资料介绍
ICS 29 . 120 . 50 K 3 1
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB 24350—2009
家用及类似场所用带选择性的过电流保护断路器
Selectivecircuitbreakersforovercurrentprotection for
household and similarinstallation
自2017年3月23日起,本标准转为推荐性标准,编号改为GB/T24350-2009。
2009-09-30 发布 2010-08-01 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB 24350—2009
目 次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 2
4 分类 1 1
5 SMCB 特性 12
6 标志和其他产品资料 14
7 使用的标准工作条件 15
8 结构和动作要求 16
9 试验 23
附录 A(资料性附录) 确定短路功率因数的方法 55
附录 B(规范性附录) 确定电气间隙和爬电距离 56
附录 C(规范性附录) 一致性验证适用的试验程序和提交的试品数量(GB/T 20000 . 1—2002 的
2 . 15 . 1) 58
附录 D1(资料性附录) 在同一电路中 SMCB 与分开设置的熔断器的配合 62
附录 D2(规范性附录) 关于在同一电路中 SMCB 与分开设置的熔断器配合的信息 62
附录 E 空 62
附录 F(资料性附录) 接线端子示例 63
附录 G 空 65
附录 H(规范性附录) 用于短路试验的装置 66
附录 I(规范性附录) 常规试验 68
附录 J(资料性附录) 短路电流 ≤10 000 A及能量限制等级 3 的 MCB 的最大允许 I2 t值 69
图 1 螺纹挤压成形自攻螺钉(3 . 3 . 22) 45
图 2 螺纹切削式自攻螺钉(3 . 3 . 23) 45
图 3 单极 SMCB或多极 SMCB 的单极 45
图 4a) 带一个保护极的二极 SMCB 45
图 4b) 带两个保护极的二极 SMCB 45
图 5 三极 SMCB(或三个单极 SMCB) 46
图 6 四极 SMCB 46
图 7 试验回路的校正 47
图 8 机械冲击试验装置(9 . 13 . 1) 48
图 9 标准试指(9 . 6) 49
图 10 机械撞击试验装置(9 . 13 . 2) 50
图 11 机械撞击试验装置的摆动撞击元件(9 . 13 . 2) 50
图 12 机械撞击试验用安装支架(9 . 13 . 2) 51
图 13 板后固定的 SMCB机械撞击试验安装示例(9 . 13 . 2) 52
图 14 配电板式 SMCB撞击试验安装示例(9 . 13 . 2) 53
Ⅰ
GB 24350—2009
图 15 轨道安装 SMCB机械试验施加的力(9 . 13 . 2 . 3) 54
图 16 球压试验装置 54
图 17 级联配合 1 54
图 B. 1 爬电距离推荐应用图示说明 56
图 B. 2 爬电距离推荐应用图示说明 57
图 F. 1 柱式接线端子示例 63
图 F. 2 螺钉接线端子和螺栓接线端子示例 64
图 F. 3 鞍形接线端子示例 64
图 F. 4 接线片式接线端子示例 65
图 H . 1 试验装置 66
图 H . 2 栅格 67
图 H . 3 栅格电路 67
表 1 额定电压标准值 13
表 2 脱扣特性标准值 14
表 3 额定冲击耐受电压与装置标称电压的关系 14
表 4 最小电气间隙和爬电距离 17
表 5 螺纹型接线端子可连接的铜导线的截面积 18
表 6 温升值 20
表 7 时间-电流动作特性 21
表 8 型式试验表 23
表 9 与额定电流相应的试验铜导线的截面积 s 24
表 10 螺钉的螺纹直径和施加的扭矩 24
表 11 拉力 25
表 12 导线尺寸 26
表 13 与 SMCB 的额定冲击耐受电压和试验地点的海拔有关的验证适用于隔离的
断开触头之间的试验电压 28
表 14 验证 9 . 7 . 6 . 1 中未试部分的冲击耐受电压的试验电压 29
表 15 每极最大功耗 30
表 16 ) 级联配合 1 在短路情况下的寿命(对于 E 型 SMCB) 32
表 16) 级联配合 1 在短路情况下的寿命(对于 Cs 型 SMCB) 33
表 17 短路试验的适用性 33
表 18 试验电路的功率因数范围 35
表 19 运行短路能力(Ics )与额定短路能力(Icn )之间的比值系数 K 38
表 20 单极和二极 SMCB Ics 的试验程序 38
表 21 三极和四极 SMCB Ics 的试验程序 39
表 22 额定电压 230/400 V 的单极 SMCB 三相试验时 Ics 试验程序 39
表 23 Icn试验程序 39
表 24 额定电压 230/400 V 的单极 SMCB 三相试验时 Icn 的试验程序 40
表 25 短路选择性试验值 41
表 C. 1 试验程序 58
表 C. 2 全部试验程序的试品数量 59
表 C. 3 一个系列不同极数的 SMCB 的试品数量的减少 60
表 C. 4 具有不同脱扣特性的一个系列 SMCB 的试验程序 61
Ⅱ
GB 24350—2009
根据中华人民共和国国家标准公告 (2017年第7号) 和强制性标准整合精简结论,本标准自2017年3月23日起,转为推荐性标准,不再强制执行。
前 言
本标准的全部技术内容为强制性 。
本标准参考 GB 10963 . 1—2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》和德国标准 E DIN VDE 0641-21:2008《家用及类似场所用带选择性保护的主断路器(SH-断路器)》(德文版)制定的 。
本标准在操作性能 、短路能力等方面采用了 GB 10963 . 1—2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》中相应的要求及试验方法,但根据家用及类似场所用带选择性的过电流保护断路器(以下称作 SMCB)的适用范围及特殊的选择性保护要求,本标准明确了:
1) SMCB 预期在污染等级 3 的环境中使用;
2) SMCB额定冲击耐受电压(uimp )的标准值是 6 kV ;
3) SMCB 的时间-电流脱扣特性为 E特性和/或 Cs 特性 。
本标准增加了:
1) 验证 SMCB选择性保护功能的相关试验要求及方法(级联配合 1 在短路情况下的寿命试验,短路选择性试验);
2) 用前接熔断器进行后备保护的验证试验 。
本标准按 GB/T 1 . 1—2000 进行编写 。
本标准的附录 B 、附录 C 、附录 D2 、附录 H 、附录 I 为规范性附录,附录 A 、附录 D1 、附录 F 、附录 J 为资料性附录,附录 E 、附录 G 暂空 。
本标准由中国电器工业协会提出 。
本标准由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC 189)归 口 。
