ГОСТ Стандарт

ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

1 315 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В

НОРМЫ НАГРЕВА ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ

РЕЖИМЕ РАБОТЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 8024-90

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

М о с к і|-
а

УДК 621.3.002.5.027.3:006.354 Группа Е70

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В

Нормы нагрева при продолжительном режиме
работы и методы испытаний
Alternating current apparatus and devices
for voltages above 1000' V. Temperature rise
at continuous duty. Norms and test methods
Срок действия с 01.01.91 до 01.01.96
Настоящий стандарт распространяется на электрические аппа­раты и электротехнические устройства (далее — аппараты) пере­менного тока частоты 50 или 60 Гц на напряжение св. 1000 В, а именно:
выключатели, разъединители, отделители, контакторы;
комплектные распределительные устройства;
трансформаторы тока*;
токопроводы;
проходные изоляторы.
Стандарт не распространяется на аппараты специального наз­начения, например, подвергающиеся воздействию химически ак­тивной среды, взрывозащищенные и др.

1. НОРМЫ НАГРЕВА

1.1. Температуры нагрева и соответствующие превышения тем­пературы частей аппаратов, а также изоляционного масла (для маслонаполненных аппаратов) при продолжительном протекании номинального тока (для трансформаторов тока — наибольшего рабочего первичного тока) не должны превышать норм нагрева (наибольших допустимых значений температуры и превышения температуры), приведенных в табл. 1.
* Настоящий стандарт в том числе распространяется на трансформаторы тока напряжением 0,66 кВ в части методов испытаний, если это установлено в стандартах на трансформаторы тока конкретных типов.
Издание официальное Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1990
Таблица 1

Допустимое превы-

Наибольшая
шение температуры

допустимая
над эффективной
Наименование частей аппаратов
температура
температурой ок-
и материалов, из которых они
нагрева
ружающего возду-
изготовлены

ха 40°С

°С
1. Контакты

1.1, Из меди и медных сила-

ВОВ

Без покрытий:

в воздухе
75
35
в элегазе
90
50
в изоляционном масле
80
40
С накладными пластинами из серебра:

в воздухе
120
80
в элегазе
120
80
в изоляционном масле
90
50
С покрытием серебром или никелем:

в воздухе
105
65
в элегазе
105
65
в изоляционном масле
90
50
С покрытием серебром не менее 24 мкм:

в воздухе, стыковые
120
80
С покрытием оловом:

в воздухе
90
50
в элегазе
90
50
в изоляционном масле
90
50
1.2. Металлокерамические вольфрамо- и

молибденосодержащие в изоляционном

масле:

на основе меди
85
45
на основе серебра
90
50
2. Соединения (кроме сварных и пая-

ных)

2.1. Из меди, алюминия и их

сплавов

Без покрытий:

в воздухе
90
50
в элегазе
105
65
в изоляционном масле
100
60
С покрытием оловом:

в воздухе
105
65
в элегазе
105
65
в изоляционном масле
100
60
2.2. Из меди и медных спла-

ВОВ

С покрытием серебром:

в воздухе
115
75
в элегазе
115
75
в изоляционном масле
100
60
С покрытием никелем:

в воздухе
115
75
в элегазе
115
75
в изоляционном масле
* 100
60

Продолжение табл. 1
Наименование частей аппаратов и материалов, из которых они изготовлены
Наибольшая допустимая температура нагрева
Допустимое превы­шение температуры над эффективной температурой ок­ружающего возду­ха 4О°С

