Книга Госстандарт России по электрооборудованию
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Гипероглавление:
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
(Измененная редакция, Изм. № 6).
1. МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
(Измененная редакция, Изм. № 1-6).
1.3 (Исключен, Изм. № 3).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5а. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОбязательноеКоды ОКП
Определение девятого, десятого знаков кода ОКП маркоразмера кабелей с жилами меньшего сечения
(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Общие технические условия
Voltage transformers.
General specifications
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 Нормативные ссылки
Категории размещения трансформаторов, установленных внутри оболочек комплектных изделий
5 Основные параметры
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
6 Технические требования
6.9 Требования к конструкции
Выбор номинальных мощностей для трансформаторов
различных классов точности
Структурные электрические схемы включения трансформаторов
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
6. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
9. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
11. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
(Измененная редакция, Изм. N 1)
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Попр. 2002)
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Исключен, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
исключена, Изм. N 1
исключена, Изм. N 1
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Общие технические условия
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
номинальный коэффициент безопасности приборов:
номинальный ток безопасности приборов:
испытание для утверждения типа:
испытание на соответствие утвержденному типу:
допускаемая область погрешностей:
4 КЛАССИФИКАЦИЯ
5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.2 Общие требования
6.3 Требования к изоляции
6.4 Метрологические характеристики
6.5 Значение тока намагничивания
6.6 Требования к нагреву
6.7 Требования к стойкости при токах короткого замыкания
6.9 Обозначение выводов обмоток
6.10 Требования к конструкции
6.11 Требования к надежности
6.12 Комплектность
6.13 Маркировка
8 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
8.3 Общие положения
8.4 Квалификационные испытания
8.6 Периодические испытания
9 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
9.1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа
9.2 Испытание изоляции
9.5 Определение погрешностей
9.6 Проверка предельной кратности и коэффициента безопасности приборов
9.7 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов
9.8 Определение тока намагничивания вторичных обмоток
9.9 Испытание на нагрев при продолжительном режиме работы
9.10 Испытание на стойкость к токам короткого замыкания
9.14 Испытание на прочность при транспортировании
9.15 Испытание упаковки на сбрасывание
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
10.1 Транспортирование
10.2 Хранение
11 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Справочное
Обязательное
7 ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД ЗАЩИТНОГО ГАЗА
8 ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ
9 ПРОВЕРКА ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
10 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АСИНХРОННЫЕ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
5.4 Требования к системам управления электроприводов
5.5 Требования к системам зашиты, диагностики, сигнализации и контроля
5.6 Требования по стойкости к внешним воздействиям
5.7 Требования к надежности
5.8 Комплектность
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
7.4 Приемо-сдаточные испытания
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
2. НАЗНАЧЕНИЕ
3. ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
4. ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
(Измененная редакция, Изм. № 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Совмещенный способ изображения устройства
Разнесенный способ изображения устройства
(Измененная редакция, Изм.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
(Исключены, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Исключен, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм., № 2).
7. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5 ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
8 МАРКИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Основные положения. Типовые формы
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
энергосбережение:
Общие сведения о промышленном потребителе топливно-энергетических ресурсов
_____________________________________________________________
Общее потребление энергоносителей
Сведения о трансформаторных подстанциях
Установленная мощность потребителей электроэнергии
по направлениям использования
Сведения о компрессорном оборудовании
Характеристика холодильного оборудования
Сведения о составе и работе основного оборудования теплоэлектростанции*
Баланс потребления электроэнергии в 200...Г.
Сведения о составе и работе котельной
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
Общие требования
класс энергетической эффективности продукции:
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекомендуемый перечень продукции, подлежащей сертификации
по показателям энергетической эффективности
Наименование объекта сертификации
Бытовое оборудование
Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Машины электрические
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные положения
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
6 СУБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
14 энергосбережение*:
15 энергосберегающая политика:
16 энергетическое обследование:
17 топливно-энергетический баланс*
18 энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР:
19 энергетический паспорт гражданского здания:
20 энергосберегающая технология:
21 сертификация энергопотребляющей продукции:
Принцип обязательности требований:
Принцип паритетности:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общие требования
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
7 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ (КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ)
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
Этикетка энергетической эффективности изделия,
потребляющего ___________ (вид ТЭР) «ЭНЕРГОГИД»
Информационный листок энергопотребляющего изделия
бытового и коммунального назначения
Форма этикетки энергоэффективности бытового электроприбора
Энергоэффективность
Примеры идентификации и установления индексов
на бытовые посудомоечные машины [7]
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.4 Режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов
4.5 Стойкость при коротком замыкании
4.6 Переключение ответвлений
4.7 Трансформаторы тока
4.8 Арматура для заливки, отбора пробы, слива и фильтрации масла
4.9 Расположение основных элементов арматуры трансформаторов
4.10 Комплектность
Номинальные первичные и вторичные токи встроенных трансформаторов тока
Нетрадиционная энергетика
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Термины и определения
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
солнечная энергетика
4 ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОЛНЕЧНЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
термодинамическая солнечная электростанция
фотоэлектрическая солнечная электростанция
башенная солнечная электростанция
двухконтурная солнечная электростанция
модульная солнечная электростанция
термохимический цикл преобразования энергии солнечного излучения
приемник солнечной энергии
6 ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОЛНЕЧНОМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
система солнечного горячего водоснабжения
активная система солнечного отопления
пассивная система солнечного отопления
система солнечного теплоснабжения
система солнечного охлаждения
система солнечного тепло- и холодоснабжения
одноконтурная система солнечного теплоснабжения
Термины и определения общетехнических понятий,
необходимые для пояснения текста стандарта
теплоснабжение
прямая солнечная энергия
рассеянная солнечная энергия
суммарная солнечная энергия
поглощательная способность
пропускательная способность
Алфавитный указатель терминов на английском языке
Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно
Показатели энергоэффективности
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
двигатели с нормальным КПД:
двигатели с повышенным КПД (энергосберегающие двигатели):
4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Машины электрические вращающиеся
ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,12 ДО 400 кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Общие технические требования
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
двигатель общего назначения:
5.4 Требования безопасности
5.5 Комплектность
5.6 Маркировка
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Установочные размеры двигателей
Библиография*
Энергосбережение
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения и сокращения
энергосбережение:
Основные показатели энергетической эффективности энергопотребляющего
(включая энергодобывающие, энергоиспользующие, электропроводящие,
энергопередающие, топливотранспортирующие и теплосберегающие виды)
оборудования общепромышленного применения
А.1 Показатели энергетической эффективности основного активно энергопотребляющего оборудования
А.2 Показатели энергетической эффективности оборудования,
активно использующего возобновляемые ТЭР
А.3 Показатели энергетической эффективности электропроводящего
(пассивного) оборудования
А.4 Показатели энергетической эффективности энергопередающего тепло,
топливо (пассивного) оборудования
Энергосбережение
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Общие положения
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения и сокращения
топливно-энергетические ресурсы; ТЭР:
вторичные топливно-энергетические ресурсы:
энергоноситель:
материальная услуга:
технологический процесс:
технологический процесс исполнения услуги:
система качества:
Топливно-энергетические ресурсы (МДж/кг)
Продукция (МДж/кг)
Материалы (МДж/кг)
Конструкции и сооружения (МДж/м2)
Овощные продукты растениеводства (МДж/кг)
Затраты живого труда (МДж/(чел-ч) по категориям работы
6.4 Формы документирования исходных данных и результатов
А.1 Термины и определения из международного стандарта ИСО 13600
энергоносители:
«энергоресурсный товар», «энергоресурсы».
