. 2. В соответствующих стандартах на лампы номинальная мощность в характеристиках ламп может оцениваться как «объективная» мощность. Эта формулировка будет уточняться в последующих изданиях стандартов на лампы. 12.3 Испытание на старениеВ условиях циклического нагрева и охлаждения при эксплуатации светильник не должен становиться опасным для обслуживания или преждевременно выходить из строя. Проверку проводят испытанием по 12.3.1. 12.3.1 Метод испытания a) Светильник должен быть установлен в камере тепла, оборудованной средствами контроля температуры внутри нее. Светильник должен располагаться на той же опорной поверхности (и в том же рабочем положении), как и при тепловых испытаниях в рабочем режиме (см. 12.4.1). b) Внутри камеры в процессе испытания должна поддерживаться температура от (ta + 10) °С с допуском ± 2 °С; если в маркировке светильника не указано иное, то ta = 25 °С. Температура внутри камеры должна измеряться в соответствии с приложением К. Независимые ПРА должны устанавливаться на открытом воздухе, не обязательно в камере тепла, и должны работать при температуре (25 ± 5) °С. (Поправка. ИУС 4-2006) c) Общая продолжительность испытания светильника в камере должна быть 168 ч и состоять из семи последовательных циклов, по 24 ч каждый. В первые 21 ч каждого цикла к светильнику прикладывают напряжение сети, указанное в подпункте d), а последние 3 ч каждого цикла светильник находится в выключенном состоянии. Период первоначального нагрева светильника - часть первого цикла испытания. Условия испытания должны соответствовать в первых шести циклах рабочему режиму, а в седьмом цикле - аномальному режиму работы (см. приложение С). Для светильников, содержащих электродвигатель (например, вентилятор), в качестве аномального должен быть выбран режим, который приводит к наиболее неблагоприятным последствиям. Общая продолжительность испытания светильников, которые не имеют аномального режима работы, например стационарные нерегулируемые светильники с лампами накаливания, должна быть 240 ч (т.е. 10 циклов по 24 ч в рабочем режиме). d) Напряжение питания для светильников, работающих с лампами накаливания, должно быть 1,05 ± 0,015 значения, обеспечивающего нормируемую мощность лампы, и 1,10 + 0,015 нормируемого напряжения или максимального из ряда нормируемых напряжений - для светильников с трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами. e) В случае, когда светильник прекращает работу в результате отказа, применимо следующее: - при случайном выходе из строя какой-либо детали светильника (включая лампу), необходимо воспользоваться указанием 12.4.1 g; - если в одном из шести циклов срабатывает устройство тепловой защиты, испытание должно быть модифицировано следующим образом. 1) Светильник с самовосстанавливающимся устройством защиты необходимо охладить до включения устройства. В светильнике с одноразовым устройством тепловой защиты устройство следует заменить. 2) Для светильников всех типов испытание затем продолжается до 240 ч, при этом параметры цикла и окружающая температура должны быть так отрегулированы, чтобы устройство защиты не срабатывало. Если изначально предполагается, что при установленных параметрах испытаний возможно прерывание последних, то необходимо принять предупреждающие меры от срабатывания устройства защиты; - если защита срабатывает в седьмом цикле (аномальный режим), то светильник необходимо либо охладить, либо заменить одноразовое устройство и продолжить испытание в таких условиях, чтобы функционирование светильника не прерывалось. Примечание - В последнем случае испытанием подтверждается способность предназначенной тепловой защиты. Необходимо предусмотреть сигнализацию о прекращении работы светильника. Установленная продолжительность испытаний не должна уменьшаться из-за подобных прерываний. 12.3.2. Критерии соответствия После испытания согласно 12.3.1 светильник, а также шинопровод и комплектующие шинопровод изделия, если светильник монтируется на шинопроводе, подвергают внешнему осмотру. Детали светильника не должны иметь повреждений (кроме случайных, описанных в 12.3.1 е), а термопластичные резьбовые патроны не должны быть деформированы. Надежность светильника не должна снижаться, и он не должен быть причиной повреждения шинопровода. Маркировка светильника должна быть читаемой. Примечание - Признаками отсутствия надежности и вероятности износа являются трещины, подгорания и деформации. 12.4 Тепловое испытание (нормальный рабочий режим)При эксплуатации светильника ни одна его деталь (включая лампу), сетевые провода, входящие в светильник, и монтажная поверхность не должны нагреваться до температуры, снижающей надежность работы светильника. В процессе испытаний сквозная проводка не должна перегреваться. Кроме того, рабочая температура деталей светильника, к которым прикасаются рукой при регулировке, не должна быть слишком высокой. Светильники не должны создавать чрезмерного нагрева освещаемых объектов. Светильники, смонтированные на шинопроводе, не должны вызывать его чрезмерного нагрева. Проверку проводят испытанием согласно 12.4.1. Методы испытания при измерении температуры шинопровода должны соответствовать 11.1 МЭК 60570. В светильниках, содержащих электродвигатель, последний в процессе испытаний должен функционировать, как предусмотрено. 12.4.1. Испытание Должны быть произведены замеры температуры деталей, указанных в 12.4.2, при соблюдении следующих условий. a) Светильник должен быть помещен в защищенную от сквозняков камеру, чтобы избежать резких колебаний окружающей температуры. Светильник, предназначенный для установки на поверхности, должен быть установлен на ней, как указано в приложении D. Пример защищенной от сквозняков камеры приведен в приложении D, однако допускается использование камер других типов, если результаты измерений, проведенных в них, сравнимы с результатами измерений в камере, описанной в приложении D (для независимых ПРА см. подпункт h настоящего пункта). Светильник должен быть присоединен к сети проводами с применением деталей (например, изолирующей втулки), поставляемых со светильником. Как правило, присоединение должно производиться в соответствии с инструкцией, поставляемой со светильником, или маркировкой на нем. В случае если провода для присоединения светильника к сети не входят в комплект поставки светильника, присоединение производят общепринятыми проводами. Провода, которые не входят в комплект поставки светильника, называют «испытательными концами». Измерения температуры должны проводиться в соответствии с приложениями Е и К. b) Рабочее положение светильника - наиболее неблагоприятное для теплового режима, возможна при эксплуатации. Для стационарных нерегулируемых светильников положения выбирают лишь тогда, когда это предусмотрено прилагаемой к светильнику инструкцией или его маркировкой. У регулируемых светильников должно соблюдаться определенное расстояние до освещаемого объекта, оговоренное маркировкой на светильнике, исключая светильники, не имеющие механических креплений, фиксирующих их положение, плоскость края отражателя (если он имеется) которых или лампа должны находиться на расстоянии 100 мм от опорной поверхности. c) Температура в камере должна поддерживаться от 10 °С до 30 °С, предпочтительно 25 °С. В процессе измерений, а также в предшествующий достаточно продолжительный период (для более точных результатов измерений) температура не должна изменяться более чем на ± 1 °С. Однако если электрические характеристики лампы зависят от температуры (например, люминесцентная лампа) или нормируемое для светильника значение превышает 30 °С, то реальная окружающая температура в камере предпочтительно должна быть равна нормируемому значению tа, но допускается (tа - 5) °С. d) Испытательное напряжение светильника должно быть: - для светильников с лампами накаливания - напряжение, обеспечивающее 1,05 нормируемой мощности испытательной лампы (см. приложение В), за исключением специальных ламп для тепловых испытаний (H.T.S.), которые всегда работают при напряжении, указанном в их маркировке; - для светильников с трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами - 1,06 нормируемого напряжения (или максимального из ряда нормируемых напряжений); - для светильников с электродвигателем - 1,06 нормируемого напряжения (или максимального из ряда нормируемых напряжений светильника). Исключение При измерении средних температур обмотки компонента с маркировкой tw и его корпуса с маркировкой tс испытательное напряжение должно быть равно 1,0 нормируемого. Это распространяема только на измерение температуры обмотки или корпуса компонента с маркировкой и не распространяется на измерение температуры других компонентов светильника, например клеммных колодок. Конденсаторы в светильниках с люминесцентными и другими разрядными лампами, независимо от наличия или отсутствия маркировки tc, испытывают при значении 1,06 нормируемого напряжения. Примечание - Если в светильнике используют одновременно лампу накаливания и трубчатую люминесцентную лампу или другую разрядную лампу, или электродвигатель, то для испытания, при необходимости, могут быть применены два отдельных источника питания. e) В процессе и непосредственно перед началом измерений напряжение питания должно поддерживаться с погрешностью не более ± 1 %, предпочтительно ± 0,5 % от испытательного напряжения. Если колебание напряжения может повлиять на результат измерений, то до проведения измерений напряжение питания должно поддерживаться с погрешностью ± 1 % от испытательного напряжения в течение т менее 10 мин. f) Измерения должны начинаться после достижения установившегося теплового режима, при котором скорость изменения температуры составляет не более 1 °С/ч. g) Если произошел нетипичный отказ детали светильника (включая лампу), то эта деталь подлежит замене, и испытание продолжают. Измерения, проведенные до отказа, не повторяют, но перед продолжением измерений светильник доводят до установившегося теплового режима. Если далее возникнут аварийные условия или любая деталь будет иметь типичный отказ, то такой светильник следует считать не выдержавшим испытание. Если срабатывает устройство тепловой защиты одно- или многоразового действия, то светильник также считают не выдержавшим испытание. h) Если устройства управления/компоненты являются составной частью светильника, они должны быть смонтированы и работать в соответствии с инструкцией изготовителя. Температура всех деталей должна быть в пределах, приведенных в разделе 12. Если устройства управления не являются компонентами светильника, изготовитель должен обеспечить работу устройств управления в нормальных условиях эксплуатации. Устройство управления должно работать в вентилируемой окружающей среде при температуре (25 ± 5) °С. Температуру на устройстве управления не измеряют. i) При сомнении в результатах испытания светильников с использованием серийных ламп накаливания испытание должно быть повторено с лампами для тепловых испытаний (H.T.S.), если они имеются. Для тепловых режимов, определяемых главным образом температурой цоколя лампы, решающими являются значения, полученные с лампами H.T.S. Для режимов, определяемых главным образом действием излучения, решающими являются значения, полученные с серийными лампами в прозрачной колбе. j) Световой поток от прожекторов с узким пучком и аналогичных светильников при испытании направляют непосредственно на вертикальную деревянную поверхность, окрашенную черной матовой краской в соответствии с рекомендациями приложения D. Светильники устанавливают на расстоянии от этой поверхности, указанном в маркировке светильника. Измерения температуры некоторых изоляционных деталей в процессе испытаний должны проводиться в соответствии с разделом 13. k) При измерении температур патрона люминесцентных ламп с двумя цоколями горячий спай термопары должен быть расположен заподлицо с поверхностью патрона, примыкающей к цоколю лампы. Если это невозможно, он должен быть расположен как можно ближе к этой точке, но без касания цоколя лампы. Примечание - Предпочтительно, чтобы изготовитель светильников обеспечивал поставку образцов для испытаний уже с термопарой, присоединенной к патрону лампы. Обычно для этого достаточно подготовить один из патронов лампы. Температуры, измеренные при испытании согласно 12.4.1, не должны превышать соответствующих значений, указанных в таблицах 12.1 и 12.2 (с учетом подпункта а) настоящего пункта), когда светильники работают при нормируемой окружающей температуры ta. Если температура в испытательной камере отличается от tа, то это отличие должно быть учтено в виде поправки к значению, указанному в таблицах (см. 12.4.1с). a) Температура не должна превышать значений, указанных в таблицах 12.1 и 12.2, более чем на ГС. Примечание - Значение 5 °С учитывает неизбежный разброс измерений температуры в светильниках. b) Температура любой детали светильника, подверженной тепловому разрушению при эксплуатации, не должна превышать значения, при котором обеспечивается регламентированный срок службы светильника конкретного типа. Общепринятые значения температур для основных деталей светильников приведены в таблице 12.1, а значения температур для традиционных материалов, которые применяются в светильниках, указаны в таблице 12.2. Эти значения введены для получения идентичности результатов; при использовании других методов испытаний могут быть получены отличающиеся от приведенных результаты. При изменении материалов, которые способны выдерживать более высокие температуры, чем указанные в таблице 12.2, или, при применении материалов других видов, все они должны подвергаться воздействию соответствующих температур, превышающих допустимые. с) Температура нагрева «испытательных концов» (см. 12.4.1 а), имеющих ПВХ изоляцию, не должна превышать 90 °С (или 75 °С, если они подвержены механическим воздействиям, например сжатию) или не должна быть более значения, указанного на светильнике или в инструкции изготовителя, поставляемой со светильником в соответствии с требованиями раздела 3. Пределом для любого провода с ПВХ изоляцией (внешняя проводка или внутренний монтаж) является температура 120 °С, даже если провода защищены входящими в комплект светильника теплостойкими трубками, которые должны отвечать требованиям 4.9.2. Таблица 12.1 - Допустимые температуры нагрева основных деталей при испытании согласно 12.4.2
Таблица 12.2 - Допустимые температуры нагрева традиционных материалов, применяемых в светильниках, при испытании в условиях согласно 12.4.2