本标准负责起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司 。
本标准主要起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司 、法泰电器(江苏)股份有限公司 、上海电器陶瓷厂有限公司 。
本标准参加起草单位:西门子线路保护系统有限公司 、北京 ABB低压电器有限公司 、惠州海格电气有限公司 、施耐德电气(中国)投资有限公司 、北京人民电器厂 、浙江正泰电器股份有限公司 、上海良信电器股份有限公司 、上海精益电器厂有限公司 、德力西电气有限公司 、人民电器集团有限公司 、巨邦电气有限公司 、环宇集团有限公司 。
本标准主要起草人:陈颖 、周积刚 、龚骏昌 、虞国荣 、林海鸥 。
本标准参 与 起 草 人:包 章 尧 、王 农 、王 殿 光 、孙 海 涛 、赵 志 群 、王 先 锋 、张 兰 晶 、钱 世 坤 、黄 蓉 蓉 、高文乐 、王隶凡 、李丽芳 、丁高峰 、薛涵 、吴辉 。
本标准为首次发布 。
Ⅲ
GB 24350—2009
家用及类似场所用带选择性的
过电流保护断路器
1 范围
本标准规定了:
a) SMCB 的特性;
b) SMCB在下列几方面应符合的条件:
1) SMCB在正常工作时运行和工作状况;
2) SMCB在过载时运行和工作状况;
3) SMCB在额定短路能力及以下的短路时的运行和工作状况;
4) SMCB 的介电性能;
5) SMCB 的选择性;
c) 用来确认满足这些条件的试验及试验所采用的方法;
d) SMCB上标志的数据;
e) 认证时执行的试验程序及提交的试品数量(见附录 C) ;
f) 短路条件下,SMCB 与连接在同一电路中的,后接符合 GB 10963 . 1—2005 ,限流等级符合附录 J 要求的 B 、C特性家用及类似场所用过电流保护断路器(以下简称为 MCB) 的配合及其工作状况;
g) 常规试验(见附录 I) 。
注:“按正常使用条件 ”的含义是指 SMCB按照制造商的规定进行使用 。
本标准适用于交流 50 Hz 或 60 Hz,额定电压不超过 440 V(相间),额定电流不超过 125 A ,额定短路能力不超过 50 000 A 的 SMCB 。
这些 SMCB是用来保护建筑物的线路设施和电缆的过电流及类似用途,它们设计成供未受过训练的人员使用,并且无需维修 。
SMCB 预期在污染等级 3 的环境中使用 。
SMCB适用于隔离 。
SMCB应能在本标准规定的技术条件下满足前后级过电流保护装置的选择性要求 。
只要符合 IEC 60364-4-473 : 1997+A1 : 1998 的要求,本标准的 SMCB也适合于在 IT 系统中使用 。
对于防护等级高于 GB 4208—2008 中 IP20 的 SMCB,以及常在恶劣环境场所(例如:过湿 、过热 、过冷或灰尘沉积)和在危险场所(例如:易发生爆炸的场所)下使用的这些 SMCB,可要求特殊的结构 。
对于装有剩余电流保护装置(RCD)SMCB 的技术要求正在考虑中 。
SMCB 与熔断器的配合参见附录 D1 和附录 D2 。
本标准包含了确保符合型式试验对这类装置特性所要求的动作特性必须的全部技术要求 。
本标准还包含了为保证试验结果的重复性所必须的有关试验要求和试验方法的细节 。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 。凡是注 日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本 。凡是不注 日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 。
1
GB 24350—2009
GB/T 156—2007 标准电压(IEC 60038:2002 , MOD)
GB/T 2900 . 18—2008 电工术语 低压电器
GB/T 3398 . 2—2008 塑料 硬度测定 第 2 部分:洛氏硬度(ISO 2039-2:1987 , IDT)
GB/T 4207—2003 固体绝 缘 材 料 在 潮 湿 条 件 下 相 比 电 痕 化 指 数 和 耐 电 痕 化 指 数 的 测 定 方 法(IEC 60112:1979 , IDT)
GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529:2001 , IDT)
GB 5023(所有部分) 额定电压 450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(IEC 60227 , IDT)
GB/T 5169 . 10—2006 电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法(IEC 60695-2-10:2000 , IDT)
GB/T 5465 . 2—2008 电气设备用图形符号 第 2 部分:图形符号(IEC 60417 DB:2007 , IDT)
GB 10963 . 1—2005 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器(IEC 60898-1:2002 , IDT)
GB/T 16935 . 1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分:原理 、要求和试验(IEC 60664-1 : 2007 , IDT)
GB/T 20000 . 1—2002 标准化工作指南 第 1 部分:标准化和相关活动的通用词汇(ISO/IEC 指南 2:1996 , MOD)
IEC 60050-441 国际电工词汇 第 441 章:开关板,开关装置和熔断器
IEC 60060-1 : 1989 高压试验技术 第 1 部分:一般定义和试验要求
IEC 60364-4-473 : 1997 建筑物的电气装置 第 4 部分:安全保护 第 47 章:安全保护措施的应用第 473 节:过电流保护措施
3 术语和定义
GB/T 2900 . 18—2008 确立的以及下列术语和定义适用于本标准 。
3 . 1 电器
3 . 1 . 1
开关电器 switching device
用以接通和分断一个或几个电气回路中电流的装置 。
3 . 1 . 2
机械开关电器 mechanicalswitching device
用可分离触头来闭合或断开一个或几个电气回路的开关电器 。
3 . 1 . 3
熔断器 fuse
当电流超过给定值足够时间后,通过熔化一个或几个特殊设计和相称的熔体,断开其所接入的电路并分断电流的开关电器 。
3 . 1 . 4
(机械)断路器 circuit-breaker(mechanical)
能接通 、承载和分断正常电路条件下的电流,而且在规定的异常电路条件下,诸如短路电流,也能接通 、承载一定时间和自动分断电流的机械开关电器 。
3 . 1 . 5