система, расходующая энергоресурсы (система энергопотребления):
область потребностей в энергоресурсах (энергообеспечение):
система производства энергоресурсов:
система утилизации (возврата, восстановления) энергоресурсов:
Традиционные энергоресурсные продукты (энерготовары) согласно приложению А ИСО 13600
Б.1 Твердое топливо
Б.2 Жидкое топливо
Б.3 Газообразное топливо
Б.5 Ядерное топливо
Б.6 Сетевое электричество (или электричество энергосистемы)
Б.7 Коммерческое тепло, районное тепло
Пример определения технологической энергоемкости выплавки чугуна
3 Классификация двигателей по условиям их применения
4 Общие технические требования
5 Требования безопасности
6 Правила приемки
7 Методы испытаний
8 Транспортирование и хранение
9 Указания по эксплуатации
10 Гарантии изготовителя
Общие технические условия
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Классификация двигателей по условиям их применения
4 Общие технические требования
5 Требования безопасности
6 Правила приемки
7 Методы испытаний
8 Транспортирование и хранение
9 Указания по эксплуатации
10 Гарантии изготовителя
ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ
Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Требования к образцу и категории испытаний
2.2 Требования к испытательной установке
2.3 Определение числа отрезков
2.4 Крепление образца
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КАБЕЛЕЙ
А.1 Область распространения
А. 2 Определение
А.3 Принцип метода
А. 4 Аппаратура
А. 6 Проведение испытания
А. 7 Протокол испытания
А. 8 Подтверждение минимального значения КИ
2.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Испытание под давлением при высокой температуре
5 Эластичность при низкой температуре
6 Испытание на тепловой удар
7 Механическая прочность шнура
4.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Испытание под давлением при высокой температуре
5 Эластичность при низкой температуре
6 Испытание на тепловой удар
7 Испытание на нераспространение горения
6.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Механические характеристики оболочки
5 Испытание на совместимость
6 Испытание под давлением при высокой температуре
7 Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре
7.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Механические характеристики оболочки
5 Испытание под давлением при высокой температуре
6 Испытания при низкой температуре
7 Испытание на тепловой удар
8.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Механические характеристики оболочки
5 Испытание под давлением при высокой температуре
6 Испытания при низкой температуре
7 Испытание на тепловой удар
номинальная управляющая частота
декодирующий элемент
положение импульса
начальный импульс
информационный импульс
интервал импульса
длительность цикла
выходной элемент
4.4 Электрические требования
Диапазон напряжения
Номинальные размыкаемые напряжения
Номинальные размыкаемые токи
4.5 Требования к управляющему напряжению
4.6 Электромагнитная совместимость
4.7 Подавление радиопомех
5 Испытания и условия испытаний
5.3 Климатические испытания
5.4 Проверка электрических требований
5.5 Проверка требований по управляющим характеристикам
5.6 Испытание электромагнитной совместимости
5.7 Измерение радиопомех
Приемочные испытания
А.1 100%-ное испытание
А.2 Выборочные испытания
Одноступенчатый план
Двухступенчатый план
Определения, относящиеся к кодам
Б.1 Код управляющих импульсов
Выбор частот для испытания с гармониками
Пример схемы для испытаний в рабочем и нерабочем состояниях
и измерения кривых предела помех
Электромагнит для испытания влияния магнитных полей внешнего происхождения
Значения влияющих величин для различных испытаний
Учет электроэнергии
ТАРИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ
Особые требования к переключателям по времени
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
3.1 Общие определения
переключатель
переключатель синхронного типа
переключатель с пьезокварцевыми часами
номинальное напряжение питания
Воздушные зазоры и длины путей утечки для зажимной платы
4.3 Климатические условия
Диапазон температур
Относительная влажность
4.4 Электрические требования
Диапазон напряжения
Номинальные размыкаемые напряжения
Номинальные размыкаемые токи
4.5 Точность хода часов переключателя
4.6 Электромагнитная совместимость
5 Испытания и условия испытаний
5.1 Общая методика испытаний
5.2 Проверка механических требований
5.3 Климатические испытания
5.4 Проверка электрических требований
5.5 Проверка требований к точности хода
5.6 Испытание электромагнитной совместимости
Максимальная погрешность
5.7 Измерение радиопомех
Приемочные испытания
Одноступенчатый план
Двухступенчатый план
Соотношения между температурой окружающего воздуха
и относительной влажностью
ГОСТ 433-73
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
Rubber-insulated power cables. Specifications
Дата введения 01.01.75
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ: А.Г. Григорьян, А.И. Балашов, А.А. Арутюнов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.05.73 № 1318
Изменение № 6 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3 от 18.02.93)
За принятие проголосовали:
3. Срок проверки - 1994 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 433-58
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
6. Снято ограничение срока действия по Протоколу 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94).
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в январе 1977 г., августе 1979 г., августе 1985 г., январе 1987 г., июне 1990 г., марте 1996 г. (ИУС 3-77, 10-79, 11-85, 4-87, 9-90, 6-96).
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц или 1000 В постоянного тока и на напряжение 3000, 6000 и 10000 В постоянного тока.