12.5 Тепловое испытание (аномальный режим)При режимах, соответствующих аномальным условиям эксплуатации (но не связанных с дефектом в светильнике или неправильным его использовании), температура деталей светильника и монтажной поверхности не должна превышать значения, приведенные в таблице 12.3, а провода внутри светильника должна оставаться безопасной. Примечание - Признаками снижения безопасности являются трещины, выгорания и деформация. В процессе проведения испытаний сквозная проводка не должна быть нарушена. Светильники для монтажа на шинопровод не должны вызывать его чрезмерного нагрева. Проверку проводят испытанием согласно 12.5.1. 12.5.1. Испытание Температуру деталей, приведенных в таблице 12.3, измеряют с учетом следующих условий. а) Испытание должно быть проведено в одном из состояний светильника, указанных в перечислениях 1) - 3) или 4), в котором он может оказаться в процессе эксплуатации, что в свою очередь может привести к перегреву любой детали по сравнению с ее температурой в процессе нормальной рабом (которая должна быть измерена предварительно). Если необходимо выбрать один из аномальных режимов, то выбирают тот, который приводит наибольшему перегреву деталей. Испытание не проводят на стационарных нерегулируемых светильниках с лампами накаливания кроме оговоренных в перечислении 3). 1) Наиболее неблагоприятное рабочее положение светильника, возникающее из-за неправильной эксплуатации, например, когда регулируемый светильник случайно вплотную прижат к монтажной поверхности с силой не более 30 Н. 2) Нештатные режимы работы электрической схемы светильника, возникающие из-за брака изготовителя или в результате продолжения использования отдельных компонентов, отработавших свой срок службы, например лампы или стартера (см. приложение С). 3) Состояние, при котором вместо специальной лампы, на которую рассчитан светильник, на непродолжительное время установлена лампа накаливания общего назначения той же мощности. 4) Возможный тяжелый режим работы электрической схемы светильника с трансформатором напряжения для питания лампы, возникающий из-за короткого замыкания во вторичной цепи (включая сам трансформатор). Положение по перечислению 2) распространяется только на светильники с трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами. Испытания по перечислению 4) должны проводиться при закорачивании патрона лампы. Во время испытания по перечислению 4) нагрев монтажной поверхности, обусловленный передачей тепла от лампы, должен быть оценен испытанием по перечислению 1), в то время как нагрев от трансформатора должен быть измерен в режиме закороченных контактов патрона лампы. Светильники, содержащие электродвигатель, испытывают с заторможенным ротором двигателя. Примечание - В случае применения одного или более электродвигателей испытание должно быть проведено в наиболее критических условиях (см. приложение С). Светильник должен быть испытан в условиях, указанных в 12.4.1 a, с, e, f, h. Кроме того, необходимо соблюдать следующие условия: b) Испытательное напряжение должно быть: - согласно 12.4.1 d для светильников с лампами накаливания; 1,1 (нормируемого напряжения или максимального из ряда нормируемых напряжений светильника) для светильников с трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; 1,1 нормируемого (или наибольшего из ряда нормируемых напряжений светильника) для светильников с электродвигателем; - от 0,9 до 1,1 нормируемого напряжения питания при испытании по перечислению 4). Примечание - Если в светильнике одновременно работают лампа накаливания и трубчатая люминесцентная или другая разрядная лампа, для испытания возможно применение двух независимых источников питания. c) При отказе одной из деталей светильника (включая лампу), вызывающем перегрев в работе светильника, последняя должна быть заменена, а испытание продолжено. Выполненные до появления отказа измерения не повторяют, но перед их продолжением светильник должен работать в установившемся режиме. Однако при возникновении критического состояния или типичном отказе любой детали светильник считают не выдержавшим испытание. Если в процессе испытания срабатывает устройство тепловой защиты (например тепловой или токовый размыкатель одно- или многоразового действия), то значение температуры нагрева в этот момент принимают как окончательное. d) Если светильник имеет конденсатор (в дополнение к конденсатору, подключенному параллельно сети), то он, несмотря на требования приложения С, должен быть замкнут накоротко, если приложенное к нему напряжение в 1,25 или 1,3 раза больше нормируемого для самовосстанавливающихся или несамовосстанавливающихся конденсаторов соответственно. e) Светильники с металлогалогенными лампами, которые должны включаться через дроссель или трансформатор, испытывают в соответствии с пунктом 2b приложения С. Результаты измерений не должны превышать значений, приведенных в таблице 12.3. 12.5.2. Критерии соответствия Если светильник работает при нормированной окружающей температуре ta, ни одна из температур, измеренных при испытании согласно 12.5.1, не должна превышать значений, указанных в таблице 12.3 (с учетом подпункта а) настоящего пункта). Когда температура в испытательной камере отличается от ta, то должна быть внесена соответствующая поправка к приведенным в таблице значениям. а) Измеренная температура не должна превышать значений, указанных в таблице 12.3, более чем на 5 °С. Примечание - Значение 5 °С учитывает неизбежную погрешность измерений температуры в светильниках. Таблица 12.3 - Предельные значения нагрева при испытании согласно 12.5.2
Таблица 12.4 - Предельная температура обмотки устройств управления лампой в аномальном режиме работы при напряжении, равном 110 % нормируемого
Таблица 12.5 - Предельная температура обмотки устройств управления лампой в аномальном режиме работы при напряжении, равном 110 % нормируемого, с маркировкой «Д6»
Примечание - Для устройств управления лампой, имеющих иную продолжительность испытаний, чем 30 или 60 сут, должна использоваться формула (2), указанная в соответствующих вспомогательных стандартах МЭК для вычисления максимальной температуры, которая должна соответствовать числу суток, равному 2/3 теоретической продолжительности испытаний. (Объяснение постоянной S и ее использование приведено в соответствующих вспомогательных стандартах МЭК). 12.6 Тепловое испытание (при условиях неисправности устройств управления лампой) Испытание
проводят только на светильниках, имеющих в маркировке символ 12.6.1. Испытание светильников без устройств тепловой защиты Светильник должен испытываться в условиях, указанных в 12.4.1 а, с, e, f, h. Кроме того, должно быть соблюдено следующее: - для 20 % ламп светильника, но не менее чем для одной, должен быть создан аномальный режим (см. 12.5.1а); - должны быть выбраны цепи с наибольшим неблагоприятным тепловым воздействием на монтажную поверхность, а другие цепи ламп должны работать в нормальных условиях при нормируемом или максимальном из ряда нормируемых напряжений. Цепи, включенные в аномальный режим работы, затем должны быть переведены на напряжение, равное 1,1 нормируемого или максимального из ряда нормируемых значений. В светильниках с люминесцентными лампами, имеющих электронное устройство управления лампой, питаемое от сети переменного тока и содержащее катушку фильтра, последняя должна испытываться отдельно, при регулируемом испытательном напряжении, обеспечивающим прохождение по катушке номинального рабочего тока. Все другие элементы устройства управления лампой и сама лампа при этом испытании должны быть отключены. Примечание - Для этого испытания необходимы специально подготовленные устройства управления лампой. Результаты испытаний считают удовлетворительными, если: a) температура монтажной поверхности не превышает 130 °С, когда цепь(и) лампы(ламп), в которой(ых) создан аномальный режим, работает(ют) при напряжении 1,1 нормируемого значения; b) значения окружающей температуры и температуры, измеренной при 1,1 нормируемого напряжения или максимального из ряда нормируемых напряжений, наносят на график (рисунок 9) в виде точек и через них, учитывая линейную зависимость, проводят прямую линию. Эта линия не должна пройти через точку, соответствующую температуре монтажной поверхности 180 °С, раньше, чем температура обмотки ПРА или трансформатора достигнет 350 °С; с) для светильников, монтируемых на шинопроводе, ни одна деталь шинопровода не должна иметь следов разрушения, например подгораний, трещин или деформаций. 12.6.2. Испытание
светильников с внешним по отношению к ПРА или трансформатору
термочувствительным устройством защиты от перегрева и светильников с тепловой
защитой, встроенной в ПРА, маркированных символом Для проведения испытания светильник должен быть установлен как описано в первых трех абзацах пункта 12.6.1. Цепи, подвергаемые указанным выше режимам, должны работать при медленном и равномерном увеличении тока через обмотки, пока не сработает устройство тепловой защиты. Продолжительность и скорость увеличения тока должны быть такими, чтобы, по возможности, сохранялось динамическое равновесие между температурами обмотки и монтажной поверхности. В процессе испытания должны непрерывно проводиться замеры температуры наиболее нагретого участка поверхности, на которой смонтирован светильник. Этим завершается испытание светильников с устройством тепловой защиты одноразового действия. Для светильников с ручным тепловым размыкателем испытание повторяют три раза с перерывом 30 мин. Перед началом очередного испытания размыкатель приводят в рабочее состояние. Для светильников с автоматическим тепловым размыкателем испытание продолжают до достижения монтажной поверхностью стабильной температуры, при которой автоматический тепловой размыкатель сработает три раза, включая и отключая ПРА. Примечание - Встраиваемые трансформаторы, не имеющие своей собственной оболочки, должны подвергаться испытанию по тем требованиям, которые не нашли отражения в стандарте на эти трансформаторы. Результаты испытания считают удовлетворительными, если в процессе испытания температура любой части монтажной поверхности не превышала 135 °С или 110 °С, при разомкнутой цепи (защита многоразового действия), без учета того, что при испытании в любом цикле работы светильников с защитой температура поверхности может превысить 135 °С, при условии, что продолжительность между моментом, когда температура поверхности первый раз превысила предел, и моментом достижения ею максимальной температуры, приведенной в таблице 12.6, не превышает значения, указанного в этой таблице. Таблица 12.6 - Продолжительность периода возможного превышения температуры
После испытания: - температура наиболее нагретого участка монтажной поверхности не должна превышать 180 °С в любой момент испытания для размыкателей одноразового действия и ручных тепловых размыкателей или 130 °С в процессе испытания для автоматических тепловых размыкателей; - для светильников, монтируемых на шинопроводе, ни одна деталь шинопровода не должна иметь следов разрушения, например обгораний, трещин и деформации. 12.7 Тепловое испытание пластмассовых светильников при аварийных условиях в устройствах управления лампой или электронных устройствахИспытание применяют только к светильникам, имеющим термопластичный корпус и не содержащим дополнительного механического, не зависящего от температуры, устройства, указанного в 4.15.2. 12.7.1. Испытание светильников без термочувствительных устройств управления Светильник должен испытываться в условиях, указанных в 12.4.1 а, с, e, f, h. Дополнительно также должно обеспечиваться следующее. 20 % цепей ламп в светильнике, но не менее одной, должны быть включены в аномальный режим (см. 12.5.1 а). В аномальный режим включают цепи, вызывающие наибольшее тепловое влияние на точки крепления и незащищенные детали, а другие цепи ламп должны работать при нормируемом напряжении, как в условиях эксплуатации. Цепи, находящиеся в аномальном режиме, должны работать при напряжении 1,1 нормируемого значения или максимального из ряда нормируемых напряжений. После стабилизации теплового режима должны быть измерены наибольшие температуры обмотки и точек крепления, а также частей, наиболее подверженных тепловому воздействию. Нет необходимости измерять температуру небольших намотанных катушек устройств, являющихся составной частью электронной цепи. Критерии соответствия Значения окружающей температуры и температуры, измеренной при 1,1 нормируемого напряжения или максимального из ряда нормируемых напряжений, используют в формуле линейной зависимости для расчета температуры мест крепления и других незащищенных деталей применительно к температуре обмотки ПРА или трансформатора, равной 350 °С. Расчетное значение должно быть не более температуры, допустимой для материала в соответствии с методом А, описанным в ИСО 75. 12.7.2. Испытание светильников с термочувствительным устройством защиты ПРА или трансформаторов (внешних или встроенных в них) Условия испытания светильников изложены в первых трех абзацах пункта 12.7.1. В цепях, подвергнутых аномальному режиму, ток через обмотки медленно и равномерно увеличивают, пока не сработает термочувствительное устройство защиты. Продолжительность и скорость возрастания тока должны быть такими, чтобы по возможности обеспечивалось динамическое равновесие между температурами обмоток, мест крепления и наиболее подверженных тепловому влиянию незащищенных деталей светильника. В процессе испытания температура указанных выше элементов должна постоянно измеряться. Для светильников с устройством защиты ручного восстановления испытание повторяют шесть раз с перерывом 30 мин. Перед началом очередного испытания устройство защиты должно быть восстановлено. Для светильников с автоматически восстанавливаемым устройством защиты испытания продолжают до установления стабильного теплового состояния. Критерии соответствия Наибольшая температура мест крепления и незащищенных деталей светильника, наиболее подверженных тепловому влиянию, в процессе испытания не должна превышать регламентируемых значений нагрева материала в соответствии с методом А, указанным в ИСО 75. 13 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда13.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования и методы испытаний, относящиеся к теплостойкости, огнестойкости и устойчивости к токам поверхностного разряда некоторых деталей из изоляционного материала светильников. Стандартные требования для печатных плат - в соответствии с МЭК 60249. 13.2 ТеплостойкостьНаружные детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, и детали из изоляционного материала, на которых крепятся в рабочем положении токоведущие или БСНН детали, должны иметь достаточную теплостойкость. Испытание давлением шарика не применяют к пластмассовым частям светильника, которые обеспечивают дополнительную изоляцию. 