家用及类似场所用带选择性的过电流保护断路器 selectivecircuitbreakersforovercurrentprotec-
tion forhousehold and similarinstallation
一种限流型断路器 。能接通 、承载和分断电路中的电流 。特别是,它应能在下级分离回路中发生过电流的情况下,如果下级过电流保护装置能切断电流,其本身只进行限流,并不切断过电流 。 同时,在本
2
GB 24350—2009
标准规定的条件下,它应能满足上下级过电流保护装置的选择性保护要求 。
3 . 1 . 6
空
3 . 2 一般术语
3 . 2 . 1
过电流 overcurrent
超过额定电流的任何电流 。
3 . 2 . 2
过载电流 overload current
在电气上无损的电路中发生的过电流 。
注:如果过载电流持续一足够长的时间也可能引起损害 。
3 . 2 . 3
短路电流 short-circuitcurrent
正常运行时,电位不同的部位之间阻抗可忽略不计的故障产生的过电流 。
注:短路电流可能由故障引起,也可能由错误的连接引起 。
3 . 2 . 4
(SMCB的)主电路 main circuit(ofaSMCB)
包括在其闭合和断开的电路里的 SMCB 的所有导电部分 。
注:完全或部分平行连接到主电路中的电路称之为分电路,也可以看作为主电路 。
3 . 2 . 5
(SMCB的)控制电路 controlcircuit(ofaSMCB)
用于 SMCB 的闭合操作或断开操作或用于两者的电路(主电路的电流路径除外)。
注:控制电路的电源是通过电网连接进行施加的 。
3 . 2 . 6
(SMCB的)辅助电路 auxiliary circuit(ofaSMCB)
除了 SMCB 的主电路和控制电路以外的电路里所包括的 SMCB 的所有导电部件 。
3 . 2 . 7
(SMCB的)极 pole(ofaSMCB)
仅与主电路的一个独立的导电 路 径 相 连 的 SMCB 的 部 件,具 有 用 来 连 接 和 断 开 主 电 路 本 身 的 触头 。它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件 。
3 . 2 . 7 . 1
保护极 protectedpole
具有过电流脱扣器(见 3 . 3 . 6)的极 。
3 . 2 . 7 . 2
无保护极 unprotectedpole
没有过电流脱扣器(见 3 . 3 . 6) 的 极,但 是 在 其 他 方 面 通 常 与 同 一 台 SMCB 的 保 护 极 具 有 相 同 的性能 。
注 1 :为确保符合本技术要求,无保护极可以与保护极结构相同或采用特殊结构 。
注 2:如果无保护极的短路能力与保护极不一样,应由制造厂标明 。
3 . 2 . 7 . 3
开闭中性极 switched neutralpole
只用来开闭中性线而不需有短路能力的极 。
注 :当 SMCB断开时,允许开闭中性极保持闭合 。
3
GB 24350—2009
3 . 2 . 8
闭合位置 closedposition
保证 SMCB 主电路预定的连续性的位置 。
3 . 2 . 9
断开位置 open position
保证 SMCB 主电路的断开触头之间有预定的电气间隙的位置 。
3 . 2 . 10
空气温度 airtemperature
3 . 2 . 10 . 1
周围空气温度 ambientairtemperature
在规定条件下确定的 SMCB周围的空气温度(对于封闭式 SMCB,是指外壳外部的空气温度)。
3 . 2 . 10 . 2
基准周围空气温度 referenceambientairtemperature
作为时间-过电流特性基准的周围空气温度 。
3 . 2 . 1 1
操作 operation
动触头从断开位置到闭合位置的转换或相反的转换 。
注:如果应加以区分,则电气含义上的操作(即接通和分断)称为开闭操作,而机械含义上的操作(即闭合和断开)称为机械操作 。
3 . 2 . 12
操作循环 operating cycle
从一个位置转换到另一个位置再返回至起始位置的连续操作 。
3 . 2 . 13
操作顺序 sequenceofoperations
具有规定时间间隔的规定的连续操作 。
3 . 2 . 14
不间断工作制 uninterruptedduty
SMCB 的主触头保持在闭合位置,不间断地长时期通以一稳定电流的工作制(通电时间可以是几星期 、几个月甚至几年)。
3 . 2 . 15
常规试验 routinetest
对每个 SMCB在制造中和/或制造后进行的试验,用以判断其是否符合某些标准 。
3 . 3 结构部件
3 . 3 . 1
主触头 main contacts
SMCB 主电路中的触头,在闭合位置时承载主电路的电流 。
3 . 3 . 2
弧触头 arcing contacts
在其上形成电弧的触头 。
注:弧触头可兼作主触头,也可以把弧触头设计成一个 单 独 的 触 头,使 它 比 其 他 触 头 后 断 开 和 先 闭 合,以 保 护 其 他触头免受损坏 。
3 . 3 . 3
控制触头 controlcontacts
接在 SMCB控制电路中的并由 SMCB 以机械方式操作的触头 。
4
GB 24350—2009
3 . 3 . 4
辅助触头 auxiliary contacts
接在辅助电路中的并由 SMCB 以机械方式操作的触头(例如,用作指示触头的位置)。
3 . 3 . 5
脱扣器 release
与 SMCB机械上连接的(或组成整体的),用以释放保持机构并使 SMCB 自动断开的装置 。
3 . 3 . 6
过电流脱扣器 overcurrentrelease
当脱扣器中电流超过预定值时,使 SMCB有延时或无延时地断开的脱扣器 。
注:在某些情况下,此值可能与电流上升的速率有关 。
3 . 3 . 7
反时限过电流脱扣器 inversetime-delay overcurrentrelease
与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器 。
注:这种脱扣器可设计成过电流很大时,延时接近一个确定的最小值 。
3 . 3 . 8
直接过电流脱扣器 directovercurrentrelease
直接由 SMCB 的主电路电流激励的过电流脱扣器 。
3 . 3 . 9
过载脱扣器 overload release
用作过载保护的过电流脱扣器 。
3 . 3 . 10
导电部件 conductivepart
能导电,然而不一定用来承载工作电流的部件 。
3 . 3 . 1 1
外露导电部件 exposed conductivepart
在正常情况下不带电的,但在故障情况下可能变成带电的容易触及的导电部件 。
注:典型的外露导电部件是金属外壳的壁和金属操作件等 。
3 . 3 . 12
接线端子 terminal
接线端子是 SMCB 的可重复用于与外部电路进行电气连接的导电部件 。
3 . 3 . 13
螺纹型接线端子 screw-type terminal