Кабели предназначены для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
Стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в районы с умеренным и тропическим климатом.
Виды климатического исполнения - У и Т, категории размещения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 6).
1. МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Марки и преимущественные области применения кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
Примечание. Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200 °С.
Коды ОКП приведены в приложении.
К обозначению марок кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, добавляют через дефис букву Т, кабелей круглой или плоской формы с заполнением, предназначенных для прокладки в электроустановках, требующих уплотнения при вводе, - букву «з», кабелей с однопроволочными жилами - буквы «ож» в скобках.
(Измененная редакция, Изм. № 1-6).
1.2. Число жил, номинальное сечение и номинальное напряжение кабелей должны соответствовать указанным в табл. 2.
Все жилы двухжильных кабелей должны быть одинакового сечения.
Все жилы трех- и четырехжильных кабелей должны быть одинакового сечения или одна жила должна быть меньшего сечения (нулевая или жила заземления).
Номинальные сечения нулевых жил и жил заземления должны соответствовать указанным в табл. 2а.
Таблица 2
Таблица 2а
Примечание. Номинальное сечение нулевой и заземляющей алюминиевой жилы должно быть не менее 2,5 мм2.
1.3 (Исключен, Изм. № 3).
1.4. Номинальная толщина изоляции должна соответствовать указанной в табл. 4. Нижнее предельное отклонение толщины изоляции не должно превышать 0,1 мм + 10 % номинального значения.
Верхнее предельное отклонение не нормируют.
Таблица 4
1.4а. Толщина изоляции в местах соприкосновения между изолированными жилами в результате сжатия после их скрутки должна быть не менее 0,75 номинального значения.
1.5. Толщина свинцовой оболочки должна соответствовать указанной в табл. 5.
Таблица 5 мм
1.6. Номинальная толщина резиновой оболочки должна соответствовать категории Обр-2, поливинилхлоридной оболочки - категории Обп-2 по ГОСТ 23286.
Нижнее предельное отклонение толщины поливинилхлоридной оболочки не должно быть более 0,1 мм + 15 % номинального значения. Верхнее предельное отклонение для поливинилхлоридной и резиновой оболочек - не более 20 %.
За диаметр под оболочкой для кабелей с параллельно уложенными жилами принимают диаметр изолированной жилы.
1.7. Строительная длина кабелей должна быть не менее 125 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 20 м в количестве не более 10 % от общей длины сдаваемой партии кабелей.
Расчетные значения массы и наружного диаметра кабелей должны быть указаны в качестве справочных в документации, утвержденной в установленном порядке.
Примеры условных обозначений:
трехжильного кабеля марки СРГ с жилами сечением 50 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель СРГ 3 ´ 50 - 660 ГОСТ 433-73
То же, марки АВРГ с однопроволочными жилами сечением 70 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель АВРГ 3
´
70 (ОЖ) - 660 ГОСТ 433-73
То же, марки ВРГ тропического исполнения с жилами сечением 150 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель ВРГ-ТЗ ´ 150 - 660 ГОСТ 433-73
То же, марки ВРГ с заполнением с жилами сечением 25 мм2:
Кабель ВРГз 3
´
25 - 660 ГОСТ 433-73
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Кабели должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативно-технической документации (для кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. 2.3. (Исключены, Изм. № 3).
2.4. Требования к конструкции
2.4.1. Токопроводящие жилы должны соответствовать классам 1 и 2 по ГОСТ 22483. Жилы должны быть круглой формы, одно- или многопроволочными; сечение жил должно соответствовать указанному в табл. 5а.
Таблица 5а
Допускается изготовление многопроволочной алюминиевой жилы сечением 16-50 мм2 и уплотненных медных и алюминиевых жил конструкции класса 2.
Однопроволочные алюминиевые жилы сечением 70 мм2 и более должны иметь относительное удлинение не менее 30 %.
2.4.2. Токопроводящие жилы должны быть изолированы резиной. Изоляция должна отделяться от токопроводящей жилы без разрушения. Поверх токопроводящей жилы может быть наложена полиэтилентерефталатная пленка, в том числе с магнитным покрытием. Целостность пленки после наложения изоляции не нормируют.
На поверхности изоляции жил не должно быть трещин и вмятин, а внутри - пузырей, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.
2.4.2а. Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами, начиная с нуля. Маркировка изолированных жил может быть выполнена цветной продольной полоской шириной не менее 2 мм. Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировку цифрами производят печатанием или тиснением. Маркировка печатанием или тиснением должна быть отчетливой. Цвет цифр при маркировке печатанием должен отличаться от цвета жилы. Цифры на отдельных жилах кабелей должны иметь одинаковый цвет.
При цифровом обозначении на поверхности изоляции первой жилы должна быть цифра 1, второй - 2, третьей - 3, четвертой - 4. При этом номеру 1 соответствует белая или желтая, номеру 2 - синяя или зеленая, номеру 3 - красная или малиновая, номеру 4 - коричневая или черная расцветка.
Изоляция жил меньшего сечения (нулевая) может быть любого цвета и не иметь цифрового обозначения.
Изоляция нулевых жил кабелей с жилой равного сечения должна быть черного цвета.
Изоляция жил заземления должна быть двухцветной зелено-желтого цвета или обозначена цифрой 0.
При применении двухцветного вида обозначения на любом участке жилы длиной 15 мм один из этих цветов должен покрывать не менее 30 и не более 70 % поверхности изоляции, а другой - остальную часть. В качестве двухцветной маркировки расцветкой применяют только комбинацию цветов зеленого и желтого.
Для жил другого назначения такая расцветка или обозначение не допускается.
При обозначении изолированных жил цифрами расстояние между ними должно быть не более 35 мм, высота цифр - не менее 4,0 мм.
Одножильные кабели могут быть маркированы любым цветом.
2.4.3, 2.4.4. (Исключены, Изм. № 3).
2.4.5. В многожильных кабелях изолированные жилы должны быть скручены и иметь заполнение. Двухжильные кабели (за исключением бронированных) сечением до 16 мм2 включ. допускаются с параллельно уложенными в одной плоскости жилами и могут иметь плоскую форму при условии соблюдения радиальной толщины оболочки.
Для заполнения промежутков между жилами должны применяться материал оболочки, внутренняя оболочка из невулканизированной резины, резиновые жгуты, непропитанная кабельная пряжа или штапелированная стеклопряжа. Кабели без буквы «з» в обозначении марки могут быть изготовлены без заполнения.