13.2.1. Методика проверки Испытанию не подлежат детали из керамики и изоляция обмоток. Испытание должно проводиться в камере тепла при температуре на (25 ± 5) °С больше рабочей температуры испытуемой детали, измеренной при тепловом испытании (в нормальном рабочем режиме) по разделу 12, но не менее 125 °С при испытании деталей для крепления токоведущих или БСНН деталей и не менее 75 °С - для остальных деталей. К плоской части испытуемого образца, расположенного горизонтально, прижимают стальной шарик диаметром 5 мм с усилием 20 Н. Соответствующее устройство для этого испытания показано на рисунке 10. Для исключения прогибания испытуемой детали под воздействием усилия при необходимости применяют упоры. Через 1 ч после начала испытания шарик снимают, а образец охлаждают погружением на 10 с в холодную воду. Затем измеряют диаметр углубления, который не должен превышать 2 мм. 13.3 ОгнестойкостьДетали из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие или БСНН детали, и наружные детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны быть огнестойкими. Для материалов указанных деталей, исключая керамику, проверку проводят испытаниями согласно 13.3.1 и 13.3.2. 13.3.1. Детали из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие или БСНН детали, подвергают следующему испытанию: в соответствии с МЭК 60695-2-2 к образцу прикладывают игольчатое пламя в течение 10 с в точке, обладающей наибольшей вероятностью повышенного нагрева, что, при необходимости, оценивают в процессе тепловых испытаний по разделу 12. Не более чем через 30 с после удаления испытательного пламени горение образца, если оно произошло, должно прекратиться, а горящие капли от образца не должны вызывать возгорания расположенных под ним деталей или папиросной бумаги, соответствующей пункту 6.86 ИСО 4046 и размещенной горизонтально под образцом на расстоянии (200 ± 5) мм. Если светильник имеет эффективную защиту от горящих капель, требование этого пункта не принимают во внимание. Проволоку из никель-хромового сплава в виде петли раскаляют до 650 °С и прижимают к детали. Устройство для испытания и метод испытания должны отвечать МЭК 60695-2-1/1. Возгорание или тление образца должно прекратиться спустя 30 с после удаления раскаленной петли, а любые горящие или плавящиеся капли не должны вызывать возгорания папиросной бумаги, соответствующей пункту 6.86 ИСО 4046 и расположенной горизонтально под образцом на расстоянии (200 ± 5) мм. Требование этого пункта не распространяется на светильники, имеющие эффективную защиту от горящих капель или изоляционный материал из керамики. 13.4 Устойчивость к токам поверхностного разрядаИзоляционные детали светильников, за исключением обычных светильников, на которых крепят токоведущие или БСНН детали, или детали, находящиеся с ними в контакте, должны быть изготовлены из материала, обладающего устойчивостью к токам поверхностного разряда, если только они не защищены от воздействия пыли и влаги. 13.4.1. Проверку проводят в трех точках испытуемого образца. Материалы, кроме керамики, проверяют по МЭК 60112 со следующими уточнениями: - если образец не имеет плоской поверхности размером не менее 15´15 мм, испытание может проводиться на плоской поверхности с меньшими размерами, при условии, что капли жидкости не стекают с образца в процессе испытания. Искусственные методы удержания жидкости на поверхности образца неприменимы. При сомнении испытание должно быть проведено на отдельном плоском образце установленного выше размера, изготовленного из того же материала и по одинаковой технологии, представленных изготовителем; - если толщина образца менее 3 мм, то два или, при необходимости, более образцов накладывают друг на друга, добиваясь толщины не менее 3 мм; - испытание должно проводиться в трех точках образца или на трех образцах; - электроды испытательной установки должны быть платиновыми, и для испытания применяют раствор А, описанный в пункте 5.4 МЭК 60112. 13.4.2. Образцы должны выдерживать без повреждений падение 50 капель раствора при испытательном напряжении PTI = 175. Образцы считают не выдержавшими испытание, если по их поверхности между электродами в течение не менее 2 с проходит ток 0,5 А и более, приводящий к срабатыванию токового реле, или если без размыкания реле произошло возгорание образца. Примечание 1 к пункту 6.4 МЭК 60112 в части определения эрозии не применяют. Примечание 2 в разделе 3 МЭК 60112 в части пропитки поверхности не применяют. 14 Винтовые контактные зажимы14.1 Общие положенияНастоящий раздел устанавливает требования к винтовым контактным зажимам всех типов, применяемых в светильниках. Примеры винтовых контактных зажимов приведены на рисунках 12 - 16. 14.2 Термины и определенияВ настоящем разделе применяют следующие термины. 14.2.1. торцевой контактный зажим: Зажим, в котором жилу провода вводят в отверстие или паз и прижимают торцом(ами) винта(ов). Давление на жилу может передаваться непосредственно торцом винта или через промежуточную прижимную деталь. Примеры торцевых контактных зажимов приведены на рисунке 12. 14.2.2. контактный зажим с крепежной головкой: Зажим, в котором жилу провода прижимают головкой винта. Давление на жилу может передаваться непосредственно головкой винта или через промежуточные детали, такие как шайба, прижимная пластина или устройство, защищающее жилу от выдавливания. Примеры контактных зажимов с крепежной головкой приведены на рисунке 13. 14.2.3. контактный зажим с крепежной гайкой: Зажим, в котором жилу провода прижимают гайкой. Давление на жилу может передаваться непосредственно гайкой соответствующей формы или через промежуточные детали, такие как шайба, прижимная пластина или устройство, защищающее жилу от выдавливания. Примеры контактных зажимов с крепежной гайкой приведены на рисунке 13. 14.2.4. контактный зажим с прижимной пластиной: Зажим, в котором жилу провода прижимают пластиной при помощи двух или более винтов или гаек. Примеры контактных зажимов с прижимной пластиной приведены на рисунке 14. 14.2.5. контактный зажим для кабельных наконечников: Зажим с крепежной головкой или крепежной гайкой, предназначенный для прижима кабельного наконечника или плоского вывода при помощи винта или гайки. Примеры контактных зажимов для кабельных наконечников приведены на рисунке 15. 14.2.6. колпачковый контактный зажим: Зажим, в котором жилу провода прижимают гайкой в пазе шпильки. Прижим обеспечивается шайбой специальной формы, устанавливаемой под гайкой, либо центральным выступом колпачковой гайки, или другим равноценным способом передачи давления на жилу гайки без паза. Примеры колпачковых контактных зажимов приведены на рисунке 16. 14.3 Общие требования и обоснование выбора14.3.1. Настоящие требования распространяются на винтовые контактные зажимы, рассчитанные на ток не более 63 А, обеспечивающие присоединение медных жил кабелей или гибких шнуров только прижимом. Требования распространяются на контактные зажимы только тех типов, которые приведены на рисунках 12 - 16. 14.3.2. Контактные зажимы различают по конструкции и форме, в т.ч. к ним относятся зажимы, в которых жилу провода зажимают непосредственно или косвенно под торец винта, головку винта или гайку, а также контактные зажимы для кабельных наконечников или плоских выводов. Основные принципы выбора требований приведены в 14.3.2.1 - 14.3.2.3. Некоторые типы контактных зажимов, в частности торцевые и колпачковые, могут быть использованы для «шлейфового» монтажа, когда к контактному зажиму присоединяют две или более жилы с одинаковым или разным сечением или структурой. В этом случае может не применяться классификация контактных зажимов по номеру, приведенная в настоящем стандарте. 14.3.2.2. Как правило, контактные зажимы должны обеспечивать присоединение кабелей или гибких шнуров без специальной подготовки, но в отдельных случаях необходимо предусматривать возможность присоединения кабельных наконечников или плоских выводов. За редким исключением значение сечения жил при переходе от одного набора из трех сечений к другому, т.е. от номера к номеру, выбранных, как указано выше, возрастает на один шаг. Номинальные сечения жил, предназначенных для присоединения к контактным зажимам, указаны в таблице 14.1, в которой также приведен диаметр жилы наибольшего сечения. Контактные зажимы могут быть использованы для жил, сечение которых меньше указанного номинального ряда, при условии прижима жилы давлением, достаточным для надежного электрического и механического соединения. Таблица 14.1 - Номинальные сечения жил в зависимости от номера контактного зажима
14.3.3. Контактные зажимы должны обеспечивать надежное присоединение медных жил, сечения которых указаны в таблице 14.2, при этом размеры места расположения жилы должны быть не менее указанных на рисунках 12 - 14 или 16. Требования не распространяются на контактные зажимы для кабельных наконечников. Проверку проводят внешним осмотром, измерением и пробным присоединением жил проводов наибольшего и наименьшего из указанных сечений. Таблица 14.2 - Номинальные сечения жил в зависимости от наибольшего тока
14.3.4. Контактные зажимы должны обеспечивать надежное механическое присоединение проводов. Проверка должна проводиться всеми испытаниями по 14.4. 14.4. Механические испытания14.4.1. Для торцевых контактных зажимов расстояние между прижимным винтом и концом жилы провода, когда он полностью введен в отверстие, должно быть не менее указанного на рисунке 12. Требование распространяется только на глухие торцевые контактные зажимы, через которые жила не может пройти насквозь. Для колпачковых зажимов длина конца жилы провода, выступающей из-под прижима, должна быть не менее указанной на рисунке 16. Проверку проводят измерением после того, как в контактный зажим полностью введена и прижата однопроволочная жила наибольшего сечения из указанных в таблице 14.2. 14.4.2. Конструкция винтовых контактных зажимов или их размещение должны быть такими, чтобы ни одна однопроволочная жила или одиночный проводник многопроволочной жилы не могли оказаться вне места контакта прижимающих и удерживающих деталей. Требование не распространяется на контактные зажимы для кабельных наконечников. Для стационарных светильников, предназначенных только для постоянного присоединения к стационарной (наружной) электрической сети, требование распространяется только на однопроволочные и жесткие многопроволочные провода. Испытание проводят с жесткими многопроволочными проводами. Проверку проводят следующим испытанием. К контактному зажиму присоединяют жилу указанной в таблице 14.3 структуры. Таблица 14.3 - Структура жил
Перед вводом в контактный зажим проводники жестких жил должны быть выпрямлены, а гибкие жилы равномерно скручены в одном любом направлении на один полный оборот на длине 20 мм. Жилу вводят в контактный зажим на минимальную заданную глубину, или, если глубина не указана, до тех пор, пока она не начнет выходить с противоположной стороны зажима, при этом положение провода выбирают наиболее неблагоприятным, при котором отдельные проводники жилы в дальнейшем могли бы быть выдавлены из-под зажима при его затягивании. Затем прижимной винт затягивают с вращающим моментом, равным 2/3 значения, указанного в соответствующей графе таблицы 14.4. Для гибких жил испытание повторяют с новым проводом, который скручивают, как указано выше, но в противоположном направлении. По окончании испытания ни один из проводников не должен оказаться вне места контакта прижимающих и удерживающих деталей. 14.4.3. Контактные зажимы до номера 5 включ. должны обеспечивать возможность присоединения жил проводов без их специальной подготовки. Проверку проводят внешним осмотром. Примечание - Термин «специальная подготовка» означает лужение проводников жилы, использование кабельных наконечников, образование петли и т.п., но не изменение формы жилы перед введением в контактный зажим или скручивание проводников жилы для придания большей жесткости ее концу. Пропаивание гибких жил без дополнительного припоя с предварительно лужеными проводниками не является специальной подготовкой. 14.4.4. Контактные зажимы должны иметь достаточную механическую прочность. Прижимные винты и гайки должны иметь метрическую резьбу. Контактные зажимы, предназначенные для внешних проводов, не должны использоваться для присоединения любых других компонентов, за исключением зажимов для присоединения проводов внутреннего монтажа, если размещение последних в зажиме таково, что они не могут быть смещены при присоединении проводов электрической сети. Винты не должны изготовляться из мягких металлов и материалов, подверженных текучести, например цинка или алюминия. Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями согласно 14.3.3, 14.4.6 - 14.4.8. 14.4.5. Контактные зажимы должны быть устойчивы к коррозии. Проверку проводят испытанием по разделу 4. 14.4.6. Контактные зажимы крепят на светильнике или при помощи клеммной колодки, или другим способом. При затягивании или ослаблении прижимных винтов или гаек не должно быть ослабления крепления контактных зажимов, провода внутреннего монтажа не должны испытывать механических напряжений, пути утечки и воздушные зазоры не должны становиться меньше значений, указанных в разделе 11. Требование не означает, что конструкция контактных зажимов должна предотвращать возможность смещения или вращения их относительно рабочего положения; оно означает, что любое смещение зажима должно быть ограничено, чтобы не нарушались требования настоящего стандарта. Заливка контактных зажимов изолирующими компаундами или смолами является достаточной защитой зажимов от ослабления, если компаунды или смолы не подвержены механическим воздействиям при нормальном использовании и их защитные свойства не снижаются при нагреве, который может иметь место на зажимах в самых неблагоприятных условиях их применения, указанных в разделе 12. Проверку проводят внешним осмотром, измерением и следующим испытанием. В контактный зажим вводят жесткую медную жилу провода наибольшего из указанных в таблице 14.2 сечения. Соответствующей испытательной отверткой или ключом винты и гайки пять раз затягивают и ослабляют при приложении вращающего момента, указанного в таблице 14.4 или на соответствующих рисунках 12 - 16, выбирая большее значение. Таблица 14.4 - Вращающий момент, прикладываемый к винтам и гайкам