用于连接一根导线并且随后可拆卸这根导线,或用于两根或几根能拆卸的导线的相互连接的接线端子,其连接直接地或间接地用各种螺钉或螺母来完成 。
3 . 3 . 14
柱式接线端子 pillarterminal
导线插入一个孔内或型腔内,靠螺钉的端部来压紧导线的螺纹型接线端子,其紧固压力可直接由螺钉端部来施加或通过一个由螺钉端部施加压力的过渡元件来施加 。
注:柱式接线端子的示例见图 F. 1 。
3 . 3 . 15
螺钉接线端子 screw terminal
导线紧固在螺钉头下面的螺纹型接线端子 。 紧固压力可直接由螺钉头来施加或通过一个过渡零件,例如:垫圈 、夹板或一个防松装置来施加 。
注:螺钉接线端子示例见图 F. 2 。
5
GB 24350—2009
3 . 3 . 16
螺栓接线端子 stud terminal
导线紧固在螺母下的螺纹型接线端子 。 紧固压力可直接由一个适当形状的螺母来施加或通过一个过渡零件,例如:垫圈 、夹板或一个防松装置来施加 。
注:螺栓接线端子的示例见图 F. 2 。
3 . 3 . 17
鞍形接线端子 saddleterminal
导线通过两个或几个螺钉或螺母紧固在鞍形板下的螺纹型接线端子 。
注:鞍形接线端子的示例见图 F. 3 。
3 . 3 . 18
接线片式接线端子 lug terminal( 16 A)
用一个螺钉或螺母来紧固电缆接线片或母线的螺钉接线端子或螺栓接线端子 。
注:接线片式接线端子的示例见图 F. 4 。
3 . 3 . 19
无螺纹接线端子 screwlessterminal
用于连接一根导线并且随后可拆卸这根导线,或用于两根或几根能拆卸的导线的相互连接的接线端子 。其连接直接地或间接地通过弹簧 、楔形块 、偏心轮或锥形轮等来完成,除了剥去绝缘外,无须对导线进行特殊加工 。
3 . 3 . 20
空
3 . 3 . 2 1
自攻螺钉 tapping screw
用变形抗力较高的材料制成的旋入变形抗力比螺钉低的材料孔内的螺钉 。
螺钉制成锥形螺纹,其端部螺纹的内径呈圆锥形 。
由螺钉作用产生的螺纹,只有在螺钉旋转足够圈数超出锥体部分的螺纹后才能可靠成形 。
3 . 3 . 22
螺纹挤压成形的自攻螺钉 thread forming tapping screw
具有连续螺纹的 自攻螺钉,其螺纹没有从孔内切削材料的功能 。
注:螺纹挤压成形的 自攻螺钉的示例见图 1 。
3 . 3 . 23
螺纹切削式自攻螺钉 thread cutting tapping screw
具有不连续螺纹的 自攻螺钉,其螺纹具有从孔内切削材料的功能 。
注:螺纹切削式自攻螺钉的示例见图 2 。
3 . 4 操作条件
3 . 4 . 1
闭合操作 closing operation
SMCB从断开位置转换到闭合位置的操作 。
3 . 4 . 2
断开操作 opening operation
SMCB从闭合位置转换到断开位置的操作 。
3 . 4 . 3
有关人力操作 dependentmanualoperation
完全靠直接施加人力的操作,因而操作的速度和力取决于操作者的动作 。
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GB 24350—2009
3 . 4 . 4
无关人力操作 independentmanualoperation
能量来源于人力,并在一次连续操作中储存和释放的贮能操作,因而操作的速度和力与操作者的动作无关 。
3 . 4 . 5
自 由脱扣的 SMCB trip-freeSMCB
闭合操作开始后,若进行自动断开操作时,即使保持闭合指令,其动触头能返回并保持在断开位置的 SMCB 。
注:为了确保正常分断可能已经产生的电流,可能需要使触头瞬时地到达闭合位置 。
3 . 5 特性量
除非另有规定,所有的电流和电压均为有效值 。
3 . 5 . 1
额定值 rated value
用来确定 SMCB所设计和制造的工作条件的任何一种特性量的规定值 。
3 . 5 . 2
(电路 的 和 与 SMCB 有 关 的)预 期电 流 prospective current( of a circuit,and with respect to a SMCB)
如果 SMCB 的每极用一个阻抗可忽略不计的导线代替时,在电路中流过的电流 。
注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流 。
3 . 5 . 3
预期峰值电流 prospectivepeak current
在接通以后的瞬态过程中预期电流的峰值 。
注:此定义假定电流是由理想的 SMCB接通的,即其阻抗瞬时地由无穷大转变为零,对电流可流过几个不同路径的电路,例如多相电路,此定义进一步假定电流在所有极是同时接通的,即使仅考虑一个极的电流 。
3 . 5 . 4
(交流电路的)最大预期峰值电流 maximum prospectivepeak current(ofan a.c.circuit)
当电流接通发生在可能导致最大值的瞬间的预期峰值电流 。
注:对多相电路中的多极 SMCB,最大预期峰值电流仅指单极 。
3 . 5 . 5
短路(接通和分断)能力 short-circuit(making and breaking)capacity
在规定条件下,用 SMCB来接通,承载其断开时间和分断的用有效值表示的预期电流的交流分量 。
3 . 5 . 5 . 1
极限短路分断能力 ultimateshort-circuitbreaking capacity
根据规定的试验程序,其规定条件不包括 SMCB在额定电流下承载约定时间的分断能力 。
3 . 5 . 5 . 2
运行短路分断能力 serviceshort-circuitbreaking capacity
根据规定的试验程序,其规定条件包括 SMCB在额定电流下承载约定时间的分断能力 。
3 . 5 . 6
分断电流 breaking current
在分断过程中,产生电弧瞬间在 SMCB一个极流过的电流 。
3 . 5 . 7
外施电压 applied voltage
在刚接通电流前,加在 SMCB一个极的接线端子之间的电压 。
注:此定义指单极 SMCB 。对多极 SMCB,外施电压是 SMCB 电源端子之间的电压 。
7
GB 24350—2009
3 . 5 . 8
恢复电压 recovery voltage
分断电流后,在 SMCB一极的接线端子之间出现的电压 。
注 1 :此电压可以认为有两个连续的时间间隔组成,第一个时间间隔出现瞬态电压,接着的第二个时间间 隔 只 出 现工频恢复电压 。
注 2:此定义指单极 SMCB 。对多极 SMCB,恢复电压是指 SMCB 电源端子之间的电压 。
3 . 5 . 8 . 1
瞬态恢复电压 transientrecovery voltage
在具有显著瞬态特征的时间内的恢复电压 。
注:根据电路和 SMCB 的特性,瞬态电压可以是振荡的,非振荡的或两者兼有 。此电压包括多相电路中性点位移的电压 。
3 . 5 . 8 . 2
工频恢复电压 power-frequency recovery voltage
在瞬态电压现象消失以后的恢复电压 。