Поверх скрученных или параллельно уложенных жил, а также одножильных кабелей может быть наложена лента из полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного полотна, или прорезиненной ткани.
2.4.6. На изолированные одножильные и на скрученные или параллельно уложенные жилы многожильных кабелей должна быть наложена оболочка.
Допускается наложение двухслойной резиновой оболочки. Суммарная толщина двухслойной оболочки должна равняться толщине однослойной, при этом толщина наружного слоя должна быть не менее 70 % от толщины однослойной оболочки.
На поверхности резиновой и поливинилхлоридной оболочки не должно быть пузырей, а также вмятин, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения.
Свинцовая оболочка должна соответствовать ГОСТ 24641. Свинцовая оболочка кабелей без защитных покровов должна изготавливаться из свинцово-сурьмянистых сплавов по ГОСТ 1292 или другой нормативно-технической документации.
Под оболочкой кабеля на ленте из бумаги натурального цвета или на поливинилхлоридной, или резиновой оболочке не более чем через каждые 300 мм должен быть нанесен отличительный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.
Отсутствие ленты по длине кабеля более 1 м не допускается. Ширина ленты - не менее 10 мм. Высота шрифта - не менее 6 мм.
Допускается применение цветной нити для кабелей диаметром под оболочкой менее 20 мм.
2.4.7. Изолированные жилы должны отделяться друг от друга и от оболочки без повреждений.
2.4.5-2.4.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.4.8-2.4.10. (Исключены, Изм. № 3).
2.4.11. Защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006.
Для бронированных кабелей диаметром оболочки 13-20 мм, кроме кабелей в свинцовой оболочке, допускается применение двух бронелент толщиной 0,3 мм.
2.5. Требования к электрическим характеристикам
2.5.1, 2.5.2. (Исключены, Изм. № 3).
2.5.1а. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току должно соответствовать ГОСТ 22483.
2.5.2а. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 50 МОм.
2.5.3. Изолированные жилы кабелей на напряжение 660 В переменного тока должны выдерживать испытание напряжением переменного тока категории ЭИ-1 или ЭИ-2 по ГОСТ 23286.
Изолированные жилы кабелей постоянного тока после 6 ч пребывания в воде должны выдерживать в течение 5 мин испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц значением: 4000 В - для кабелей на напряжение 3000 В, 7000 В - для кабелей на напряжение 6000 В, 10000 В - для кабелей на напряжение 10000 В.
2.5.4. В готовом виде кабели на напряжение 660 В переменного тока без погружения в воду должны выдержать испытание между жилами и между каждой жилой и свинцовой оболочкой напряжением переменного тока значением 3 кВ в течение 10 мин.
Кабели на напряжение постоянного тока без погружения в воду должны выдержать в течение 5 мин испытание между жилой и свинцовой оболочкой напряжением переменного или постоянного тока, указанным в табл. 6.
Таблица 6 В
Одножильные кабели марок ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ испытывают до наложения оболочки.
2.5.5. Электрическое сопротивление подушки готовых кабелей марок СРБ2лГ, АСРБ2лГ должно быть не менее 1 МОм×км.
2.6, 2.6.1. (Исключены, Изм. № 3).
2.6а. Требования к стойкости при механических воздействиях
2.6а.1. Кабели должны быть стойкими к навиванию. Диаметр цилиндра, на который должен быть навит отрезок кабеля, должен быть равен 20 (D
н + d) - для одножильных кабелей, 15 (D
н + d) - для многожильных кабелей (где D
н - наружный диаметр кабеля, d - диаметр жилы).
Предельное отклонение диаметра цилиндра - не более плюс 5 %.
2.6а, 2.6а.1. (Введены дополнительно, Изм. № 6).
2.7, 2.7.1. (Исключены, Изм. № 4).
2.7а. Требования к стойкости при климатических воздействиях
2.7а.1. Кабели должны быть стойкими к воздействию следующих факторов:
- максимальной температуры окружающей среды - до плюс 50 °С;
- минимальной температуры окружающей среды - до минус 50 °С;
- относительной влажности воздуха - до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С.
2.7а.2. Кабели в тропическом исполнении должны быть грибостойкими.
2.7а, 2.7а.1, 2.7а.2. (Введены дополнительно, Изм. № 6).
2.7.2. (Исключен, Изм. № 3).
2.8. Срок службы
2.8.1. Срок службы кабелей - 30 лет.
Изменение физических характеристик кабеля к концу срока службы настоящим стандартом не нормируется.
2.9. Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать:
- проволока медная круглая - марке ММ по ТУ 16.К71-087;
- проволока алюминиевая круглая
для многопроволочных жил - марке АМ или АПТ по ТУ 16.К71-088;
- поливинилхлоридный пластикат - ГОСТ 5960;
- пряжа кабельная - ТУ 17-05-021;
- пленка полиэтилентерефталатная - ГОСТ 24234;
- нить полиэфирная техническая - ГОСТ 24662;
- пряжа хлопчатобумажная - ГОСТ 6904 и другой нормативно-
технической документации;
- оловянно-свинцовые припои - ГОСТ 21930 и ГОСТ 21931;
- сплав свинцово-сурьмянистый - маркам ССуМ, ССуМГ по ГОСТ 1292;
- резина для изоляции, оболочки и заполнения - по ТУ 16.К71-098, пластикат поливинилхлоридный ОМ-25 для оболочки и заполнения - по ТУ 6-01-1307, прорезиненная ткань - по ТУ 38.105.18.49, штапелированная стеклопряжа - по ТУ 6.48-23, лента полиэтилентерефталатная с магнитным покрытием - по ТУ 6-17-1123, лента из термоскрепленного полотна - по ТУ 412.651.
2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2а.1. Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.007.14.
Раздел 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 6).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Для проверки соответствия качества кабелей требованиям настоящего стандарта установлены следующие испытания: приемосдаточные, периодические, типовые.
3.2. Приемо-сдаточные испытания
3.2.1. Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают кабели одной марки, напряжения и сечения, одновременно предъявляемые к приемке.
3.2.2. Испытания проводят в объеме, указанном в табл. 7, по плану сплошного контроля с приемочным числом С = 0.
Таблица 7
Проверку по пп. 1.7 и 2.5.3 проводят в процессе производства.