После каждого ослабления винта или гайки жилу провода в контактном зажиме сдвигают. Значения графы I таблицы 14.4 распространяются на винты без головок, не выступающие за пределы отверстия при затягивании, а также на другие винты, которые не могут быть затянуты при помощи отвертки с рабочей частью более широкой, чем диаметр винта. Значения графы II распространяются на гайки колпачковых контактных зажимов, которые затягивают отверткой. Значения графы III распространяются на другие винты, которые затягивают отверткой. Значения графы IV распространяются на винты и гайки, отличные от используемых в колпачковых контактных зажимах, затягиваемых отличным от отвертки средством. Значения графы V распространяются на гайки колпачковых контактных зажимов, затягиваемых отличным от отвертки средством. Если винт с шестигранной головкой имеет шлиц для отвертки, а значения вращающих моментов в графах III и IV для этого винта различны, испытание проводят дважды: сначала к шестигранной головке прикладывают вращающий момент, указанный в графе IV, затем на другой выборке образцов затягивают винты отверткой с вращающим моментом, указанным в графе III. Если значения вращающих моментов в графах III и IV равны, то проводят только испытание с отверткой. В процессе испытания контактные зажимы не должны ослабляться и иметь такие повреждения, как разрушение винтов, срыв шлицев или резьбы, повреждение шайб или прижимных скоб, препятствующих дальнейшему использованию контактных зажимов. Примечание - Для колпачковых контактных зажимов указанный в таблице номинальный диаметр резьбы относится к ширине паза в шпильке. Форма лезвия испытательной отвертки должна соответствовать головке испытуемого винта. Винты и гайки затягивают плавно, без рывков. 14.4.7. Контактные зажимы должны зажимать жилу провода между металлическими поверхностями. Контактные зажимы для кабельных наконечников должны иметь пружинные шайбы или другие равноценные средства защиты от самоотвинчивания, при этом прижимающие поверхности должны быть гладкими. В колпачковых контактных зажимах дно месторасположения провода должно иметь слегка закругленную углубленную форму для получения надежного электрического контакта. Проверку проводят внешним осмотром и следующим испытанием. В контактные зажимы последовательно вводят жесткую жилу наименьшего и наибольшего из указанных в таблице 14.2 сечений, и винты контактных зажимов затягивают с вращающим моментом, равным 2/3 значения, приведенного в соответствующей графе таблицы 14.4. Если винт с шестигранной головкой имеет шлиц для отвертки, вращающий момент должен быть равен 2/3 значения, указанного в графе III таблицы 14.4. Затем каждую жилу подвергают натяжению с силой, значение которой указано в таблице 14.5. Натяжение осуществляют плавно, без рывков, в течение 1 мин, вдоль оси провода. Таблица 14.5 - Сила натяжения жилы
В процессе испытания не должно быть заметного смещения жилы в контактном зажиме. 14.4.8. Контактные зажимы должны прижимать жилу без существенных повреждений. Проверку проводят внешним осмотром жил наименьшего и наибольшего из указанных в таблице 14.2 сечений после однократного затягивания и ослабления их в зажиме приложением к прижимному винту или гайке вращающего момента, равного 2/3 значения, приведенного в таблице 14.4. Если винты с шестигранной головкой имеет шлиц для отвертки, то вращающий момент при затягивании должен быть равен 2/3 значения, указанного в графе IV таблицы 14.4. Примечание - Существенно поврежденными считают жилы, в которых имеются глубокие надрез или вмятины. 15 Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения15.1 Общие положенияТребования настоящего раздела распространяются на контактные зажимы и электрические соединения всех видов, в которых не используют винты для одно- или многопроволочных медных проводников сечением до 2,5 мм2, внутреннего монтажа светильников и присоединения светильников к внешним проводам. Примеры безвинтовых контактных зажимов и соединений некоторых видов приведены на рисунках 17 - 19. 15.2 Термины и определения15.2.1. безвинтовые контактные зажимы: Устройства, предназначенные для соединения в электрических цепях при помощи механических безвинтовых средств. 15.2.2. неразъемное соединение: Одноразовое постоянное электрическое соединение провода (например, скруткой или опрессовкой). 15.2.3. разъемное соединение: Многоразовое электрическое соединение провода как оконцованного, так и без специальной подготовки (например, соединение плоским или цилиндрическим штырем с гнездовым контактом или контактные зажимы пружинного типа). 15.2.4. оконцованный провод: Провод, на конце которого стационарно закреплена деталь штыревого соединения (штырь или гнездовой контакт). Примечание - Термин «специальная подготовка» означает лужение проводников жилы, использование кабельных наконечников, деталей штыревого соединения, образование петли и т.п., но не изменение формы жилы перед введением ее в контактный зажим или скручивание проводников жилы для придания большей жесткости ее концу. Пропаивание гибких жил луженых проводов без использования дополнительного припоя не является специальной подготовкой. 15.2.6. испытательный ток: Значение тока, установленное изготовителем для контактного зажима или соединения. Когда контактные зажимы являются отдельными компонентами светильника, испытательным должен быть ток, нормируемый для компонента. 15.3 Общие требования15.3.1. Токоведущие детали контактных зажимов или соединений должны быть изготовлены из одного материала, например: - меди; - сплавов, содержащих не менее 58 % меди, для деталей, работающих на холоде, или не менее 50 % меди - для остальных деталей; - других металлов, имеющих механические свойства и коррозионную стойкость не хуже, чем у вышеуказанных материалов. Провод должен зажиматься между металлическими поверхностями. Однако контактные зажимы, предназначенные для электрических цепей, рассчитанных на нормируемый ток не более 2 А, могут иметь одну неметаллическую контактную поверхность, если выполняются требования 15.3.5. Контактные зажимы, прокалывающие изоляцию, могут использоваться в цепях БСНН светильников или как стационарное неразборное соединение в других светильниках. Примечание - Существенно поврежденной считают жилу, в которой имеются глубокие надрезы или вмятины. 15.3.3. Конструкция контактных зажимов должна ограничивать введение провода вглубь зажима, когда он соответствующим образом введен в зажим. 15.3.4. Контактные зажимы, кроме предназначенных для присоединения специально подготовленных проводов, должны обеспечивать присоединение проводов «без специальной подготовки» (см. 15.2.5). Проверку требований 15.3.2 - 15.3.4 проводят внешним осмотром контактных зажимов или соединений после присоединения к ним соответствующих проводов и проведения тепловых испытаний согласно 15.6.2 или 15.9.2. 15.3.5. Конструкция электрических соединений должна препятствовать передаче контактного давления, обеспечивающего хорошую электропроводность, через изоляционные материалы, кроме керамики, чистой слюды и подобных им материалов, если только возможная усадка изоляционного материала не может быть компенсирована дополнительной упругостью металлических деталей (см. рисунки 17 и 18). 15.3.6. Способ присоединения и отсоединения провода к разъемным безвинтовым контактным зажимам пружинного типа должен быть наглядным и простым. Отсоединение не должно осуществляться непосредственно вытягиванием провода, а должно выполняться вручную или универсальным инструментом. 15.3.7. Контактные зажимы пружинного типа, предназначенные для присоединения нескольких проводов, должны обеспечивать независимое присоединение каждого провода. Контактные зажимы, предназначенные для разъемного соединения, должны обеспечивать одновременное или раздельное отсоединение проводов. 15.3.8. Контактные зажимы должны крепиться непосредственно на светильнике или через клеммные колодки, или другим способом. Крепление зажимов не должно ослабевать при присоединении и отсоединении проводов. Проверку проводят внешним осмотром, а при сомнении - испытанием согласно 15.5 и 15.8. Во время испытания крепление контактных зажимов не должно ослабляться, а сами контактные зажимы не должны иметь повреждений, препятствующих их дальнейшему использованию. Изложенное распространяется не только на контактные зажимы, установленные в светильнике, но и поставляемые отдельно. Заливка контактных зажимов компаундами без применения других способов защиты недостаточна. Однако для фиксации контактных зажимов, которые при нормальном использовании не подвергаются механическим воздействиям, могут применяться самоотвердеющие смолы. 15.3.9. Контактные зажимы и соединения должны выдерживать механические, электрические и тепловые воздействия, которые могут возникать при нормальном использовании. Проверку проводят испытаниями согласно 15.5, 15.6, 15.8 или 15.9. 15.4 Общие требования к испытаниям15.4.1. Подготовка образцов к испытаниям До начала испытаний безвинтовых контактных зажимов или соединений, установленных в светильниках, следует проверить степень защиты светильника от пыли и влаги по разделу 9. 15.4.2. Провода для испытаний Для испытаний должны применяться медные провода рекомендованных изготовителем типов и размеров. Если указан диапазон сечений, то испытания проводят с проводами наибольшего и наименьшего сечений. 15.4.3. Контактные зажимы для нескольких проводов Безвинтовые контактные зажимы, предназначенные для одновременного присоединения нескольких проводов, должны испытываться с тем числом проводов, которое указано изготовителем. 15.4.4. Сборка контактных зажимов Каждый контактный зажим в группе или наборе, например клеммная колодка в ПРА, может испытываться как самостоятельный образец. 15.4.5. Число образцов для испытания Испытания согласно 15.5 - 15.8 проводят на четырех контактных зажимах (или соединениях). Не менее трех образцов должны соответствовать предъявляемым требованиям. Если один образец не выдержал испытания, то испытания повторяют на четырех новых образцах, и все они должны выдержать испытания. Испытания согласно 15.9 проводят на 10 контактных зажимах. КОНТАКТНЫЕ ЗАЖИМЫ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОДОВ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА 15.5 Механические испытанияКонтактные зажимы и соединения должны иметь соответствующую механическую прочность. Проверку проводят испытаниями согласно 15.5.1 и 15.5.2. 15.5.1. Разъемные соединения Механическую прочность контактных зажимов (или соединений) проверяют на выборке из четырех образцов. Если в светильнике не все имеющиеся контактные зажимы относятся к одному типу, испытания проводят на четырех образцах каждого типа. Испытание должно проводиться только на тех зажимах или соединениях, которые потребитель использует при сборке светильника перед вводом его в эксплуатацию. 15.5.1.1. Испытание безвинтовых контактных зажимов пружинного типа (рисунок 18) проводят с медными однопроволочными проводами сечения(ий), указанного(ых) изготовителем. Если изготовитель указал диапазон сечений, то испытание проводят отдельно с проводами наибольшего и наименьшего сечений. К двум из четырех испытуемых контактные зажимов присоединяют провода наибольшего сечения, к двум другим - провода наименьшего сечения. Проводят пять циклов присоединения, используя каждый раз новый провод. В пятом цикле используют провод, который присоединяли в четвертом цикле, при этом провода устанавливают на то же место, что и в четвертом цикле. В каждом цикле провода вводят в контактный зажим до упора. Если контактный зажим предназначен для присоединения многопроволочных проводов, проводят дополнительное испытание с одним жестким медным многопроволочным проводом. Если, кроме того, указан диапазон сечений, испытание проводят отдельно с проводом наибольшего и наименьшего сечений. Каждый провод только один раз присоединяют и отсоединяют от одного контактного зажима. После последнего присоединения каждый провод подвергают натяжению усилием 4 Н. 15.5.1.2. Штыревые и штепсельные соединения также подвергают натяжению усилием 4 Н. Усилие прикладывают к образцу в течение 1 мин плавно, без рывков, в направлении, противоположном направлению ввода в данное соединение жилы или оконцованного провода. В процессе испытания жила или оконцованный провод не должны выходить за пределы контактного зажима, и после испытания не должно быть повреждений контактного зажима, жилы или оконцованного провода, препятствующих их дальнейшему нормальному использованию. Усилие, прикладываемое к жиле или оконцованному проводу для введения их в соединение или для разрыва соединения, должно быть не более 50 Н, а для штыревого и штепсельного соединения - не более указанного для разъединения. 15.5.2. Неразъемные соединения Соединение должно полностью сохранять работоспособность при приложении растягивающего усилия 20 Н в течение 1 мин в направлении разрыва соединения проводов. В некоторых случаях для правильного приложения усилия (например, при испытании соединения скруткой) может быть применен специальный инструмент. При испытании контактных зажимов для нескольких проводов растягивающее усилие прикладывают к каждому проводу поочередно. 15.6 Электрические испытанияКонтактные зажимы и соединения должны иметь соответствующую электрическую прочность. Проверку проводят испытаниями согласно 15.6.1 и 15.6.2. 15.6.1. Проверка контактного сопротивления Проверку контактного сопротивления контактных зажимов (или соединений) проводят на четырех зажимах. Если в светильнике не все имеющиеся контактные зажимы относятся к одному типу, проверку проводят на четырех образцах каждого типа. 15.6.1.1. Проверку безвинтовых контактных зажимов пружинного типа согласно 15.6.1.3 проводят с четырьмя медными однопроволочными неизолированными проводами. Если предусмотрен диапазон сечений, то два зажима проверяют с проводами наибольшего сечения, а два других - с проводами наименьшего сечения. 15.6.1.2. Проверку штыревых или штепсельных соединений согласно 15.6.1.3 проводят с оконцованными проводами. Проверку падения напряжения на каждом контакте и в каждом соединении проводят отдельно, например, отдельно измеряют падение напряжения в местах сочленения «провод-гнездовой контакт» и «штырь-гнездо». Суммарное падение напряжения, измеренное в двух независимых местах, после сочленения соединения, не должно быть более удвоенного значения, указанного в настоящем пункте. 15.6.2. Испытание на нагревостойкостъ 15.6.2.1. Контактные зажимы (или соединения) на нормируемый ток до 6 А включ. испытывают на старение в обесточенном состоянии 25 циклами, с длительностью каждого цикла 30 мин, во время которого температуру на зажиме поддерживают на уровне (Т ± 5) °С или (100 ± 5) °С, выбирая большее из них, с последующим охлаждением до температуры 15 °С - 30 °С. Контактные зажимы (или соединения) на нормируемый ток св. 6 А испытывают на старение воздействием 100 таких циклов. Примечание - Температура Т - это указанная в маркировке максимально нормируемая температура таких компонентов, как патроны для ламп. 15.6.2.2. Падение напряжения снова измеряют на каждом контактном зажиме: a) после 10 или 25-го циклов для зажимов на нормируемый ток до 6 А включ.; b) после 50 и 100-го циклов для зажимов на нормируемый ток св. 6 А. Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные в обоих случаях значения падения напряжения на каждом зажиме не превышают более чем на 50 % измеренное падение напряжения на этом же зажиме при испытании согласно 15.6.1 с допустимым отклонением в сторону увеличения не более 2 мВ. Результаты испытания считают неудовлетворительными, если падение напряжения на любом из контактных зажимов превышает 22,5 мВ. Если на одном из испытуемых зажимов значение падения напряжения, измеренное по подпункту а) или b), превышает более чем на 50 % с минимумом 2 мВ от падения напряжения, измеренного на тех же контактных зажимах согласно 15.6.1, но вместе с тем не превышает 22,5 мВ, то проводят снова испытание 25 или 100 циклами без нагрузки в соответствии с нормируемым током. После 10 и 25-го или 50 и 100-го циклов (в соответствии с нормируемым током) снова измеряют падение напряжения. Падение напряжения на любом контактном зажиме не должно превышать 22,5 мВ. Суммарное падение напряжения, измеренное в двух независимых местах, не должно быть более удвоенного значения, указанного в настоящем пункте. 15.6.2.3. Если в контактном зажиме одна из поверхностей, к которой прижимают жилу провода, изготовлена из изоляционного материала, то эта поверхность в процессе испытания на нагревостойкость не должна деформироваться. Проверку проводят внешним осмотром. Таблица 15.1 - Ряд сечений проводов