3 . 5 . 9
短延时时间 short-delay time
为确保级联的过电流保护电器有选择性,SMCB 的脱扣器延时动作的时间 。
3 . 5 . 10
燃弧时间 arcing time
3 . 5 . 10 . 1
一极燃弧时间 arcing timeofa pole
从一极产生电弧瞬间起到该极电弧最终熄灭瞬间为止的时间间隔 。
3 . 5 . 10 . 2
多极 SMCB的燃弧时间 arcing timeofa multipoleSMCB
从第一个电弧产生瞬间起到所有极电弧最终熄灭瞬间为止的时间间隔 。
3 . 5 . 1 1
分断时间
3 . 5 . 1 1 . 1
断开时间 opening time
SMCB在闭合位置,从主电路电流达到过电流脱扣器动作值瞬间起到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔 。
注:断开时间通常称为脱扣时间 。尽管严格地说脱扣时间是断开时间开始瞬间起到断开指令不可逆转瞬间为止的时间间隔 。
3 . 5 . 1 1 . 2
分断时间 break time
SMCB在闭合位置,从主电 路 电 流 达 到 过 电 流 脱 扣 器 动 作 值 瞬 间 起 到 燃 弧 时 间 结 束 为 止 的 时 间间隔 。
3 . 5 . 12
I2 t值(焦耳积分) I2 t(Jouleintegral)
电流平方在给定的时间间隔内的积分:
1
t
8
GB 24350—2009
3 . 5 . 13
SMCB的 I2 t特性 I2 t characteristicofaSMCB
在规定的工作条件下,表示 I2 t的最大值为预期电流函数的曲线 。
3 . 5 . 14
选择性和后备保护
3 . 5 . 14 . 1
选择性 discrimination(selectivity)
串联的过电流保护电器之间的配合 。两个或几个串联的过电流保护电器之间动作特性的配合,过电流在规定的范围内时,指定的这个范围内动作的保护电器动作,而其他保护电器不动作 。
过电流的选择性极限值是指串联的多个过电流保护电器由串联在后的保护电器单独分断情况下的电流极限值 。选择性极限值应不超过串联在后的过电流保护电器的 Icn 。如果过电流超过了该值,则应由串联在前的过电流保护电器提供后备保护 。
3 . 5 . 14 . 1 . 1
同串联在后的 MCB在过电流情况下的选择性极限电流值 Is1 selectivity limitcurrent(Is1 ) under overcurrentconditionswith downstream MCB
SMCB 和串联在后的 MCB组成的串联电路用级联配合 1 表示(见图 17) 。
Is1 是级联配合 1 中 SMCB 的选择性极限电流值 。
3 . 5 . 14 . 1 . 2
空
3 . 5 . 14 . 2
后备保护 back-up protection
两个串联的过电流保护电器之间的过电流配合,通常电源侧的保护电器(但不是必须在电源侧)在有或没有另外一个保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器受过度的应力 。
3 . 5 . 14 . 3
交接电流 take-overcurrent
IB
两个过电流保护电器的时间-电流特性曲线交点处的电流值 。
注:交接电流是两个串联的过电流保护电器的最大分断时间/电流特性曲线交点处的电流值 。
3 . 5 . 14 . 4
(电路或开关电器 的)限 制 短 路 电 流 conditionalshort-circuitcurrent(ofa circuitor a switching device)
在规定的使用和性能条件下,由规定的短路保护电器保护的电路或开关电器在该保护电器的全部动作时间内能完满承受的预期电流 。
注 1 :就本标准而言,短路保护电器一般是指断路器或熔断器 。
注 2:本定义与 IEC 60050-441 中 441-17-20 不同,把限流电器的概念扩展到短路保护电器,短路保护电器的功能不仅仅是限制电流 。
3 . 5 . 14 . 5
额定限制短路电流 rated conditionalshort-circuitcurrent
Inc
在有关产品标准的试验条件下,用制造厂规定的保护电器保护的设备在该保护电器动作的时间内能完满承受的预期电流值 。
3 . 5 . 15
约定不脱扣电流 conventionalnon-tripping current
Int
SMCB 能承载一个规定时间(约定时间)而不脱扣的规定电流值 。
9
GB 24350—2009
3 . 5 . 16
脱扣电流 tripping current
3 . 5 . 16 . 1
约定脱扣电流 conventionaltripping current
It
使 SMCB在规定时间(约定时间)内脱扣的规定电流值 。
3 . 5 . 16 . 2
延时脱扣电流 delay tripping current
Itv
使 SMCB在规定时间内 自动延时脱扣的约定电流值 。
3 . 5 . 16 . 3
短延时脱扣电流 shortdelay tripping current
Itk
使 SMCB在规定时间内 自动短延时脱扣的约定电流值 。
3 . 5 . 17
瞬时脱扣电流 instantaneoustripping current
使 SMCB无故意延时自动动作的最小电流值 。
注:对于 SMCB,无约定值 。
3 . 6 关于绝缘配合的定义
3 . 6 . 1
绝缘配合 insulation co-ordination
考虑预期的微观环境和影响应力,电气设备绝缘特性相互之间的关系 。
3 . 6 . 2
工作电压 working voltage
当设备施加额定电压时,在任何特定的绝缘上可能发生的直流电压或交流电压的最大有效值 。注 1 :瞬态现象忽略不计 。
注 2:考虑开路条件和正常工作条件两者 。
3 . 6 . 3
过电压 overvoltage
在正常工作条件下,峰值超过最大稳态电压相应峰值的任何电压 。
3 . 6 . 4
冲击耐受电压 impulsewithstand voltage
在规定条件下,不引起绝缘击穿的指定波形和极性的冲击电压的最高峰值 。
3 . 6 . 5
过电压类别 overvoltage category
定义瞬态过电压条件的分类 。
3 . 6 . 6
宏观环境 macro-environment
安装或使用设备的房间或其他场所的环境 。
3 . 6 . 7
微观环境 micro-environment
对爬电距离尺寸确定有显著影响的紧靠绝缘的环境 。
10
GB 24350—2009
3 . 6 . 8
污染 pollution
任何能导致绝缘的介电强度或表面电阻率降低的外来的固体 、液体或气体物质的增加 。
3 . 6 . 9
污染等级 pollution degree
表征微观环境预期污染的分类 。
注 :因为采用诸如外壳或防止潮气吸收或凝露的内部加 热 提 供 的 保 护,设 备 暴 露 环 境 的 污 染 等 级 可 能 与 设 备 位 于场所宏观环境污染等级不同 。