3.3. Периодические испытания
3.3.1. Периодические испытания следует проводить на кабелях, прошедших приемо-сдаточные испытания.
Состав испытаний, их периодичность и объем выборки должны соответствовать указанным в табл. 8.
Таблица 8
3.3.2. Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки n
1 = n
2, составленным случайным отбором, с приемочным числом С1 = 0 и браковочным числом С2 = 2 для первой выборки и приемочным числом С1 = 1 для суммарной (n
1 и п2) выборки.
3.4. Типовые испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта должны проводить по программе, утвержденной в установленном порядке.
3.5. Потребитель проводит входной контроль не менее чем на 3 % строительных длин кабелей от партии, но не менее чем на трех строительных длинах. За партию принимают кабели одной марки, напряжения и сечения, полученные по одному сопроводительному документу.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания на удвоенном числе строительных длин.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.
4.2. Проверка конструкции
4.2.1. Проверку конструктивных размеров элементов кабеля (пп. 1.2; 1.4-1.5) проводят по ГОСТ 12177.
Проверку конструкции токопроводящих жил (п. 2.4.1), числа жил (п. 1.2), отсутствия дефектов на поверхности изоляции (п. 2.4.2) и оболочки (п. 2.4.6), скрутки изолированных жил и наличия заполнения (п. 2.4.5), а также отделяемости изолированных жил друг от друга и от оболочки (п. 2.4.7) проводят путем разбора и осмотра каждого конца кабеля на длине не менее 300 мм.
Проверку маркировки (пп. 2.4.2а и 2.4.6) проводят внешним осмотром без применения увеличительного прибора и измерениями с помощью линейки по ГОСТ 427.
Проверку качества маркировки цветной полоской или обозначением цифрами осуществляют легким десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) ватным или марлевым тампоном, смоченным водой. Кабель считают выдержавшим испытания, если не происходит окрашивания тампона.
Строительную длину (п. 1.7) измеряют в процессе производства с помощью устройства, обеспечивающего погрешность измерения длины в пределах ± 1 %.
4.2.2. Определение относительного удлинения алюминиевой жилы (п. 2.4.1) проводят по ГОСТ 1497 на образцах с расчетной длиной 200 мм.
4.2.3. Проверку и испытание свинцовой оболочки (п. 2.4.6) проводят по ГОСТ 24641.
4.2.4. Проверку и испытание защитных покровов (п. 2.4.11) проводят по ГОСТ 7006.
Испытание на холодостойкость проводят при температуре окружающей среды минус (50 ± 2) °С. Диаметры испытательных цилиндров должны соответствовать указанным в п. 2.6а.1.
Длина образца должна быть достаточной для одного полного витка.
4.3. Проверка электрических параметров
4.3.1. Электрическое сопротивление жилы постоянному току (п. 2.5.1а) измеряют по ГОСТ 7229.
Время выдержки строительной длины кабеля в помещении до измерения электрического сопротивления жилы при возникновении разногласий при испытаниях должно быть не менее 24 ч.
4.3.2. Электрическое сопротивление изоляции (п. 2.5.2а) измеряют по ГОСТ 3345.
Измерение электрического сопротивления изоляции одножильных кабелей проводят в воде на образцах кабеля длиной не менее 5 м. Концы кабелей должны быть выведены из воды на длину не менее 0,5 м.
4.3.3. Испытание напряжением (пп. 2.5.3 и 2.5.4) проводят по ГОСТ 2990.
4.3.4. Измерение электрического сопротивления подушки (п. 2.5.5) проводят между свинцовой оболочкой и броней по ГОСТ 3345.
4.4. Проверка стойкости при климатических воздействиях
4.4.1. Испытание на теплостойкость (п. 2.7а.1) проводят на образцах длиной не менее 1 м по ГОСТ 20.57.406 (метод 201-1.2). Время выдержки образцов в камере должно быть не менее 24 ч.
После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 1 ч, после чего они должны выдержать испытание переменным напряжением, указанным в п. 2.5.4.
4.4.2. Испытания кабелей на холодостойкость (п. 2.7а.1) проводят на образцах длиной не менее 1 м без брони и наружных покровов по ГОСТ 20.57.406 (метод 204-1).
После достижения в холодильной камере заданной температуры время выдержки образцов в ней должно быть не менее:
45 мин - для кабелей наружным диаметром до 20 мм;
120 мин » » » » св. 20 до 40 мм;
180 мин » » » » св. 40 до 60 мм;
240 мин » » » » св. 60 мм.
После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 1 ч, после чего они должны выдержать испытание переменным напряжением в соответствии с п. 2.5.4.
4.4.3. Испытания кабелей на влагостойкость (п. 2.7а.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 207-1) на образцах длиной не менее 3 м при относительной влажности воздуха 95-98 % и температуре окружающей среды (35 ± 2) °С; время выдержки - не менее 48 ч. После извлечения образцов из камеры определяют электрическое сопротивление изоляции, которое должно соответствовать требованиям п. 2.5.2а.
4.4.4. Испытание на грибостойкость (п. 2.7а.2) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) на неизогнутых образцах кабеля длиной не менее 0,2 мм. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов.
4.5. Проверка стойкости при механических воздействиях
4.5.1. Испытание на стойкость к навиванию (п. 2.6а.1) проводят на трех образцах кабеля с защитными покровами и открытыми концами при температуре от 10 до 25 °С. Длина образца должна быть не менее 1,5 м, исключая концевые разделки.
Цикл заключается в навивании образца полным витком сначала в одном направлении, затем после выпрямления - в противоположном направлении таким образом, чтобы слои, растягиваемые в первом случае, были сжимаемы во втором. Навивание и разматывание образца должно производиться плавно.
Перед испытанием на навивание образцы выдерживают в холодильной камере при температуре минус 15 °С.
После достижения в холодильной камере заданной температуры время выдержки образцов в ней должно быть не менее указанного в п. 4.4.2.
Время между выемкой образцов из холодильной камеры и началом изгибания должно быть не более 5 мин.
Образцы должны быть подвергнуты трем циклам испытания.
После навивания образцы должны выдержать испытание переменным напряжением 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Время испытания - 5 мин.
Испытание напряжением образцов одножильных кабелей после навивания должно быть проведено в воде, при этом напряжение прикладывают между жилой и водой.