Примечание - Безвинтовые контактные зажимы принято обозначать цифрой. Например, цифра 0 обычно обозначает зажим, через который проходит ток не более 6 А. Если ток для какой-то детали зажима меньше, чем для самого зажима, то цифру присваивают по значению тока этой детали. КОНТАКТНЫЕ ЗАЖИМЫ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВОДКИ 15.7 ПроводаБезвинтовые контактные зажимы пружинного типа должны быть рассчитаны на присоединение жестких одно- или многопроволочных проводов сечением, указанным в таблице 15.1. Проверку проводят внешним осмотром, измерением и присоединением проводов наименьшего и наибольшего сечений из числа указанных. 15.8 Механические испытанияКонтактные зажимы и соединения должны иметь соответствующую механическую прочность. Проверку проводят испытаниями согласно 15.8.1 и 15.8.2 на одном из четырех образцов. 15.8.1. Испытание безвинтовых контактных зажимов пружинного типа можно проводить с медными однопроволочными проводами наименьшего и наибольшего сечений, указанных в 15.7. Испытание проводят пятикратным присоединением и отсоединением провода к(от) каждому(го) контактному(го) зажиму(а). Если в светильнике не все имеющиеся зажимы относятся к одному типу, испытания проводят на одном зажиме каждого типа. Для первых четырех присоединений каждый раз используют новый провод. Для пятого присоединения используют провод, применявшийся в четвертом цикле, который устанавливают в зажиме в то же самое место, как и в четвертом цикле. В каждом цикле провод вводят в контактные зажимы до упора. Если изготовитель указывает, что контактный зажим также рассчитан на присоединение многопроволочного провода (см. 15.3.10), то проводят дополнительно испытание с жесткими медными многопроволочными проводами наибольшего и наименьшего сечений, указанных в 15.7. Каждый провод один раз присоединяют и отсоединяют к(от) одному(го) контактному(го) зажиму(а). После последнего присоединения каждый провод подвергают натяжению с усилием, указанным в таблице 15.2. Таблица 15.2 - Усилие растяжения провода
Примечание - Если ток для какой-то детали соединения меньше, чем для самого соединения, то значение усилия выбирают по значению тока этой детали. Усилие прикладывают к образцу в течение 1 мин плавно, без рывков в направлении, противоположном направлению ввода в данное соединение жилы или оконцованного провода. В процессе испытания жила или оконцованный провод не должны выходить за пределы соединения. После испытания не должно быть повреждений контактного зажима, жилы или оконцованного провода, препятствующих их дальнейшему нормальному использованию. 15.9 Электрические испытанияКонтактные зажимы и соединения должны иметь соответствующие рабочие электрические характеристики. Проверку проводят испытаниями согласно 15.9.1 или 15.9.2. 15.9.1. Проверка контактного сопротивления Проверку контактного сопротивления контактных зажимов (или соединений) проводят на 10 контактных зажимах. Если в светильнике не все имеющиеся контактные зажимы относятся к одному типу, то проверку проводят на 10 образцах каждого типа. 15.9.1.1. Проверку безвинтовых контактных зажимов пружинного типа согласно 15.9.1.3 проводят с 10 медными неизолированными однопроволочными проводами. К пяти контактным зажимам присоединяют, как в условиях эксплуатации, провод наибольшего сечения, указанного в 15.7. К остальным пяти зажимам присоединяют провод наименьшего сечения, указанного в 15.7. 15.9.1.2. Проверку штыревых и штепсельных соединений согласно 15.9.1.3 проводят с оконцованными проводами. Суммарное падение напряжения в двух независимых местах, измеренное после сочленения соединения, должно быть не более удвоенного значения, указанного в настоящем пункте. 15.9.2. Испытание на нагревостойкость Испытание контактных зажимов (или соединений) на нагревостойкость проводят на контактных зажимах, прошедших испытания согласно 15.9.1. 15.9.2.1. После охлаждения до температуры окружающей среды каждый провод заменяют новым медным однопроволочным неизолированным проводом наибольшего сечения, указанного в 15.7, а каждый оконцованный провод заменяют новым и по пять раз вставляют в соответствующую ответную часть и вынимают. Затем снова заменяют провода на новые, неизолированные. 15.9.2.2. Через каждый контактный зажим с присоединенным проводом пропускают испытательный (переменный или постоянный) ток в течение времени, необходимого для измерения падения напряжения. На эти, а также на измерения согласно 15.9.2.4 распространяют требования 15.9.1. 15.9.2.3. Контактные зажимы (или соединения) на нормируемый ток до 6 А включ. испытывают на старение в обесточенном состоянии 25 циклами, с длительностью каждого цикла 30 мин, во время которого температуру на зажиме поддерживают на уровне (Т ± 5) °С или (100 ± 5) °С, выбирая большее значение, с последующим охлаждением до температуры 15 °С - 30 °С. Контактные зажимы (или соединения) на нормируемый ток св. 6 А испытывают на старение воздействием 100 таких циклов. Примечание - Температура Т - это указанная в маркировке максимальная нормируемая температура таких компонентов, как патроны для ламп. 15.9.2.4. Падение напряжения снова измеряют на каждом контактном зажиме: a) после 10 и 25-го циклов для зажимов на нормируемый ток до 6 А включ.; b) после 50 и 100-го циклов для зажимов на нормируемый ток св. 6 А. Результаты испытаний считают удовлетворительными, если измеренные после обоих циклов значения падения напряжения на каждом зажиме не превышают более чем на 50 % измеренное падение напряжения на этом же зажиме при испытании согласно 15.9.2.2 с допустимым отклонением в сторону увеличения не более 2 мВ. Результаты испытаний считают неудовлетворительными, если падение напряжения на любом из контактных зажимов превышает 22,5 мВ. Если на одном из испытуемых контактных зажимов значение падения напряжения, измеренное по подпункту а) или b), превышает более чем на 50 % с минимумом 2 мВ падение напряжения, измеренное на тех же контактных зажимах согласно 15.9.2.2, но вместе с тем же превышает 22,5 мВ, то проводят снова испытание в соответствии с нормируемым током 25 или 100 циклами без нагрузки. После 10 и 25-го или 50 и 100-го циклов (в соответствии с нормируемым током) снова измеряют падение напряжения. Падение напряжения на любом контактном зажиме не должно превышать 22,5 мВ. Суммарное падение напряжения, измеренное в двух независимых местах, не должно быть более удвоенного значения, указанного в настоящем пункте. 15.9.2.5. Если в контактном зажиме одна из поверхностей, к которой прижимают жилу провода, изготовлена из изоляционного материала, то эта поверхность в процессе испытания на нагревостойкость не должна деформироваться. Проверку проводят внешним осмотром. Ампер..................................................................................................... А Частота................................................................................................... Гц Вольт...................................................................................................... В Ватт......................................................................................................... Вт Сеть питания переменного тока (АС)................................................ Сеть питания постоянного тока (ДС)................................................. Сети питания постоянного и переменного тока............................... Класс защиты II..................................................................................... Класс защиты III.................................................................................... Нормируемая наибольшая окружающая температура....................... ta…°С Запрещение применения ламп холодного света................................ Минимальное расстояние до освещаемого объекта.......................... Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов............... Светильники, не предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов (предназначенные для установки только на невоспламеняемые поверхности)........................ Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов, где теплоизолирующий материал может накрыть светильники............................................... Обычный светильник............................................................................ IP2Q Нет символа Каплезащищенный................................................................................ IPX1 Дождезащищенный............................................................................... IPX3 Брызгозащищенный.............................................................................. IPX4 Струезащищенный................................................................................ IPX5 Водонепроницаемые (кратковременное
погружение в воду).............................................. IPX7 Герметичные
(длительное погружение в воду)................................. IPX8 (с указанием наибольшей глубины погружения) Защита от попадания посторонних твердых тел размером более 2,5 мм............................................................................................... IP3X Нет символа Защита от попадания посторонних твердых тел размером более 1,0 мм............................................................................................... IP4XНет символа Пылезащищенные............................................................................... IP5X Пыленепроницаемые......................................................................... IP6X Использование теплостойких кабелей, присоединительных кабелей и внешней проводки......................... (Конкретное число жил указывать не обязательно) Светильники,
рассчитанные на применение ламп с зеркальным куполом................................................................................................................................ Светильники для
тяжелых условий эксплуатации....................................... Светильники для натриевых ламп высокого давления, требующих внешнего зажигающего устройства........................................... Светильники для натриевых ламп высокого давления, имеющих встроенное зажигающее устройство............................................ Заменить треснувший защитный экран: Прямоугольный........................................................................ или круглый.............................................................................. Светильники, предназначенные для использования только галогенных ламп накаливания с защитным экраном............... Примечание - О символе лампы с защитным экраном см. МЭК 60417, стандартный лист МЭК 60417-5012. Все символы должны быть выполнены в пропорции согласно требованиям МЭК 60416. 1 - кабели ввода; 2 - монтажные провода светильника Рисунок 2. - Клеммная колодка для испытания установки светильников с монтажными концами Рисунок 3. исключен. 1 - воспламеняемый материал; 2 - ПРА; 3 - экран Рисунок 4. - Иллюстрация требований 4.15 Рисунок 5 исключен 1 - защитный экран; 2 - стеклянное окно; 3 - испытуемый светильник; 4 - поток порошкообразного талька; 5 - вибратор; 6 - циркуляционный насос Рисунок 6. - Установка для проверки защиты от попадания пыли R = 200 мм или кратно 200 мм.
1 - вращающаяся платформа; 2 - светильник; 3 - труба минимальным внутренним диаметром 15 мм; 4 - подача воды; 5 - отверстия диаметром 0,4 мм в трубе Рисунок 7. - Установка для проверки степени защиты светильника от дождя и брызг
D´ = 6,3 мм для испытания по пункту 9.2.6 (вторая цифра в обозначении степени защиты 5). D´ = 12,5 мм для испытания по пункту 9.2.7 (вторая цифра в обозначении степени защиты 5) Насадка (дет. 1) 1 - насадка; 2 - манометр; 3 - шланг Рисунок 8. - Насадка для испытания струей 1 - линия, соответствующая предельному значению температуры монтажной поверхности при повреждении обмотки; 2 - линия, соответствующая предельному значению температуры монтажной поверхности в аномальном режиме работы при напряжении 1,1 нормируемого (см. 12.6.1 а); 3 - точки измерения при напряжении 1,1 нормируемого (см. 12.6.1 b); 4 - прямая, проведенная через точку измерения и точку 25 °С, свидетельствует о соответствии светильника требованию, т.к. при ее продолжении до пересечения с линией 6, определяющей температуру обмотки 350 °С, она не пересекает линию 1, относящуюся к температуре монтажной поверхности 180 °С; 5 - прямая, проведенная через две точки измерения, которая свидетельствует о несоответствии светильника требованию, т.к. при ее продолжении до пересечения с линией 6, определяющей температуру обмотки 350 °С, она пересекает линию 1, относящуюся к температуре монтажной поверхности 180 °С; 6 - линия, соответствующая предельно допустимому значению температуры обмотки при ее повреждении Рисунок 9. - Соотношение между температурами обмотки и монтажной поверхности 1 - стальной шарик; 2 - образец Рисунок 10. - Устройство для вдавливания шарика
1 - электрод; 2 - образец; 3 - слегка скругленная кромка Рисунок 11. - Размеры и расположение электродов при проверке устойчивости материалов к токам поверхностного разряда Контактные зажимы без прижимной пластины Контактные зажимы с прижимной пластиной
D - диаметр гнезда жилы провода G - расстояние между винтом и концом полностью введенной в зажим жилы Примечание - Часть контактного зажима, имеющая резьбовое отверстие, и часть этого зажима, к которой прижимают жилу, могут быть независимыми частями, например в случае контактного зажима со скобой. Форма гнезда жилы провода может отличаться от указанных на рисунках, если в него может быть вписана окружность диаметром D.