3 . 6 . 10
隔离(隔离功能) isolation(isolating function)
出于安全的原因,通过使其与所有电源分开的方法切断整个装置或其中一个独立部分的电源 。
3 . 6 . 1 1
(机械开关电器一极的)隔离距离 isolatingdistance(ofapoleofa mechanicalswitching device)
满足对隔离用途规定的安全要求的断开触头之间的电气间隙 。
3 . 6 . 12
电气间隙 clearance
两个导电部件之间以最短的方式张紧的绳子在空气中的最短距离(见附录 B) 。
注:为确定对易触及部件的电气间隙,绝缘外壳的易触及表面应视为导电的,好像该外壳的能被手或图 9 的标准试指触及的表面覆盖一层金属箔一样 。
3 . 6 . 13
爬电距离 creepage distance
两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离(见附录 B) 。
注:为确定对易触及部件的爬电距离,绝缘外壳的易触及表面应视为导电的,好像该外壳的能被手或图 9 的标准试指触及的表面覆盖一层金属箔一样 。
4 分类
SMCB按下列方法分类:
4 . 1 根据极数分:
— 单极 SMCB ;
— 带 1 个保护极的二极 SMCB ;
— 带 2 个保护极的二极 SMCB ;
— 带 3 个保护极的三极 SMCB ;
— 带 3 个保护极的四极 SMCB ;
— 带 4 个保护极的四极 SMCB 。
注:不是保护极的极可以是:
— “无保护极 ”(见 3 . 2 . 7 . 2) ;
— “开闭中性极 ”(见 3 . 2 . 7 . 3) 。
4 . 2 根据对外部影响的防护分:
— 封闭式(不需要合适的外壳);
— 非封闭式(需配合适的外壳)。
4 . 3 根据安装方式分
— 平面安装式;
— 嵌入安装式;
— 面板式,也称为配电板式;
11
GB 24350—2009
注 1 :这些方式均可安装在安装轨上 。
— 母排式(直接插入或通过母排适配器)。
注 2:对于母排式 SMCB 的技术要求正在考虑中 。
4 . 4 根据接线方式分(接线端子的型式)
— 具有连接外部铜导线的螺纹型接线端子的 SMCB ;
— 具有连接外部铜导线的无螺纹型接线端子的 SMCB ;
— 具有扁平快速连接外部铜导线的接线端子的 SMCB ;
— 具有连接外部铝导线的螺纹型接线端子的 SMCB ;
— 具有用于母排系统连接的插接端子的 SMCB ;
— 具有上述组合接线端子型式的 SMCB 。
注:除了连接外部铜导线的螺纹型接线端子之外,具有其余型式接线端子的 SMCB 的要求正在考虑中 。
4 . 5 根据脱扣特性分:
— 脱扣特性 E ;
— 脱扣特性 Cs 。
4 . 6 根据带或不带控制回路(见 3 . 2 . 5)分:
— 带控制回路;
— 不带控制回路 。
5 SMCB特性
5 . 1 特性概述
SMCB 的特性应由下列术语来确定:
— 极数(见 4 . 1) ;
— 对外部影响的防护(见 4 . 2) ;
— 安装方式(见 4 . 3) ;
— 接线方式(见 4 . 4) ;
— 额定电压(见 5 . 3 . 1) ;
— 额定电流(见 5 . 3 . 2) ;
— 额定频率(见 5 . 3 . 3) ;
— 额定短路能力(见 5 . 3 . 4) 。
5 . 2 额定量
5 . 2 . 1 额定电压
5 . 2 . 1 . 1 额定工作电压(ue)
SMCB 的额定工作电压(以下均称额定电压)是制造厂规定的电压值,此值与 SMCB 的性能(尤其是短路性能)有关 。
注 :同一台 SMCB可规定几个额定电压和相应的额定短路能力 。
5 . 2 . 1 . 2 额定绝缘电压(ui)
SMCB 的额定绝缘电压是制造厂规定的电压值,此值与介电试验电压以及爬电距离有关 。
除非另有规定,额定绝缘电压是 SMCB 的最大额定电压值,在任何情况下,最大额定电压不应超过额定绝缘电压 。
5 . 2 . 1 . 3 额定冲击耐受电压(uimp)
SMCB 的额定冲击耐受电压应等于或高于 5 . 3 . 6 规定的冲击耐受电压的标准值 。
5 . 2 . 2 额定电流(In)
制造厂规定的 SMCB在规定的基准周围空气温度及不间断工作制(见 3 . 2 . 14)下能承载的电流 。
12
GB 24350—2009
标准的基准周围空气温度是 30 ℃ 。如果 SMCB 采用其他的基准周围空气温度,则应考虑对电缆过载保护的影响,因为按照安装规程,电缆也是以 30 ℃基准周围空气温度为基础的 。
5 . 2 . 3 额定频率
SMCB 的额定频率是为 SMCB设计而规定的,且与其他特性相对应的工频频率 。
同一台 SMCB可规定几个额定频率 。
5 . 2 . 4 额定短路能力(Icn)
SMCB 的额定短路能力是制造厂对 SMCB规定的极限短路分断能力(见 3 . 5 . 5 . 1)值 。
注:具有给定额定短路能力的 SMCB有一个相应的运行短路能力(Ics )(见表 19) 。
5 . 3 标准值和优选值
5 . 3 . 1 额定电压标准值
额定电压标准值见表 1 。
表 1 额定电压标准值
SMCB
SMCB 的供电线路
在 230 V , 230/400 V , 400 V 系统
使用的 SMCB 的额定电压
V
单极
单相(相线对中性线或相线对相线)
230
三相四线
230
单相(相线对中性线)或 三 相,使 用 三 个 单 极的 SMCB(三线或四线)
230/400
二极
单相(相线对中性线或相线对相线)
230
单相(相线对相线)
400
三相(四线)
230
三极
三相(三线或四线)
400
四极
三相(四线)
400
注 1 :在 IEC 60038 中,电网电压值 230/400 V 已经标准化,这些电压值宜逐步取代 220/380 V 和 240/415 V 电压值 。
注 2:在本标准中,凡涉及到 230 V 和 400 V 的地方,可以分别理解为 220 V或 240 V、380 V或 415 V。
额定电压为 230 V 的二极 SMCB可以有一个或两个保护极 。
额定电压为 400 V 的二极 SMCB应有两个保护极 。
三极 SMCB应有三个保护极 。
四极 SMCB可以有三个或四个保护极 。
5 . 3 . 2 额定电流优选值
额定电流优选值是:
10 A 、16 A 、20 A 、25 A 、32 A 、40 A 、50 A 、63 A 、80 A 、100 A 和 125 A 。
5 . 3 . 3 额定频率标准值
额定频率标准值是:50 Hz 或 60 Hz 。
5 . 3 . 4 额定短路能力标准值
5 . 3 . 4 . 1 10 000 A及以下的标准值
额定短路能力为 10 000 A及以下的标准值是:
4 500 A 、6 000 A 和 10 000 A 。
相应功率因数范围在 9 . 12 . 5 中规定 。
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GB 24350—2009