°С
2.3. Из алюминия и его спла­вов
С покрытием серебром или никелем: в воздухе
1.15
75
в элегазе
115
75
в изоляционном масле
100
60
3. Выводы
3.1. Выводы аппаратов из меди, алю­миния и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:
без покрытия
90
50
с покрытием оловом, никелем или се­ребром
1051
65*
4. Материалы, используемые в качестве изоляции, и металлические детали в кон­такте с изоляцией следующих классов на- гревостойкости по ГОСТ 8865:
Y
90
50
А
100
60
Е
120
80
В
130
90
F
155
115
н
180
140
классы нагревостойкости 200°С и выше
200 и выше2
160 и выше**
5. Металлические детали или детали из изоляционных материалов, соприкасающих­ся с маслом, за исключением контактов
100
60
6. Масло для масляных коммутационных аппаратов в верхнем слое
90
50
7. Токоведущие (за исключением кон­тактов и контактных соединений) и нето­коведущие металлические, части не изоли­рованные и не соприкасающиеся с изоля­ционными материалами
120
80
туры, указанные в табл. 1, должны быть изменены таким образом, чтобы тем­пературы нагрева не превышали установленных норм.
Значения эффективной температуры, отличающиеся от установленных ГОСТ 15543.1, указывают в стандартах на аппараты конкретных типов.
3. Для аппаратов, технические задания на которые утверждены до 01.01.90, эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 35°С.
4. Материалы, входящие в указанные в табл. 1 классы нагревостойкости, приведены в приложении 2.
Конструкции аппаратов должны предусматривать их нормаль­ную работу при соблюдении указанных в таблице норм нагрева (например, не должно происходить изменения усилий пружин, заедания, заклинивания или недопустимого трения в подвижных частях, снижения механической прочности частей), а также долж­ны сохраняться в нагретом состоянии временные и скоростные характеристики, предусмотренные в стандартах и технических ус­ловиях на аппараты конкретных типов.
1.2. Температура контактов и соединений может превышать значения, указанные в табл. 1, при положительных результатах испытаний, объем и методы которых установлены в стандартах или технических условиях на аппараты конкретных типов.
Допустимо применение иных материалов и покрытий, не ука­занных в табл. 1, при наличии положительных результатов испы­таний, объем и методы которых установлены в стандартах или технических условиях на аппараты конкретных типов.
1.3. Указанные в табл. 1 температуры нагрева контактов и соединений с покрытиями установлены для контактов и соедине­ний, у которых слой покрытий не повреждается после каждого из следующих испытаний (если в стандартах на аппараты конкрет­ных типов такие испытания предусмотрены):
на ресурс по механической стойкости (в объеме требований стандартов вида общих технических условий на группу изделий, но не более числа операций коммутационного ресурса по нагру­зочным токам) или по механической износостойкости;
на стойкость при сквозных токах короткого замыкания;
коммутационных (в объеме, предусмотренном стандартами на аппараты конкретных типов без ревизий, ремонта или смены де­талей) .
Если после испытаний визуально обнаружено обнажение ос­новного металла в зоне контактирования, то контакты и соедине­ния следует рассматривать как не имеющие покрытия.
Испытания на нагрев проводят до и после испытаний на ре­сурс по механической стойкости или на механическую износостой­кость.
1.4. Нормы нагрева, приведенные в табл. 1, не распространя­ют на части аппаратов, находящихся в вакууме.
1.5. Если контакт-детали имеют разное покрытие, то нормы нагрева принимают (для материалов контакт-деталей и покры­тий, указанных в настоящем стандарте):
для контактов — по той детали, для которой нормы нагрева имеют меньшее значение;
для соединений — по той детали, для которой нормы нагрева имеют большее значение.
Если одна из контакт-деталей не имеет покрытия, то нормы нагрева принимают такие же, как и для контактов и соединений, не имеющих покрытия.
1.6. Значения допустимых превышений температуры для аппа­ратов, используемых при температуре окружающего воздуха ни­же верхнего значения рабочей температуры, могут быть увеличе­ны по согласованию между изготовителем и потребителем так, чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм.
Значения допустимых токов нагрузки для значений температу­ры окружающего воздуха плюс 20, 0 и минус 20°С указывают в инструкции по эксплуатации на конкретный аппарат.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Общие положения
2.1.1. Испытанию на нагрев подвергают полностью собранный аппарат с новыми контактами, установленными в эксплуатацион­ном положении (вертикальном, горизонтальном и др.), при ко­тором возможен наибольший нагрев его частей.
Перед испытаниями измеряют общее и (или) по элементам сопротивление токоведущего контура, если значение сопротивле­ния этих элементов установлено в конструкторской документации.
Допускается не испытывать на нагрев аппараты, прошедшие испытания на ресурс по механической стойкости или на механи­ческую износостойкость, если сопротивление токоведущего конту­ра и (или) отдельных его элементов не превышает норм, установ­ленных в конструкторской документации.
2.1.2. Аппарат испытывают током, равным номинальному (наи­большему рабочему первичному — для трансформаторов тока).
Аппараты с токоведущими системами всех трех полюсов, рас­положенными в общем кожухе, испытывают в трехфазной схеме или, при токах 630 А и ниже, в однофазной схеме с последова­тельным соединением полюсов.
Аппараты с раздельными полюсами, в зависимости от конст­руктивных особенностей, наличия взаимного магнитного и (или) теплового влияния полюсов, испытывают:
в трехфазной схеме;
в трехфазной схеме с заменой одного или двух полюсов ши­нами;
в однофазной схеме с «обратной» шиной, проходящей по оси соседнего полюса (или ближе), или с пропусканием тока после­довательно через два или три полюса;
в однофазной схеме, если взаимным магнитным и (или) тепло­вым влиянием полюсов можно пренебречь.
Допускается проводить испытания неполностью собранных ап­паратов, аппаратов без заполнения сжатым газом, изоляционным маслом, без опорной изоляции, если это не облегчает условия ис­пытаний.
Аппараты, предназначенные для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных распределительных устройств (КРУ) и токопроводов, испытывают установленными в КРУ и токопроводы. При этом за эффективную температуру окру­жающего воздуха для аппарата принимают эффективную темпе­ратуру окружающего воздуха для КРУ и токопровода. Объем и методы испытаний устанавливают в стандартах на КРУ и токо­проводы конкретных типов.
Допускается проводить испытания таких аппаратов отдельно от КРУ и токопроводов. При этом за эфф