Рисунок 12. - Торцевые контактные зажимы Винт, не требующий шайбы или прижимной пластины Винт, требующий шайбу или прижимную пластину.
Контактные зажимы с крепежным винтом
Контактные зажимы с крепежной гайкой 1 - применение необязательно; А - опорная деталь; В - шайба или прижимная пластина; С - устройство для фиксации жилы; D - диаметр места расположения жилы провода; Е - шпилька Примечание - Деталь, удерживающая провод в рабочем положении, может быть изготовлена из изоляционных материалов, если контактное давление не передается через изоляционный материал
Рисунок 13. - Контактные зажимы с крепежным винтом или крепежной гайкой А - прижимная пластина; В - опорная деталь; С - шпилька; D - диаметр места расположения жилы провода Примечание - Форма места расположения жилы провода может отличаться от указанных на рисунках, если в то место может быть вписана окружность диаметром D. Профили нижней и верхней поверхностей прижимной пластины могут быть различны. Переход от проводов большего сечения к меньшему достигается переворачиванием пластины. Зажимы могут иметь более двух прижимных винтов или шпилек.
Рисунок 14. - Контактные зажимы с прижимной пластиной А - устройство защиты от самоотвинчивания; В - кабельный наконечник или плоский вывод; Е - опорная деталь; F - шпилька; G - расстояние между краем отверстия и боковой стороной кабельного наконечника или плоского вывода Примечание - Для светильников некоторых типов допускается применять кабельные наконечники меньшего номера, чем указано ниже.
Рисунок 15. - Контактные зажимы для кабельных наконечников или плоских выводов А - опорная деталь; D - диаметр места расположения жилы провода Размеры в миллиметрах
Рисунок 16. - Колпачковые контактные зажимы Приемлемо Не приемлемо
Рисунок 17. - Конструкция неразъемных соединений Приемлемо Не приемлемо
Рисунок 18. - Примеры безвинтовых контактных зажимов пружинного типа Соединение штыревое плоское Соединение штыревое цилиндрическое
Соединение обжимом
Соединение методом накрутки Рисунок 19. - Примеры безвинтовых соединений 1 - вводы кабелей; 2 - контактные зажимы; 3 - светильник А; 4 - светильник В; 5 - выводы кабелей Рисунок 20 А. - Иллюстрация термина «шлейфовый способ» присоединения
1 - контактные зажимы; 2 - сеть питания; 3 - ПРА; 4 - стартер; 5 - лампа; 6 - светильник А; 7 - светильник В Рисунок 20 В. - Иллюстрация понятия «сквозная проводка» с подключением светильника (может быть использована для трехфазной сквозной проводки, когда подключение чередуется между L1, L2, L3 и нейтралью)
1 - контактные зажимы; 2 - сеть питания; 3 - ПРА; 4 - стартер; 5 - лампа; 6 - светильник А; 7 - светильник В Рисунок 20 С. - Иллюстрация термина «сквозная проводка» без подключения светильника 1 - образец; 2 - жесткая опорная поверхность Примечание - Для удара по боковой поверхности образца опорная поверхность должна быть установлена вертикально. Рисунок 21. - Устройство для испытания ударом шара 1 - винт саморежущий с острым и плоским концом; 2 - винт резьбонарезающий; 3 - винт резьбоформующий Рисунок 22. - Примеры саморежущих, резьбонарезающих и резьбоформующих винтов (по ИСО 1891). Рисунок 23. - Исключен А - путь утечки; В - воздушный зазор (сетевой провод); С - воздушный зазор (провод внутреннего монтажа); 1 - провод внутреннего монтажа; 2 - сетевой провод Рисунок 24. - Измерение путей утечки и воздушных зазоров в сетевом контактном зажиме 1 - стальная пластина Ширина вращающего барабана не указана. Рисунок 25. - Вращающийся барабан 1 - сеть; 2 - светильник; 3 - ПРА; 4 - ИЗУ; 5 - лампа; 6 - измерительное устройство; 7 - высокоомный вольтметр Примечание - При необходимости, полярность диода может быть изменена. Рисунок 26. - Схема проверки безопасности зажигающего устройства Рисунок 27. - Температура воспламенения дерева в функции времени 1 - зажимной винт; 2 - кабель; 3 - многожильный скрученный провод; 4 - паяный конец Рисунок 28. - Пример допустимой формы пайки ПРИЛОЖЕНИЕ А
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
рН испытательного раствора ± 0,1 |
Температура, °С ± 1 |
рН испытательного раствора ± 0,1 |
|
|
22 |
10,0 |
27 |
9,8 |
|
25 |
9,9 |
30 |
9,7 |
После подготовки рН раствор доводят до 1,0 дм3 добавлением дистиллированной или полностью деминерализованной воды.
Это не должно значительно изменить значение рН.
В процессе доводки в любом случае температура должна поддерживаться постоянной с допуском ± 1 °С; значение рН измеряют прибором (инструментом) с погрешностью ± 0,02.
Испытательный раствор может быть использован достаточно длительное время при условии, что значение рН, которое задает уровень концентрации аммония в парах атмосферы, должно измеряться не менее одного раза в три недели и при необходимости доводиться до требуемого значения.
F.3 Испытательный образец
Испытание проводят на испытательном образце, отобранном от светильников.
F.4 Процедура испытания
Поверхность образцов тщательно очищают, лак снимают ацетоном, обезжиривают бензином или аналогичным по свойствам растворителем.
Испытательную емкость, содержащую испытательный раствор, нагревают до температуры (30 ± 1) °С. Испытуемые образцы, нагретые до 30 °С, быстро помещают в емкость, чтобы не снизить концентрацию паров аммония. Образцы должны по возможности располагаться так, чтобы не соприкасаться с испытательным раствором и друг с другом. Устройства подвески или крепления должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к разрушающему воздействию раствора аммония, например стекла или керамики.
Испытание должно проводиться при постоянной температуре (30 ± 1) °С, чтобы исключить образование конденсата, искажающего результаты испытаний. Спустя 24 ч после испытания образцы должны быть промыты проточной водой; при проверке прибором с восьмикратным увеличением на них не должно быть трещин
Примечание - Для того чтобы не искажались результаты испытания, к испытательным образцам не следует прикасаться рукой.
Исключено
Исключено
Подробные пояснения приведены в МЭК 60529, из которого взяты следующие данные. Код IP характеризует защиту следующих видов:
a) от прикосновения или доступности к токоведущим деталям, от прикосновения к движущимся деталям (кроме гладких вращающихся валов и т.п.), находящимся внутри корпуса, а также от проникновения внутрь твердых частиц.
b) от проникновения внутрь корпуса воды.
Характеристика степени защиты обозначается буквами IP и двумя следующими за буквами цифрами (номером характеристики), которые указывают на соответствие условиям таблиц J.1 и J.2 согласно последовательности цифр в обозначении: первая цифра - степень защиты по подпункту а), вторая - по настоящему подпункту.
Таблица J.1 - Первая цифра характеристики и соответствующая степень защиты
|
Степень защиты |
||
|
Краткое описание |
Краткая характеристика предметов, которые не должны проникать внутрь корпуса |
|
|
0 |
Защита отсутствует |
Нет специальной защиты |
|
1 |
Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм |
Большие участки тела человека, например рука, и твердые предметы диаметром более 50 мм |
|
2 |
То же, размером более 12 мм |
Стержни и т.п. длиной не более 80 мм. Твердые тела диаметром более 12 мм |
|
3 |
Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм |
Инструмент, проволока и т.п., диаметр или толщина которых более 2,5 мм. Твердые тела диаметром более 2,5 мм |
|
4 |
То же, размером более 1,0 мм |
Проволока или полосы толщиной более 1,0 мм. Твердые тела диаметром более 1,0 мм |
|
5 |
Защита от пыли |
Проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу |
|
6 |
Полная защита от пыли |
Проникновение пыли предотвращено полностью |
Таблица J.2 - Вторая цифра характеристики и соответствующая степень защиты
|
Степень защиты |
||
|
Краткое описание |
Краткая характеристика защиты |
|
|
0 |
Защита отсутствует |
Нет специальной защиты |
|
1 |
Защита от капель воды, падающих вертикально |
Капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать вредного влияния |
|
2 |
Защита от капель воды, падающих под углом 15° к вертикали |
Капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать вредного воздействия, когда корпус отклонен на угол 15 °С от его нормального положения |
|
3 |
Защита от дождя |
Дождь, падающий под углом 60° к вертикали, не должен оказывать вредного воздействия |
|
4 |
Защита от брызг воды |
Брызги воды, падающие на корпус со всех сторон, не должны оказывать вредного воздействия |
|
5 |
Защита от струй воды |
Струя воды из насадки, падающая со всех направлений на корпус, не должна оказывать вредного воздействия |
|
6 |
Защита от волн |
Вода при волнении или мощные струи не должны проникать в корпус в количестве, оказывающем вредное воздействие |
|
7 |
Защита при погружении в воду |
Вода не должна попадать внутрь корпуса светильника в количестве, оказывающем вредное воздействие при погружении его в воду на соответствующее время и глубину |
|
8 |
Защита при длительном погружении в воду |
Светильники, пригодные для длительного погружения в воду при условиях, установленных изготовителем. Примечание - Как правило, изделие герметично, но для некоторых изделий допускается проникновение внутрь воды, не оказывающей вредного воздействия |
|
Технология специальной очистки не охватывается кодами IP. Изготовители должны дать соответствующую информацию о технологии очистки, где это необходимо, согласно рекомендациям МЭК 60529. |
||
К.1.1 Настоящие рекомендации относятся к методам измерения нагрева светильников в защищенной от сквозняков камере в соответствии с требованиями 12.4.1. Методы измерения разработаны специально для светильников, однако допускается использование других методов, если они обеспечивают сопоставимые результаты и воспроизводимость.
Температуру нагрева твердых материалов обычно измеряют при помощи термопар. Напряжения измеряют высокоомным прибором, например потенциометром. Следует иметь ввиду, что внутренние сопротивления измерительного устройства и термопары должны быть согласованы. Приборы, основанные на измерении температуры химическим методом, используют только для контрольной проверки степени нагрева светильников.
Провода термопары должны иметь низкий коэффициент теплопроводности. Измерительная термопара имеет один никель-хромовый провод (содержание никеля/хрома - 80/20 %), второй - медно-никелевый или никель-алюминиевый (содержание меди/никеля или никеля/алюминия 40/60 %). Размеры каждого провода (плоского им круглого сечения) должны быть такими, чтобы его можно было вводить в отверстие диаметром 0,3 мм. Все участки проводов, которые могут подвергаться воздействию прямого излучения, должны иметь металлическое покрытие с высоким коэффициентом отражения. Изоляция каждого провода должна соответствовать нормируемым температуре и напряжению, а также должна быть тонкой и прочной.
Термопары закрепляют в точках, позволяющих получить наиболее достоверные результаты нагрева с наименьшим тепловым сопротивлением контакта. Если точки измерения заранее предугадать трудно, то места наибольшего нагрева могут быть найдены предварительным измерением, для чего используют термопару, вмонтированную в держатель, изготовленный из материала с низкой теплопроводностью; допускается также использование термисторов. Предварительные замеры особо важны для таких материалов (например, стекло), температура которых быстро меняется от точки к точке измерения. Установленные внутри или снаружи светильника термопары должны быть надежно защищены от воздействия теплового излучения и дополнительного нагрева за счет теплопроводности. Они также должны быть по возможности защищены от воздействия электрических полей токоведущих деталей.
Для крепления термопары в точке измерения могут быть рекомендованы следующие методы:
a) механическое крепление, например прижатие при помощи фиксирующего устройства (не допускается прижатие при помощи токопроводящих деталей);
b) пайка к металлической поверхности (с минимальным количеством припоя);
c) приклеивание (с минимальным количеством клея). При этом клей не должен препятствовать соприкосновению термопары с точкой измерения. При измерении нагрева светопропускающих материалов клей должен быть также по возможности светопропускающим. Клей для стекла представляет собой водный раствор одной части силиката натрия и двух частей сульфата кальция.
Для исключения воздействия на термопару теплового излучения при измерениях на неметаллических деталях, термопару закрепляют на расстоянии не более 20 мм от спая;
d) крепление на кабеле. Изоляцию надрезают, термопару вводят в щель (без соприкосновения с проводником), а затем изоляцию обвязывают;
e) крепление на монтажные поверхности (см. приложение D). Термопару закрепляют на медном диске (диаметром 15 мм и толщиной 1 мм, окрашенном черной матовой краской), который вдавливают в поверхность в наиболее нагретом месте.
За среднюю окружающую температуру в защищенной от сквозняков камере принимают температуру воздуха вблизи одной из стенок камеры на уровне центра светильника. Обычно температуру измеряют стеклянным ртутным термометром в полированном металлическом цилиндре с двойной стенкой для защиты от воздействия прямого излучения.
Среднюю температуру всей обмотки измеряют методом сопротивления. Порядок проведения измерения - согласно приложению Е.
Примечание - Установлено, что при выполнении оценочных расчетов конструкции часто допускаются ошибки; поэтому должна проводиться независимая грубая проверка измерением температуры корпуса компонента с последующим уточнением соответствующей конструкции.