Защитный покров и оболочка образцов после навивания не должны иметь разрывов и трещин, видимых без применения увеличительных приборов.
4.6. Проверку маркировки и упаковки (пп. 5.1-5.3) проводят внешним осмотром.
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и настоящего стандарта.
5.2. На каждом барабане или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
- товарный знак завода-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- общая длина кабеля (число отрезков и их длина) в метрах;
- масса брутто или нетто (при поставке в бухтах) в килограммах;
- дата изготовления (год, месяц);
- номер барабана или бухты.
На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля.
Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и ГОСТ 14192.
5.3. Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается наматывать кабели с резиновой и поливинилхлоридной оболочкой в бухты.
Диаметр шейки барабана должен быть не менее диаметров цилиндров, указанных в п. 2.6а.1.
Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 15 диаметров кабеля по оболочке.
Длина нижнего конца кабеля, выведенного на наружную сторону щеки барабана, должна быть не менее 0,3 м.
5.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150.
5.5. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках (группа хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150). Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
(Измененная редакция, Изм. № 6).
1. МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
(Измененная редакция, Изм. № 1-6).
1.3 (Исключен, Изм. № 3).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5а. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОбязательноеКоды ОКП
Определение девятого, десятого знаков кода ОКП маркоразмера кабелей с жилами меньшего сечения
(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Общие технические условия
Voltage transformers.
General specifications
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 Нормативные ссылки
Категории размещения трансформаторов, установленных внутри оболочек комплектных изделий
5 Основные параметры
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
6 Технические требования
6.9 Требования к конструкции
Выбор номинальных мощностей для трансформаторов
различных классов точности
Структурные электрические схемы включения трансформаторов
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
6. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
9. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
11. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
(Измененная редакция, Изм. N 1)
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Попр. 2002)
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Исключен, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Измененная редакция, Изм. N 1).
исключена, Изм. N 1
исключена, Изм. N 1
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Общие технические условия
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
номинальный коэффициент безопасности приборов:
номинальный ток безопасности приборов:
испытание для утверждения типа:
испытание на соответствие утвержденному типу:
допускаемая область погрешностей:
4 КЛАССИФИКАЦИЯ
5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.2 Общие требования
6.3 Требования к изоляции
6.4 Метрологические характеристики
6.5 Значение тока намагничивания
6.6 Требования к нагреву
6.7 Требования к стойкости при токах короткого замыкания
6.9 Обозначение выводов обмоток
6.10 Требования к конструкции
6.11 Требования к надежности
6.12 Комплектность
6.13 Маркировка
8 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
8.3 Общие положения
8.4 Квалификационные испытания
8.6 Периодические испытания
9 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
9.1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа
9.2 Испытание изоляции
9.5 Определение погрешностей
9.6 Проверка предельной кратности и коэффициента безопасности приборов
9.7 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов
9.8 Определение тока намагничивания вторичных обмоток
9.9 Испытание на нагрев при продолжительном режиме работы
9.10 Испытание на стойкость к токам короткого замыкания
9.14 Испытание на прочность при транспортировании
9.15 Испытание упаковки на сбрасывание
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
10.1 Транспортирование
10.2 Хранение
11 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Справочное
Обязательное
7 ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД ЗАЩИТНОГО ГАЗА
8 ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ
9 ПРОВЕРКА ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
10 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АСИНХРОННЫЕ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
5.4 Требования к системам управления электроприводов
5.5 Требования к системам зашиты, диагностики, сигнализации и контроля
5.6 Требования по стойкости к внешним воздействиям
5.7 Требования к надежности
5.8 Комплектность
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
7.4 Приемо-сдаточные испытания
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
2. НАЗНАЧЕНИЕ
3. ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
4. ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
(Измененная редакция, Изм. № 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Совмещенный способ изображения устройства
Разнесенный способ изображения устройства
(Измененная редакция, Изм.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
(Исключены, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Исключен, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 3).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм., № 2).
7. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ
(Измененная редакция, Изм. № 2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5 ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4 ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
8 МАРКИРОВКА И ИНСТРУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Основные положения. Типовые формы
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
энергосбережение:
Общие сведения о промышленном потребителе топливно-энергетических ресурсов
_____________________________________________________________
Общее потребление энергоносителей
Сведения о трансформаторных подстанциях
Установленная мощность потребителей электроэнергии
по направлениям использования
Сведения о компрессорном оборудовании
Характеристика холодильного оборудования
Сведения о составе и работе основного оборудования теплоэлектростанции*
Баланс потребления электроэнергии в 200...Г.
