│  │  II, IIIa  │  I  │ II  │ IIIa │  I  │ II │ IIIa  │

│  │  или IIIb  │  │  │ или  │  │  │  или  │

│  │  │  │  │ IIIb │  │  │ IIIb  │

├─────────────────────┼─────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┤

│  U <= 50  │  <*>  │ 0,6 │ 0,9 │  1,2 │ 1,5 │ 1,7│  1,9  │

│  U <= 100  │  │ 0,7 │ 1,0 │  1,4 │ 1,8 │ 2,0│  2,2  │

│  U <= 125  │  │ 0,8 │ 1,1 │  1,5 │ 1,9 │ 2,1│  2,4  │

│  U <= 150  │  │ 0,8 │ 1,1 │  1,6 │ 2,0 │ 2,2│  2,5  │

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

│  U <= 200  │  │ 1,0 │ 1,4 │  2,0 │ 2,5 │ 2,8│  3,2  │

│  U <= 250  │  │ 1,3 │ 1,8 │  2,5 │ 3,2 │ 3,6│  4,0  │

│  U <= 300  │  │ 1,6 │ 2,2 │  3,2 │ 4,0 │ 4,5│  5,0  │

│  U <= 400  │  │ 2,0 │ 2,8 │  4,0 │ 5,0 │ 5,6│  6,3  │

│  U <= 600  │  │ 3,2 │ 4,5 │  6,3 │ 8,0 │ 9,6│ 10,0  │

│  U <= 800  │  │ 4,0 │ 5,6 │  8,0 │10,0 │11,0│ 12,5  │

│  U <= 1000  │  │ 5,0 │ 7,1 │ 10,0 │12,5 │14,0│ 16,0  │

├─────────────────────┴─────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴───────┤

│  Примечания  │

│  1. Допускается линейная интерполяция между двумя ближайшими  точками,│

│при которой расчетный интервал округляют  до  следующего  более  высокого│

│значения на приращение, равное 0,1 мм.  │

│  2. Для более высоких  значений  напряжения  допускается  использовать│

│таблицу 4 из IEC 60664-1.  │

│  3.  Для  усиленной  изоляции  значения  путей  утечки  для  основной│

│изоляции, указанные в настоящей таблице, удваивают.  │

│  4. Для определения степени загрязнения см. 13.1.  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  <*> Для  степени  загрязнения  1  минимальное  значение  пути  утечки│

│отсутствует. Минимальное значение зазора применяют, как это определено  в│

│13.3 или Приложении J.  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если значение пути утечки, полученное из таблицы 11, меньше, чем соответствующее значение зазора, определенное по 13.3 или Приложению J, то значение зазора принимают за минимум пути утечки.

Допускается использовать в качестве минимальных путей утечки соответствующие значения зазоров для стекла, слюды, керамики или подобных материалов.

При определении пути утечки используют следующее рабочее напряжение:

- фактическое среднеквадратичное значение напряжения переменного тока или постоянного тока.

При измерении среднеквадратичного значения напряжения необходимо использовать измерительный прибор, позволяющий определять истинное среднеквадратичного значение несинусоидальных форм волны так же, как и синусоидальных форм волны;

- в случае напряжения постоянного тока никакие наложенные пульсации не учитывают;

- условия кратковременных режимов (например, промодулированные вызывные сигналы в НТС цепях) не учитывают;

- кратковременные помехи (например, от переходных процессов) не учитывают.

При определении рабочего напряжения для НТС цепи, соединенной с телекоммуникационной сетью с неизвестными характеристиками, нормальное рабочее напряжение считают следующим:

- 60 В - для цепи НТС-1;

- 120 В - для цепей НТС-2 и НТС-3.

Группы материалов классифицированы следующим образом:

  - группа материалов I:  600 <= СИТ (сравнительный

  индекс трекингостойкости);

  - группа материалов II:  400 <= СИТ < 600;

  - группа материалов IIIa:  175 <= СИТ < 400;

  - группа материалов IIIb:  100 <= СИТ < 175.

Группу материала определяют согласно испытаниям по IEC 60112 с использованием 50 капель раствора A.

Если группа материала неизвестна, принимают группу материала IIIb. Если необходим СИТ 175 или более, а данные на материал отсутствуют, то группа материала может быть установлена по испытаниям на определение индекса трекингостойкости (PTI) по IEC 60112. Материал может быть включен в группу, если его PTI по данным этих испытаний не менее, чем более низкое значение СИТ, указанного для соответствующей группы.

&Соответствие проверяют измерением, принимая во внимание требования Приложения E.

Следующие условия являются применимыми.

Подвижные части устанавливают в самые неблагоприятные положения.

Для аппарата с обычными несъемными шнурами питания измерения путей утечки выполняют с проводниками шнура питания с наибольшей площадью поперечного сечения, указанной в 15.3.5, а также без проводников.

При измерении пути утечки от корпуса изоляционного материала через щель или отверстие в корпусе доступную поверхность рассматривают как проводящую, как будто ее покрыли металлической фольгой везде, где возможно прикосновение испытательным пальцем [испытательный щуп B по IEC 61032 (см. 9.1.1.2)], приложенным без заметной силы (см. рисунок 3, точка B).&

Примечание. Наличие клеящего слоя на изоляционных лентах должно быть учтено при определении СИТ.

13.5. Печатные платы

13.5.1. Минимальные зазоры и пути утечки между проводниками, один из которых может быть непосредственно соединен с сетью, на печатных платах, соответствующих требованиям IEC 60249-2 в части сопротивления к отслаиванию и прочности покрытия, приведенные на рисунке 10, должны удовлетворять следующим требованиям:

- эти расстояния применяют настолько, насколько это касается перегрева непосредственно самих проводников (см. 11.2), но не к установленным компонентам или паяным соединениям;

- покрытие лаком или подобные покрытия, кроме покрытий согласно IEC 60664-3, не учитывают при измерении расстояний.

13.5.2. Для покрытия типа B печатных плат изоляция между проводниками должна соответствовать требованиям IEC 60664-3. Это требование применяют только к основной изоляции.

Примечание. Для таких печатных плат зазоры и пути утечки под покрытием не рассматривают.

13.6. Комбинированная изоляция

Расстояния между проводящими частями по нескрепленному стыку рассматривают как зазоры и пути утечки, для которых применяют значения по 13.3 или Приложению J и 13.4. Для надежно скрепленных соединений, выдерживающих следующие испытания, зазоры и пути утечки не существуют. В этом случае применяются требования только 8.8.

&Соответствие проверяют осмотром, измерением и испытанием.

Для этого испытания эмалированные моточные провода, если таковые имеются, заменяют неизолированными проводами.

Материалы рассматривают как скрепленные вместе, если они выдерживают следующее испытание. Три аппарата, компонента или сборочных узла подвергают 10 циклам следующего температурного испытания:

- 68 ч при (X +/- 2) °C,

- 1 ч при (25 +/- 2) °C,

- 2 ч при (0 +/- 2) °C,

- 1 ч при (25 +/- 2) °C,

где X - наивысшая температура, измеренная на аппарате, компоненте или сборочном узле при нормальных условиях эксплуатации плюс 10 К, но не менее 85 °C.

Один аппарат, компонент или сборочный узел подвергают соответствующему испытанию на электрическую прочность изоляции по 10.3 без предварительной обработки влагой по 10.2, но испытательное напряжение увеличивают в 1,6 раза.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51