Важно, чтобы все приборы для измерения температуры подвергались регулярной поверке. Рекомендуется также органам, проводящим измерения, обмениваться светильниками для достижения единообразия в измерении нагрева различных материалов в различных тепловых режимах.
К.1.2 Измерение температуры изоляционных деталей патронов для ламп
Термопары должны быть установлены в измерительных точках, как показано на рисунке К.1:
a) на корпусе патрона (исключая металлический или керамический);
b) в точке контакта цоколя лампы с патроном (если изоляционный материал некерамический).
Измерения проводят на патроне, по возможности ближе к точке контакта цоколя лампы с патроном, не касаясь цоколя лампы;
с) на разветвлении кабеля, на расстоянии не более 10 мм от контактов патрона лампы (эти измерения в этой точке для кабеля очень важны).
а, b, с - места расположения термопар
Примечание - Патрон может быть типа ES или ВС.
Рисунок К.1. - Расположение термопар на типовом патроне лампы
Настоящее приложение информирует изготовителей светильников о поведении пластмасс и покрытий под воздействием температуры, УФ излучения, влаги и агрессивной атмосферы и дает практические рекомендации по конструированию отражателей.
Рекомендации распространяются на светильники внутреннего и наружного освещения и не являются исчерпывающими. Настоящую рекомендацию не следует рассматривать как обязательные требования, т.к. на практике другие решения могут быть не менее эффективны или даже лучше.
Классификация внешних воздействий приведена в МЭК 60364-3.
В конструкциях светильников детали из пластмасс являются важными и распространенными элементами. Это относится как к внутренним деталям и проводке, так и к светопропускающим элементам, экранам или крепежу.
Применяемый термин «нормальная» эксплуатация светильников означает естественную продолжительность срока старения применяемых пластмассовых деталей.
Очень тяжелые условия эксплуатации и разрушающие воздействия среды снижают устойчивость к старению.
Таблица L.I - Влияние разрушающих воздействий
|
Разрушающее воздействие |
Причина |
Эффект* |
|
Высокая рабочая температура |
Очень высокое рабочее напряжение Очень высокая окружающая температура Неправильная установка |
Деформация Хрупкость Обесцвечивание |
|
УФ излучение |
Применение ртутных ламп высокого давления с избыточным УФ излучением Бактерицидные лампы |
Желтизна Хрупкость |
|
Агрессивная среда |
Мягкость (пластичность) Неправильная чистка (с применением дезинфицирующих средств) |
Растрескивание Снижение прочности Разрушение внешней поверхности |
|
* Причины всех разрушающих воздействий относятся ко всем эффектам. |
||
Особое внимание следует обратить на:
- продолжительность воздействия температуры;
- воздействие УФ и видимого излучений;
- статическое и динамическое механические воздействия;
- кислотную среду.
Некоторые сочетания этих воздействий приводят к критическим ситуациям, делая материал непригодным для применения. Например, сочетание УФ излучения и нагрева может превратить ПВХ изоляцию кабеля в зеленую субстанцию, свидетельствующую о разрушении изоляции. Изложенные свойства присущи всем материалам в той или иной степени, но могут различаться в зависимости от используемого наполнителя или отвердителя, процесса изготовления и параметров конструкции.
Светильники, предназначенные для использования в помещениях с нормальными условиями, могут быть изготовлены из различных материалов.
Металлические штампованные детали светильника должны быть предварительно соответствующим образом обработаны, а поверхность должна иметь покрытие, например способом горячего эмалирования.
Неокрашенные алюминиевые отражатели и решетки должны изготавливаться из алюминиевых сплавов с анодным покрытием.
Вспомогательные детали светильников, такие как прижимы, петли и т.п. будут иметь достаточный срок эксплуатации в помещениях с нормальными условиями, если они имеют соответствующее гальваническое покрытие. Подходящими покрытиями являются цинк, никель/хром или олово.
Примечание - Электрическую безопасность светильников, предназначенных для помещений с повышенной влажностью, проверяют испытаниями по разделу 9.
L.4 Защита от коррозии
Светильники внутреннего и наружного освещения, предназначенные для использования в атмосфере с высокой влажностью, должны иметь соответствующую защиту от коррозии. Несмотря на применяемую защиту, такие светильники не предназначены для длительной эксплуатации в средах, содержащих химические пары, например диоксид серы, в концентрациях, способных при определенной влажности вызвать заметную коррозию.
При оценке защиты светильника от коррозии необходимо помнить, что внутренние детали защищенных светильников (даже если есть одно или более сливных отверстий) значительно меньше подвержены коррозии, чем наружные детали.
Следующие металлы или сплавы обладают необходимой коррозионной стойкостью:
a) медь, бронза или латунь, содержащие не менее 80 % меди;
b) нержавеющая сталь;
c) алюминий (листовой, экструдированный или литой под давлением), цинк, обладающие стойкостью к атмосферной коррозии;
d) литой или кованый чугун толщиной не менее 3,2 мм, покрытый с наружной стороны слоем цинка толщиной 0,05 мм;
e) стальной лист с цинковым покрытием толщиной 0,02 мм;
f) пластмассы (см. L.1).
Во избежание электролитической коррозии контактирующие друг с другом металлические детали должны быть изготовлены из металлов, близких друг к другу в гальваническом ряду. Например, латунь и другие медные сплавы не должны контактировать с алюминием или алюминиевыми сплавами; в гораздо большей степени приемлем контакт материалов этих групп с нержавеющей сталью.
Для светильников, работающих вне помещений, обычно выбирают пластмассы из группы акрилов, характеристики которых незначительно изменяются при длительной эксплуатации.
Как правило, целлюлозные материалы не отвечают условиям эксплуатации при высокой влажности как внутри, так и вне помещений, а, например, детали из полистирола пригодны для использования в помещении, но вне помещений подвержены сильному разрушению из-за воздействия влаги в сочетании с солнечной радиацией.
Если светильники с пластмассовыми деталями, предназначенные для использования при высокой влажности (внутри или вне помещений), имеют клеевые соединения, важно, чтобы используемый клей также выдерживал без разрушения длительное воздействие влаги.
Примечание - Электрическую безопасность светильников, предназначенных для эксплуатации вне помещений при повышенной влажности, проверяют испытаниями по разделу 9.
Использование светильников в атмосфере со значительной концентрацией химически агрессивных газов или паров, особенно если имеет место конденсация, требует соблюдения не только указанных выше мер, но и следующих дополнительных условий.
a) Светильники, корпуса которых, как правило, изготовлены литьем из коррозионно-стойкого металла, могут эксплуатироваться дольше, чем светильники с корпусом из металлического листа.
b) Если используют металлы, то, насколько это возможно, выбор их должен проводиться с учетом стойкости к конкретным агрессивным веществам, т.к. большинство металлов подвержены воздействию многих агрессивных веществ. Алюминиевое литье под давлением может удовлетворять большинству случаев применения.
c) Красители или другие способы защиты должны выбираться с учетом конкретных условий агрессивности среды. Например, стойкие к кислоте краски могут быть стойкими также и к воздействию некоторых щелочей.
d) Пластмассы, такие как акрилы, поливинилхлориды и полистиролы, обладают высокой стойкостью к воздействию большинства неорганических кислот и щелочей. Однако они подвержены воздействию ряда органических жидкостей и паров и поэтому, в зависимости от назначения и состава среды, должны выбираться с учетом конкретных условий.
e) Покрытие стеклосодержащей эмалью является стойким ко многим химическим веществам, однако при этом необходимо, чтобы покрытие было монолитным, без разрывов или трещин, обеспечивающим длительный срок эксплуатации изделий в очень агрессивной атмосфере.
Материалы, применяемые для отражения светового потока, точно так же отражают и инфракрасное излучение. Таким образом, оптически эффективный отражатель инфракрасного излучения так же препятствует перегреву светильника.
Крайне важно, чтобы высокотемпературные участки не концентрировались на лампе и элементах конструкции светильника, что может нарушить нормальное функционирование или снизить срок службы материалов. На практике рекомендуется, чтобы отражаемый световой поток (и инфракрасное излучение) не фокусировался обратно на колбу лампы, нить накала или горелку. Иначе это приведет к снижению срока службы лампы, а в крайних случаях - даже к повреждению оболочки лампы или горелки.
Максимальная температура эксплуатации не должна превышать значений, приведенных в стандартах на лампы (см. нормативную ссылку в 0.2).
|
Пути утечки и воздушные зазоры |
Классы защиты светильников |
||
|
0 и I |
II |
III |
|
|
Максимальное рабочее напряжение, В, не более |
24, 250, 500, 1000 |
24, 250, 500 |
50 |
|
1. Между токоведущими деталями разных фаз |
Основная изоляция Пути утечки или воздушные зазоры PTI ≥ 600 или PTI < 600 |
||
|
2. Между токоведущими деталями, доступными для прикосновения металлическими деталями, а также между токоведущими деталями и наружными поверхностями изолирующих деталей |
Основная изоляция |
Усиленная изоляция |
Основная изоляция |
|
Пути утечки или воздушные зазоры PTI > 600 или PTI < 600 |
|||
|
3. Детали, которые могут стать токоведущими при нарушении рабочей* изоляции в светильниках класса защиты II и доступными для прикосновения металлическими деталями |
- |
Дополнительная изоляция. Пути утечки или воздушные зазоры PTI ≥ 600 или PTI < 600 |
- |
|
4. Между наружной поверхностью гибкого кабеля или шнура и доступными для прикосновения металлическими деталями, которые защищены зажимом шнура, держателем кабеля или зажимом из изоляционного материала |
|||
|
5. Не используется |
- |
- |
- |
|
6. Между токоведущими деталями и другими металлическими деталями, а также между ними и поверхностью крепления (стена, потолок, стол и т.п.) или между токоведущими деталями и поверхностью крепления, когда между ними нет промежуточного металла |
Дополнительная изоляция |
Усиленная изоляция |
Основная изоляция |
|
* В данном случае рабочая изоляция понимается как основная изоляция. |
|||
Приложение М не следует использовать в качестве обязательного.
Если светильник
имеет символ
, то это
означает возможность прямого монтажа светильника на монтажной поверхности из
нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеняемым материалам
относят такие строительные материалы, как дерево и материалы на его основе
толщиной более 2 мм.
Ранее требования об установке на ту или иную монтажную поверхность относились к светильникам, содержащим ПРА или трансформатор.
Позднее было
принято решение распространить использование символа
на все светильники, имеющие срок службы
более 10 лет, включая светильники с лампами накаливания.
Первоначально
требования маркировки символа
базировались на двух характеристиках:
a) защита от воспламенения, которое может произойти в конце срока службы ПРА, см. пункт 4.16.1 МЭК 60598-1 (1986);
b) защита от перегрева ПРА в процессе аномального режима (короткозамкнутый стартер), а также случайного разрушения, см. пункт 4.16.2 МЭК 60598-1 (1986).
N.1 Защита от воспламенения
Практический 10-летний опыт показал, что предполагаемая возможность воспламенения обмотки ПРА в конце его срока службы не очевидна.
Компоненты светильников, такие как конденсаторы, подвергают разрушающему испытанию для подтверждения их безопасности.
Кроме того, следует иметь в виду, что для материалов светильника, обладающих свойством самозатухания и испытываемых в соответствии с 4.15, не обязательно выполнение требования к материалам, находящимся между обмотками и монтажной поверхностью. Это требование поэтому было исключено из второго издания МЭК 60598-1.
N.2 Защита от перегрева
Изготовитель, гарантируя защиту монтажной поверхности от чрезмерного нагрева, выбирает один из трех равноценных способов защиты:
- зазор;
- измерение температуры;
- тепловую защиту.
N.2.1 Зазор
ПРА или трансформатор должны быть удалены от монтажной поверхности на следующие минимальные расстояния:
a) 10 мм, включая воздушный зазор не менее 3 мм между наружной поверхностью корпуса светильника и монтажной поверхностью, а также между ПРА или трансформатором и внутренней поверхностью корпуса светильника.
Если ПРА или трансформатор не имеют корпуса, то расстояние 10 мм должно соблюдаться для токоведущих частей, например обмотки ПРА.
Рекомендуется, чтобы корпус светильника имел защитную зону не менее 35 мм между токоведущей частью ПРА или трансформатора и монтажной поверхностью, в противном случае необходимо применять требования подпункта b). В случае отсутствия требований к материалу корпуса светильника допускается применение изоляционного материала, соответствующего 4.15.
Если светильник без корпуса, то зазор между ПРА или трансформатором и монтажной поверхностью должен быть не менее 35 мм;
b) 35 мм. Принимают главным образом в светильниках, установленных на скобах, в которых расстояние между ПРА или трансформатором и монтажной поверхностью часто превышает чем 10 мм.
N.2.2 Измерения температуры монтажной поверхности в аномальном режиме или условиях отказа ПРА
Температура может измеряться для подтверждения, что монтажная поверхность не может достигать слишком высокой температуры в результате аномальных режимов работы ПРА или при его отказе.
Эти требования и испытания основаны на предположении, что в случае повреждения ПРА или трансформатора, например при коротком замыкании обмотки, температура обмотки ПРА или трансформатора не превышает 350 °С в течение не более 15 мин, и при этом соответствующая температура любой части монтажной поверхности должна быть не более 180 °С в течение не более 15 мин.