Сведения о составе и работе котельной
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
Общие требования
класс энергетической эффективности продукции:
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекомендуемый перечень продукции, подлежащей сертификации
по показателям энергетической эффективности
Наименование объекта сертификации
Бытовое оборудование
Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Машины электрические
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные положения
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
6 СУБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
14 энергосбережение*:
15 энергосберегающая политика:
16 энергетическое обследование:
17 топливно-энергетический баланс*
18 энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР:
19 энергетический паспорт гражданского здания:
20 энергосберегающая технология:
21 сертификация энергопотребляющей продукции:
Принцип обязательности требований:
Принцип паритетности:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Энергосбережение
ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общие требования
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
7 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ (КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ)
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
Этикетка энергетической эффективности изделия,
потребляющего ___________ (вид ТЭР) «ЭНЕРГОГИД»
Информационный листок энергопотребляющего изделия
бытового и коммунального назначения
Форма этикетки энергоэффективности бытового электроприбора
Энергоэффективность
Примеры идентификации и установления индексов
на бытовые посудомоечные машины [7]
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.4 Режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов
4.5 Стойкость при коротком замыкании
4.6 Переключение ответвлений
4.7 Трансформаторы тока
4.8 Арматура для заливки, отбора пробы, слива и фильтрации масла
4.9 Расположение основных элементов арматуры трансформаторов
4.10 Комплектность
Номинальные первичные и вторичные токи встроенных трансформаторов тока
Нетрадиционная энергетика
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Термины и определения
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
солнечная энергетика
4 ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОЛНЕЧНЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
термодинамическая солнечная электростанция
фотоэлектрическая солнечная электростанция
башенная солнечная электростанция
двухконтурная солнечная электростанция
модульная солнечная электростанция
термохимический цикл преобразования энергии солнечного излучения
приемник солнечной энергии
6 ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОЛНЕЧНОМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
система солнечного горячего водоснабжения
активная система солнечного отопления
пассивная система солнечного отопления
система солнечного теплоснабжения
система солнечного охлаждения
система солнечного тепло- и холодоснабжения
одноконтурная система солнечного теплоснабжения
Термины и определения общетехнических понятий,
необходимые для пояснения текста стандарта
теплоснабжение
прямая солнечная энергия
рассеянная солнечная энергия
суммарная солнечная энергия
поглощательная способность
пропускательная способность
Алфавитный указатель терминов на английском языке
Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно
Показатели энергоэффективности
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
двигатели с нормальным КПД:
двигатели с повышенным КПД (энергосберегающие двигатели):
4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Машины электрические вращающиеся
ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,12 ДО 400 кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Общие технические требования
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
двигатель общего назначения:
5.4 Требования безопасности
5.5 Комплектность
5.6 Маркировка
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Установочные размеры двигателей
Библиография*
Энергосбережение
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения и сокращения
энергосбережение:
Основные показатели энергетической эффективности энергопотребляющего
(включая энергодобывающие, энергоиспользующие, электропроводящие,
энергопередающие, топливотранспортирующие и теплосберегающие виды)
оборудования общепромышленного применения
А.1 Показатели энергетической эффективности основного активно энергопотребляющего оборудования
А.2 Показатели энергетической эффективности оборудования,
активно использующего возобновляемые ТЭР
А.3 Показатели энергетической эффективности электропроводящего
(пассивного) оборудования
А.4 Показатели энергетической эффективности энергопередающего тепло,
топливо (пассивного) оборудования
Энергосбережение
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Общие положения
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения и сокращения
топливно-энергетические ресурсы; ТЭР:
вторичные топливно-энергетические ресурсы:
энергоноситель:
материальная услуга:
технологический процесс:
технологический процесс исполнения услуги:
система качества:
Топливно-энергетические ресурсы (МДж/кг)
Продукция (МДж/кг)
Материалы (МДж/кг)
Конструкции и сооружения (МДж/м2)
Овощные продукты растениеводства (МДж/кг)
Затраты живого труда (МДж/(чел-ч) по категориям работы
6.4 Формы документирования исходных данных и результатов
А.1 Термины и определения из международного стандарта ИСО 13600
энергоносители:
«энергоресурсный товар», «энергоресурсы».
система, расходующая энергоресурсы (система энергопотребления):
область потребностей в энергоресурсах (энергообеспечение):
система производства энергоресурсов:
система утилизации (возврата, восстановления) энергоресурсов:
Традиционные энергоресурсные продукты (энерготовары) согласно приложению А ИСО 13600
Б.1 Твердое топливо
Б.2 Жидкое топливо
Б.3 Газообразное топливо
Б.5 Ядерное топливо
Б.6 Сетевое электричество (или электричество энергосистемы)
Б.7 Коммерческое тепло, районное тепло
Пример определения технологической энергоемкости выплавки чугуна
3 Классификация двигателей по условиям их применения
4 Общие технические требования
5 Требования безопасности
6 Правила приемки
7 Методы испытаний
8 Транспортирование и хранение
9 Указания по эксплуатации
10 Гарантии изготовителя
Общие технические условия
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Классификация двигателей по условиям их применения
4 Общие технические требования
5 Требования безопасности
6 Правила приемки
7 Методы испытаний
8 Транспортирование и хранение
9 Указания по эксплуатации
10 Гарантии изготовителя
ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ
Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Требования к образцу и категории испытаний
2.2 Требования к испытательной установке
2.3 Определение числа отрезков
2.4 Крепление образца
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КАБЕЛЕЙ
А.1 Область распространения
А. 2 Определение
А.3 Принцип метода
А. 4 Аппаратура
А. 6 Проведение испытания
А. 7 Протокол испытания
А. 8 Подтверждение минимального значения КИ
2.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Испытание под давлением при высокой температуре
5 Эластичность при низкой температуре
6 Испытание на тепловой удар
7 Механическая прочность шнура
4.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Испытание под давлением при высокой температуре
5 Эластичность при низкой температуре
6 Испытание на тепловой удар
7 Испытание на нераспространение горения
6.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Механические характеристики оболочки
5 Испытание на совместимость
6 Испытание под давлением при высокой температуре
7 Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре
7.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Механические характеристики оболочки
5 Испытание под давлением при высокой температуре
6 Испытания при низкой температуре
7 Испытание на тепловой удар
8.4 Испытания