5 . 3 . 4 . 2 大于 10 000 A 至 50 000 A(含 50 000 A)的值
对于大于 10 000 A 至 50 000 A(含 50 000 A)的值,其优选值是 15 000 A 、25 000 A 、50 000 A 。相应功率因数范围在 9 . 12 . 5 中规定 。
5 . 3 . 5 脱扣特性标准值
脱扣特性标准值在表 2 中规定 。
表 2 脱扣特性标准值
脱扣特性
约定不脱扣电流 Int
约定脱扣电流 It
延时脱扣电流 Itv
短延时脱扣电流 Itk
E
1 . 05In
1 . 2In
5In
6 . 25In
Cs
1 . 13In
1 . 45In
6 . 5In
10In
5 . 3 . 6 额定冲击耐受电压(uimp)的标准值
表 3 额定冲击耐受电压与装置标称电压的关系
额定冲击耐受电压 uimp
kV
装置的标称电压
三相系统V
6
230/400
注 1 :检验绝缘的试验电压见表 14 。
注 2:检验断开触头之间隔离距离的试验电压见表 13 。
额定冲击耐受电压(uimp )的标准值是 6 kV 。
5 . 3 . 7 额定绝缘电压(ui)的标准值
额定绝缘电压(ui )的标准值是 690 V 。
5 . 3 . 8 选择性极限(Is1 )的标准值
选择性极限(Is1 )的标准值是 4 500 A 、6 000 A 和 10 000 A 。
6 标志和其他产品资料
每台 SMCB应以耐久的方式标出下列内容:
a) 制造厂名称或商标;
b) 型号,目录号或系列号;
c) 标准号;
d) 额定电压;
e) 额定电流,不标符号“A”,在前面冠以脱扣特性的符号(E) ,例如:E25 ;
f) 如果规定 SMCB 只适用于一个频率时,则应标明额定频率(见 5 . 3 . 3) ;
g) 额定短路能力,用 A 表示;
h) 接线图,除非正确的接线方式是显而易见的;
i) 基准周围空气温度(如果不是 30℃时);
j) 防护等级(如果不是 IP20 时);
k) 选择性信息(Is1 ) ;
l) SMCB 的电气符号是: (可集成在线路图中);
m) 额定绝缘电压(ui ) ;
n) 额定冲击耐受电压(uimp ) ;
o) 过电压类别;
p) 污染等级 。
14
GB 24350—2009
SMCB安装后,标志 d) , e) , g) , l)的内容应显而易见 。
如果 SMCB 可利用的空间不足以标志上述所有数据,则可把标志 a) , b) , c) , f) , h) , k) , m) , n) 的内容标在 SMCB 的侧面或背面 。
标志 h)的内容也可标在接电源线时必须打开的盖子里面 。该线路图不应标在松散地附在 SMCB上的标签上 。
标志 i) , j) , o)和 p)也可仅在 SMCB 的文件资料中说明 。
如果 SMCB上标志的防护等级高于 GB 4208—2008 的 IP20 ,则无论采用哪种安装方式均应符合这个要求 。如果较高的防护等级仅是采用特定的安装方法和/或使用特定的附件(例如,端子盖板,外壳等)来达到的,则应在制造厂的文件中规定 。
制造厂可在其技术文件(见附录 D)中给出 SMCB 与其后级用作故障条件下电击保护(间接接触保护)的熔断器配合的说明(适用时)。
SMCB 的断开位置应用“○ ”符号(一圆圈)表示,而闭合位置用 “| ”(一竖短直线)表示 。 当 SMCB安装后,这些指示应清晰可见 。
对于有几个电流额定值的 SMCB,应按标志 e) 的要求标志最大值 。 此外,SMCB 可调节的电流值应明确地标明 。
如果必须区分电源端和负载端,则电源端应用指向 SMCB 的箭头标明,负载端用背向 SMCB 的箭头标明 。
专用于中性线的接线端子应用字母“N”标明 。
用于保护导线的接线端子(如有的话)应用符号(GB/T 5465 . 2—2008 , 5019)标明 。
注 :以前推荐的符号(GB/T 5465 . 2—2008 , 5017) 将逐步被上述推荐的符号(GB/T 5465 . 2—2008 , 5019) 取代 。标志应是不易擦掉及容易识别的,并且不应位于螺钉 、垫圈或其他可移动的部件上 。
通过检查和 9 . 3 的试验来检验是否符合要求 。
7 使用的标准工作条件
符合本标准的 SMCB应能在下列标准条件下使用 。
7 . 1 周围空气温度范围
周围空气温度不超过 +40 ℃ ,并且在 24 h 内的平均温度不超过 +35 ℃ 。
周围空气温度的下限是- 5 ℃ 。
在周围空气温度高于 +40 ℃(尤其是热带国家)或低于- 5 ℃的条件下使用的断路器应采用特殊设计或按制造厂样本中提供的数据使用 。
7 . 2 海拔
安装地点的海拔一般不超过 2 000 m 。
对于安装在更高海拔的装置,应考虑介电强度和空气冷却效果的降低 。 预期在此条件下使用的断路器应特殊设计或按制造厂与用户间的协议使用 。制造厂样本中给出的资料可取代此项协议 。
7 . 3 大气条件
在最高温度为 +40 ℃时,空气的相对湿度不超过 50% 。
在较低温度下可允许较高的相对湿度,例如在 +20 ℃时,相对湿度为 90% 。
对由于温度变化可能偶尔产生适度的凝露,应注意采取适当的措施(例如排水孔)。
7 . 4 安装条件
SMCB应按制造厂的说明书安装 。
7 . 5 污染等级
本标准的 SMCB适用于污染等级为 3 的环境,即该环境中具有导电性污染或由于凝露使干燥的非导电性污染变成导电性污染 。
15
GB 24350—2009
8 结构和动作要求
8 . 1 机械设计
8 . 1 . 1 一般要求
SMCB 的设计和结构应使其在正常使用条件下性能可靠,对操作者或周围环境无危险 。
一般是采用规定的所有有关试验来检查是否符合要求 。
8 . 1 . 2 机构
多极 SMCB 的所有极的动触头机械上应这样联结,即除了可开闭的中性极(如果有的话)外,所有极无论是手动操作或自动操作基本上同时接通和同时分断,即使仅在一个保护极发生过载时也是如此 。
四极 SMCB 的开闭中性极(见 3 . 2 . 7 . 3)不应比保护极后闭合和先断开 。
通过采用适当的装置(例如:指示灯,示波器等)进行检查和手动试验来检验是否符合要求 。
如果具有适当短路接通分断能力的一个极被用作中性极,并且 SMCB是无关人力操作(见 3 . 4 . 4) ,则所有的极包括中性极可以基本上同时动作 。
SMCB应有 自 由脱扣机构 。
应可用手动操作开闭 SMCB 。
SMCB 的结构应使得动触头只能置于闭合位置(见 3 . 2 . 8)或断开位置(见 3 . 2 . 9) ,即使操作件释放在一个中间位置时也是如此 。
SMCB在断开位置(3 . 2 . 9)时应按满足隔离功能(见 8 . 3) 所必须的要求提供一个隔离距离 。 用下列一个或两个方式指示主触头的断开位置和闭合位置:
— 操作件的位置(优选的);
— 分开的机械指示器 。
如果用一个独立的机械指示器来指示主触头的位置,对闭合位置(ON) 指示器应显示红色,对断开位置(OFF)显示绿色 。
触头位置指示装置应该可靠 。
通过检查和 9 . 10 . 2 和 9 . 11 . 3 的试验来检验是否符合要求 。