Также в процессе аномального режима работы ПРА температура любой части монтажной поверхности не должна превышать 130 °С. Значения температур обмотки и монтажной поверхности, измеренных при напряжении 1,1 от нормируемого, наносят на график и через полученные точки проводят прямую линию. При продолжении линия не должна пройти через точку, соответствующую температуре 180 °С для монтажной поверхности, до того, как температура обмотки ПРА достигнет 350 °С (см. рисунок 9).
Для нормально воспламеняемых поверхностей предельной температурой при испытании монтажной поверхности являются факт воспламенения ее материала и время воспламенения (см. рисунок 27).
N.3 Тепловая защита
Тепловая защита может относиться к деталям или поверхности ПРА.
Требования по тепловой защите ПРА приведены в стандарте на ПРА.
Тепловая защита
ПРА маркируется символом
или
. В
последнем символе точки заменяют значением нормируемой максимально допустимой
температуры кожуха в градусах Цельсия, при которой размыкается цепь
автоматического выключателя.
Тепловая защита
ПРА, маркированных символом
или
с нормируемыми значениями до 130 °С
включ., обеспечивает полную защиту монтажной поверхности без принятия
каких-либо дополнительных мер защиты в светильнике. Это подразумевает наличие
связи с продолжительностью периода, за который в случае аномального режима
кожух не достигнет максимальной температуры, т.е. 130 °С, а при
аварийных условиях работы ПРА температура монтажной поверхности не достигнет
180 °С.
Тепловая защита
ПРА, маркированных символом
со значением св. 130 °С, должна
проверяться вместе со светильником, как предусмотрено для светильников с
тепловой защитой, находящейся вне ПРА.
У светильников с тепловой защитой вне ПРА и светильников с тепловой защитой ПРА с маркировкой св. 130 °С измеряют значение температуры монтажной поверхности до тех пор, пока не разомкнется цепь.
Во время испытания температуру монтажной поверхности контролируют, чтобы она не превышала допустимую максимальную температуру при аномальном режиме, т.е. 130 °С, за время, при котором монтажная поверхность не достигнет максимальной температуры при аварийных условиях работы ПРА (см. таблицу N.1).
Таблица N.1 - Действие тепловой защиты
|
Наибольшее время достижения максимальной температуры свыше 135 °С, мин |
Максимальная температура монтажной поверхности, °С |
Наибольшее время достижения максимальной температуры свыше 135 °С, мин |
|
|
Св. 180 |
0 |
Св. 155 до 160 включ. |
40 |
|
» 175 до 180 включ. |
15 |
» 150 » 155 » |
50 |
|
» 170 » 175 » |
20 |
» 145 » 150 » |
60 |
|
» 165 » 170 » |
25 |
» 140 » 145 » |
90 |
|
» 160 » 165 » |
30 |
» 135 » 140 » |
120 |
Р.1 Введение
В светильниках, в которых используют металлогалогенные лампы, необходимы меры для защиты от УФ излучения, для чего должны устанавливаться защитные экраны.
а) Из числа имеющихся в наличии серийных ламп выбирают лампу, имеющую максимальное значение Pэф*.
Примечания
1. Pэф - удельная эффективная мощность неэкранированной лампы, которая определяется как отношение эффективной мощности УФ излучения Pэф* к потоку излучения лампы. На практике удельная эффективная мощность измеряется в мВт/клм.
2. Pэф* определяется путем измерения спектральной интенсивности распределения лампы со спектром, отвечающим публикации AGGIH «Предельные пороговые значения и биологические экспозиционные показатели», Цинцинатти, штат Огайо, и дозировкам, допускаемым ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).
3. Диапазон действия спектра от 200 - 315 до 200 - 400 им, однако для оценки выбирают значение между 200 - 315 нм, присущее лампам, излучающим белый свет и предназначенным для целей общего освещения.
b) Устанавливают необходимые требования к защитному от УФ излучения экрану в виде характеристики его пропускания с использованием данных измерения светильника, удовлетворяющих условию
,
где Т - максимальное пропускание при рабочей температуре для любой длины волны в диапазоне 200 - 315 нм;
DEL - суточная доза облучения (30 Дж/м2);
ts - предполагаемая максимальная длительность облучения в сутки, ч;
Ea - предполагаемая максимальная освещенность, лк.
Уравнение может быть представлено в виде
.
Примечание - Формула справедлива при предположении, что традиционные отражающие материалы, например анодированный алюминий, отражает УФ излучение также, как и излучение видимого спектра в пределах допустимой точности.
c) Подбирают материал защитного экрана, имеющий пропускание с длиной волны 200 - 315 нм, соответствующее расчетному значению Т.
Например: Pэф* = 50 мВт/клм; ts = 8 ч в сутки; Еа = 2000 лк.
Т < 0,01. Пропускание защитного экрана не должно превышать 1 % падающего на него актиничного излучения.
Условия, описанные в подпунктах а), b), с), гарантируют взаимозаменяемость металлогалогенных ламп, в т.ч. имеющих отличающие галогенидные добавки, при условии, что обеспечивается максимальное значение Pэф*.
Применяют в случае возникающих сомнений в достоверности результата прямого измерения УФ излучения светильника и идентичности отражения УФ и видимого спектра материалом экрана, например при использовании неметаллических покрытий.
Вычисляют облученность Eэф*, которая должна удовлетворять условию
,
где Eэф* - отношение эффективной УФ облученности Eэф к освещенности, мВт·м-2/клк
Общее
Испытания, указанные в этом приложении, должны выполняться изготовителем на каждом светильнике после его производства с целью выявления его соответствия требованиям безопасности и в случае изменения применяемых материалов и технологических процессов.
Задача этих испытаний - не допустить ухудшения характеристик и надежности светильника. Испытания отличаются от соответствующих типовых испытаний настоящего стандарта пониженными значениями напряжения.
Можно проверять большее число параметров, показывающих, что каждый светильник удовлетворяет требованиям выборки, определенной для проведения типовых испытаний в соответствии со стандартом. Изготовитель должен, исходя из своего опыта, установить перечень проверок.
При эффективном управлении производством изготовитель вправе изменять приведенный перечень проверок и нормируемые значения параметров с целью большего соответствия особенностям своего производственного процесса. Он может проводить испытания по отдельным пунктам на стадии изготовления при условии обеспечения необходимого уровня безопасности.
Испытание
Электрическим испытаниям должны подвергаться все светильники, на 100 %-ной выборке, как указано в таблице Q.1. Светильники с дефектами должны быть либо отремонтированы, либо утилизированы.
Должен быть проведен визуальный контроль для оценки:
а) наличия и полноты маркировки;
b) наличия необходимых эксплуатационных документов;
с) укомплектованности.
Вся продукция, прошедшая эти испытания, должна иметь соответствующую отметку на видном месте.
Таблица Q.1 - Минимальные значения для электрических испытаний
|
Класс защиты светильника и критерий оценки |
||||
|
I |
II (светильники в металлическом корпусе) |
III (светильники в металлическом корпусе и напряжением питания св. 25 В) |
II и III (светильники в корпусе из изоляционного материала) |
|
|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ/ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ (с лампой или макетом лампы) |
Общее нормальное рабочее состояние |
|||
|
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Проверяется между заземляющим контактом светильника и наиболее доступными частями, которые могут оказаться под напряжением. Регулируемым светильникам придается самое неблагоприятное положение |
Максимально допустимое сопротивление 0,5 Ом Измеряется при пропускании тока не менее 10 А при напряжении от 6 до 12 В в течение не менее 1 с |
Не применяется |
||
|
а) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ |
Максимальный ток пробоя 5 мА Измеряется при приложении минимального напряжения 1,5 кВ переменного тока в течение не менее 1 с или 1,5 |
Максимальный ток пробоя 5 мА Измеряется при приложении минимального напряжения 400 В переменного тока в течение не менее 1 с или 400 |
Не применяется |
|
|
ИЛИ b) СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ Измеряется между фазами и нейтральными контактными зажимами, соединенными вместе, и заземляющим контактным зажимом или между проводниками светильников классов защиты II, III и металлическим корпусом |
или Минимальное сопротивление 2 МОм Измеряется при приложении напряжения 500 В постоянного тока в течение 1 с |
или Минимальное сопротивление 2 МОм Измеряется при приложении напряжения 100 В постоянного тока в течение 1 с |
Не применяется |
|
|
ПОЛЯРНОСТЬ Проверяется на входных контактных зажимах |
Применяется при необходимости для правильной эксплуатации светильника |
Не применяется |
||
Настоящее приложение содержит ссылки на стандарты, имеющие информационное или справочное предназначение и которые в настоящем стандарте не приводились или содержатся в части 2. На дату издания приведены действующие редакции, но в дальнейшем необходимо применять более поздние издания.
МЭК 60079 Электрические аппараты для взрывоопасной газовой атмосферы.
МЭК 60081 (1997) Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования безопасности.
МЭК 60249 Материалы фольгированные для печатных плат.
МЭК 60364 Электрические установки зданий.
МЭК 60364-7-702 (1993) Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам или помещениям. Раздел 702. Плавательные бассейны.
МЭК 60682 (1980) Стандартный метод измерения температуры лопатки кварцевых галогенных ламп накаливания.
МЭК 60695-2-1/1 (1994) Испытания на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1/лист 1. Испытание конечного продукта раскаленной проволокой и руководство.
МЭК 60750 (1983) Обозначение элементов в электротехнологии.
МЭК 60811-3-1 (1985) Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы для составов ПВХ. Раздел 1. Испытания давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию.
МЭК 60921 (1988) Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам.
МЭК 60923 (1988) Аппараты пускорегулирующие для газоразрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Требования к рабочим характеристикам.
МЭК 60925 (1989) Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам.
Примечание - Разделы, отмеченные буквой «R», будут включены в следующее доработанное издание.
Т.1 Общие положения
Светильник(и), отбираемый(е) для проведения типовых испытаний из группы (ряда) конструктивно одинаковых изделий, должен(ны) характеризоваться наиболее неблагоприятной комбинацией компонентов и их положением в корпусе.
Т.2 Принципы выделения группы светильников
При выделении группы (ряда) конструктивно одинаковых светильников должны быть соблюдены следующие условия:
a) к светильникам должны применяться требования одного и того же раздела части 2 настоящего стандарта;
b) лампы, применяемые в светильниках, должны быть одного типа:
1) лампы накаливания (включая галогенные лампы накаливания),
2) люминесцентные лампы,
3) разрядные лампы;
c) светильники должны быть одного и того же класса защиты от поражения электрическим током;
d) светильники должны иметь одну и ту же степень защиты от воздействия окружающей среды. Проверка должна устанавливать соответствие с требованиями раздела Т.2.
Примечание - Каждый типопредставитель светильника требует индивидуального рассмотрения. Типопредставитель должен быть произведен одним и тем же изготовителем и удовлетворять одной и той же системе обеспечения качества. Типовые варианты типопредставителя должны быть по существу идентичны в отношении используемых материалов, компонентов и применяемой технологии. Образец(ы) для типовых испытаний должен(ны) быть отобран(ы) совместно изготовителем и испытательным органом.
|
Обозначение стандарта МЭК |
Обозначение государственных стандартов |
|
МЭК 60065 (1985) |
|
|
МЭК 60083 (1975) |
ГОСТ 7396.1-89 |
|
МЭК 60112 (1979) |
|
|
МЭК 60155 (1993) |
|
|
МЭК 60227 (комплекс стандартов) |
ГОСТ Р МЭК 60227-1-99 - ГОСТ Р МЭК 227-7-98 |
|
МЭК 60238 (1998) |
|
|
МЭК 60245 (комплекс стандартов) |
ГОСТ Р МЭК 60245-1-97 - ГОСТ Р МЭК 60245-8-2002 |
|
МЭК 60249 (комплекс стандартов) |
ГОСТ 26246.0-89 - ГОСТ 26246.13-89 |
|
МЭК 60320 (комплекс стандартов) |
ГОСТ 28190-89; ГОСТ 28244-96, ГОСТ Р 51325.1-99, ГОСТ Р 51325.2.2-99 |
|
МЭК 60360 (1998) |
ГОСТ Р 50470-93 |
|
МЭК 60364-3 (1998) |
|
|
МЭК 60400 (1996) |
|
|
МЭК 60417 (1998) |
|
|
МЭК 60432-1 (1993) |
ГОСТ Р МЭК 60432-1-99 |
|
МЭК 60432-2 (1994) |
ГОСТ Р МЭК 60432-2-99 |
|
МЭК 60529 (1995) |
|
|
МЭК 60570 (1989) |
|
|
МЭК 60695-2-2 (1991) |
|
|
МЭК 60742 (1983) |
|
|
МЭК 60901 (1996) |
|
|
МЭК 60920 (1990) |
ГОСТ Р МЭК 920-97 |
|
МЭК 60922 (1997) |
ГОСТ Р МЭК 60922-98 |
|
МЭК 60924 (1990) |
ГОСТ Р МЭК 924-98 |
|
МЭК 61046 (1993) |
ГОСТ Р МЭК 61046-98 |
|
МЭК 61184 (1997) |
|
|
МЭК 61195 (1993) |
|
|
МЭК 61199 (1993) |
ГОСТ Р МЭК 61199-99 |
Ключевые слова: светильники; требования безопасности; испытания; защита от поражения электрическим током; сопротивление изоляции; электрическая прочность; нормированное напряжение, мощность и ток; теплостойкость; огнестойкость; пути утечки и воздушные зазоры.
| Расположен в: |
|---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/11595/
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|
© Антон Серго, 1998-2026.
|
Разработка сайта |
|