如果用操作件来指示触头的位置,脱扣时操作件应 自动地位于与动触头位置相对应的位置 。在这种情况下,操作件应有两个明显不同的与触头位置相应的停止位置,但对自动断开,操作件可以有第三个明显不同的位置 。
机械的动作应不受外壳或盖的位置的影响,并且与任何可移动的部件无关 。
由制造厂密封定位的盖子看作是不可移动的部件 。
操作件应可靠地固定在其轴上,并且不借助于工具应不可能把操作件卸下 。允许将操作件直接固定在盖上 。
如果操作件是 “上下运动 ”的,当 SMCB按正常使用安装时,则向上运动应使触头闭合 。
通过检查和 9 . 12 . 12 . 1 和 9 . 12 . 12 . 2 的试验来检验是否符合要求 。
当制造厂提供或规定了把操作件锁定在断开位置的装置时,应只有在主触头处于断开位置时才可能把操作件锁定在断开位置 。
注:对特定的使用场合,允许把操作件锁定在闭合位置 。
通过直观检查及参照制造厂的说明书来检验是否符合要求 。
8 . 1 . 3 电气间隙和爬电距离(见附录 B)
电气间隙和爬电距离要求的最小值见表 4 ,表 4 的值是基于 SMCB设计成在污染等级为 3 的环境中使用 。
根据 GB/T 16935 . 1—2008 中 2 . 7 . 1 . 1 和 2 . 7 . 1 . 3 的相比电痕化指数(CTI) ,把绝缘材料分成材料组别 。
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GB 24350—2009
表 4 最小电气间隙和爬电距离
部位
最小电气间隙mm
最小爬电距离e , f mm
组别 Ⅱ
(400 V≤CTI<600 V) d
组别 Ⅰ
(600 V≤CTI) d
额定电压V
工作电压e V
230/400
230
400
400
400
1 . 当主触头处于断开位置时,分开的带电部件之间a
5 . 5
9 . 0
8 . 0
2 . 不同极的带电部件之间a, j
5 . 5
9 . 0
8 . 0
3 . 不同电源供电的电路之间,其中一个电源为PELV或 SELVg
8 . 0
9 . 0
8 . 0
额定电压V
230/400
230/400
4 . 带电部件与
— 操作件可触及的表面之间
5 . 5
9 . 0
8 . 0
— 安装 SMCB 时 必 须 拆 下 的 盖 的固 定 螺 钉或其他器件之间
5 . 5
9 . 0
8 . 0
—SMCB安装的平面之间b
5 . 5
9 . 0
8 . 0
— 固定 SMCB 的螺钉或其他器件之间b
5 . 5
9 . 0
8 . 0
— 金属盖或外壳之间b
5 . 5
9 . 0
8 . 0
— 其他可触及的金属部件之间c
5 . 5
9 . 0
8 . 0
— 支承嵌入式 SMCB 的金属支架之间
5 . 5
9 . 0
8 . 0
注 1 : 400 V 的值对 440 V 同样有效 。
注 2 :中性线回路的部件(如果有的话)也认为是带电部件 。
a 对辅助和控制触头,其值在有关标准中规定 。
b 如果 SMCB 的带电部 件 与 金 属 屏 蔽 层 之 间 或 与 安 装 SMCB 的 平 面 之 间的 电 气 间隙 和 爬 电 距 离 不 仅 仅 与SMCB 的设计有关,使得 SMCB安装在最不利条件时电气间隙和爬电距离会减少,则电气间隙和爬电距离值应加倍 。
c 包括覆盖在按正常使用安装后易触及的绝缘材料表面的金属箔,用 9 . 6 的伸直的无关节的试指(见图 9) 把金属箔推至各个角落和凹槽等地方 。
d 见 GB/T 4207—2003 。
e 在确定相应于表列的工作电压的中间电压值的爬电距离时,允许采用插入法 。确定爬电距离见附录 B。 f 爬电距离不能小于相应的电气间隙 。
g 包括辅助触头中 ELV所有不同的电压 。
h 空 。
i 空 。
j 对于并排安装的 SMCB之间不同极性的带电导体之间的爬电距离也适用 。
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GB 24350—2009
8 . 1 . 4 螺钉 、载流部件和连接
8 . 1 . 4 . 1 无论电气连接或机械连接应能承受正常使用时产生的机械应力 。
安装过程中,安装 SMCB使用的螺钉不应是螺纹切削式自攻螺钉 。
注 1 :安装 SMCB使用的螺钉(或螺母)包括固定盖或盖 板 的 螺 钉,但 不 包 括 用 于 螺 纹 导 线 管 和 固 定 SMCB 基 座 的连接装置 。
通过直观检查和 9 . 4 的试验来检验是否符合要求 。
注 2:可认为 9 . 8 、9 . 9 、9 . 12 、9 . 13 和 9 . 14 的试验对螺纹连接进行了检验 。
8 . 1 . 4 . 2 安装过程中,安装 SMCB 时所用的与绝缘材料螺纹啮合的螺钉,应保证其正确导入螺孔或螺帽内 。
通过直观检查和手动试验来检验是否符合要求 。
注:如果能防止螺钉倾斜导入,例如用内螺纹中的凹槽固定的零件或使用一个去除前端导向螺纹的螺钉进行导向,则就满足了有关螺钉正确导入的要求 。
8 . 1 . 4 . 3 电气连接应这样设计,使得触头压力不是通过除了陶瓷 、纯云母或其他性能相当的材料以外的绝缘材料来传递,除非在金属部件中具有足够的弹性以补偿绝缘材料任何可能的收缩或变形 。
通过直观检查来检验是否符合要求 。
注:材料的适用性是就材料尺寸的稳定性来考虑的 。
8 . 1 . 4 . 4 载流部件和连接包括用作保护导线的部件(如果有的话)应是:
— 铜 。
— 对冷加工部件,含铜量至少为 58%的合金 。对于其他部件,含铜量至少为 50%的合金 。
— 耐腐蚀性能不低于铜并且具有适当机械性能的其他金属或适当的涂层的金属 。
注:确定耐腐蚀性能的新的要求及适当的试验正在考虑,这些要求宜允许使用其他有适当涂层的材料 。
本条款的要求不适用于触头 、磁路 、加热元件 、双金属片 、限流材料 、分流器 、电子元件包括印刷线路板,也不适用于螺钉 、螺母 、垫圈 、夹紧板和接线端子的类似部件 。
通过制造商的规定来检验是否符合要求 。
8 . 1 . 5 连接外部导线的接线端子
8 . 1 . 5 . 1 连接外部导线的接线端子应确保其连接的导线可长期保持必须的接触压力 。
接线端子在预期的使用条件下,应是容易触及的 。
通过直观检查,对螺纹型接线端子通过 9 . 5 的试验来检验是否符合要求 。
8 . 1 . 5 . 2 SMCB应具有允许连接如表 5 所示的标称截面积的铜导线的接线端子 。
注:螺纹型接线端子可能的形状和结构的示例参见附录 F。
通过直观检查,测量以及依次连接一根规定的最小截面积和一根最大截面积的导线来检验是否符合要求 。
表 5 螺纹型接线端子可连接的铜导线的截面积
额定电流a A
被夹紧的标称截面积范围a
2
mm
13 及以下
>13 ~ 16(含 16)
>16 ~ 25(含 25)
>25 ~ 32(含 32)
>32 ~ 50(含 50)
>50 ~ 80(含 80) >80 ~ 100(含 100) >100 ~ 125(含 125)
1 ~ 2 . 5
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