1 Электрические испытания
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
3 Механические характеристики изоляции
4 Механические характеристики оболочки
5 Испытание под давлением при высокой температуре
6 Испытания при низкой температуре
7 Испытание на тепловой удар
номинальная управляющая частота
декодирующий элемент
положение импульса
начальный импульс
информационный импульс
интервал импульса
длительность цикла
выходной элемент
4.4 Электрические требования
Диапазон напряжения
Номинальные размыкаемые напряжения
Номинальные размыкаемые токи
4.5 Требования к управляющему напряжению
4.6 Электромагнитная совместимость
4.7 Подавление радиопомех
5 Испытания и условия испытаний
5.3 Климатические испытания
5.4 Проверка электрических требований
5.5 Проверка требований по управляющим характеристикам
5.6 Испытание электромагнитной совместимости
5.7 Измерение радиопомех
Приемочные испытания
А.1 100%-ное испытание
А.2 Выборочные испытания
Одноступенчатый план
Двухступенчатый план
Определения, относящиеся к кодам
Б.1 Код управляющих импульсов
Выбор частот для испытания с гармониками
Пример схемы для испытаний в рабочем и нерабочем состояниях
и измерения кривых предела помех
Электромагнит для испытания влияния магнитных полей внешнего происхождения
Значения влияющих величин для различных испытаний
Учет электроэнергии
ТАРИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ
Особые требования к переключателям по времени
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
3.1 Общие определения
переключатель
переключатель синхронного типа
переключатель с пьезокварцевыми часами
номинальное напряжение питания
Воздушные зазоры и длины путей утечки для зажимной платы
4.3 Климатические условия
Диапазон температур
Относительная влажность
4.4 Электрические требования
Диапазон напряжения
Номинальные размыкаемые напряжения
Номинальные размыкаемые токи
4.5 Точность хода часов переключателя
4.6 Электромагнитная совместимость
5 Испытания и условия испытаний
5.1 Общая методика испытаний
5.2 Проверка механических требований
5.3 Климатические испытания
5.4 Проверка электрических требований
5.5 Проверка требований к точности хода
5.6 Испытание электромагнитной совместимости
Максимальная погрешность
5.7 Измерение радиопомех
Приемочные испытания
Одноступенчатый план
Двухступенчатый план
Соотношения между температурой окружающего воздуха
и относительной влажностью
ГОСТ 433-73
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
Rubber-insulated power cables. Specifications
Дата введения 01.01.75
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ: А.Г. Григорьян, А.И. Балашов, А.А. Арутюнов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.05.73 № 1318
Изменение № 6 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3 от 18.02.93)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Белстандарт |
Республика Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3. Срок проверки - 1994 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 433-58
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 12.2.007. 14-75 | 2а.1 |
ГОСТ 20.57.406-81 | 4.4.1-4.4.4 |
ГОСТ 427-75 | 4.2.1 |
ГОСТ 1292-81 | 2.4.6, 2.9 |
ГОСТ 1497-84 | 4.2.2 |
ГОСТ 2990-78 | 4.3.2 |
ГОСТ 3345-76 | 4.3.2, 4.3.4 |
ГОСТ 5960-72 | 2.9 |
ГОСТ 6904-83 | 2.9 |
ГОСТ 7006-72 | 2.4.11, 3.2.2, 4.2.4 |
ГОСТ 7229-76 | 4.3.1 |
ГОСТ 12177-79 | 4.2.1 |
ГОСТ 14192-96 | 5.2 |
ГОСТ 15150-69 | Вводная часть, 4.1, 5.4, 5.5 |
ГОСТ 18690-82 | 5.1 |
ГОСТ 21930-76 | 2.9 |
ГОСТ 21931-76 | 2.9 |
ГОСТ 22483-77 | 2.4.1, 2.5.1а |
ГОСТ 23286-78 | 1.6, 2.5.3 |
ГОСТ 24234-80 | 2.9 |
ГОСТ 24641-81 | 2.4.6, 3.2.2, 4.2.3 |
ГОСТ 24662-81 | 2.9 |
ТУ 6-01-1307-85 | 2.9 |
ТУ 6-017-1123-83 | 2.9 |
ТУ 6.48-23-89 | 2.9 |
ТУ 16.К71-087-90 | 2.9 |
ТУ 16.К71-088-90 | 2.9 |
ТУ 16.К71-098-90 | 2.9 |
ТУ 17-05-021-90 | 2.9 |
ТУ 38.105.1849-88 | 2.9 |
ТУ 412.651-88 | 2.9 |
6. Снято ограничение срока действия по Протоколу 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94).
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в январе 1977 г., августе 1979 г., августе 1985 г., январе 1987 г., июне 1990 г., марте 1996 г. (ИУС 3-77, 10-79, 11-85, 4-87, 9-90, 6-96).
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц или 1000 В постоянного тока и на напряжение 3000, 6000 и 10000 В постоянного тока.
Кабели предназначены для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
Стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в районы с умеренным и тропическим климатом.
Виды климатического исполнения - У и Т, категории размещения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 6).
1. МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Марки и преимущественные области применения кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение марки кабеля | Оболочка | Преимущественная область | |
с алюминиевой жилой | с медной жилой | и защитный покров | применения |
АСРГ | СРГ | Свинцовая оболочка | Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах, не подверженных вибрации, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель, в среде нейтральной по отношению к свинцу |
АСРБ | СРБ | Свинцовая оболочка, защитный покров типа Б | Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
АСРБГ | СРБГ | Свинцовая оболочка, защитный покров типа БГ | Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
АСРБ2лГ | СРБ2лГ | Свинцовая оболочка, защитный покров типа Б2лГ | То же, для метрополитена |
АВРГ | ВРГ | Поливинилхлоридная оболочка | Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель и при наличии агрессивных сред (кислот, щелочей и др.) |
АВРБ | ВРБ | Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Б | Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
АВРБГ | ВРБГ | Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа БГ | Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
АНРГ | НРГ | Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение | Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель |
АНРБ | НРБ | Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение, защитный покров типа Б | Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
АНРБГ | НРБГ | Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение, защитный покров типа БГ | Для прокладки внутри помещений, в туннелях, каналах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
АВРБн | ВРБн | Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Бн | Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям и в случае, когда требуется стойкость к распространению горения |
Примечание. Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200 °С.
Коды ОКП приведены в приложении.
К обозначению марок кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, добавляют через дефис букву Т, кабелей круглой или плоской формы с заполнением, предназначенных для прокладки в электроустановках, требующих уплотнения при вводе, - букву «з», кабелей с однопроволочными жилами - буквы «ож» в скобках.
(Измененная редакция, Изм. № 1-6).
1.2. Число жил, номинальное сечение и номинальное напряжение кабелей должны соответствовать указанным в табл. 2.
Все жилы двухжильных кабелей должны быть одинакового сечения.
Все жилы трех- и четырехжильных кабелей должны быть одинакового сечения или одна жила должна быть меньшего сечения (нулевая или жила заземления).
Номинальные сечения нулевых жил и жил заземления должны соответствовать указанным в табл. 2а.
Таблица 2
| | Номинальное напряжение кабеля, В | |||
Обозначение марки кабеля | Число жил | переменного тока | постоянного тока | ||
| | 660 | 3000 | 6000 | 10000 |
| | Номинальное сечение жил, мм2 | |||
СРГ | 1 | 1-240 | 1,5-500 | 2,5-500 | 240-400 |
АСРГ | 1 | 4-300 | 4-500 | 4-500 | 240-400 |
СРГ | 2-4 | 1-185 | - | - | - |
АСРГ | 2 и 3 | 4-240 | - | - | - |
АСРГ | 3 и 4 | 2,5-240 | - | - | - |
ВРГ, НРГ | 1-4 | 1-240 | - | - | - |
АВРГ, АНРГ | 1 | 4-300 | - | - | - |
| 2-4 | 2,5-300 | - | - | - |
СРБ2лГ, АСРБ2лГ | 1 | - | 240, 400, 500 | - | - |
СРБГ, АСРБГ | 1 | - | - | 95, 240, 400, 500 | - |
СРВ, СРБГ, ВРБн, ВРБ, ВРБГ, НРБ, НРБГ | 2-4 | 1,5-185 | - | - | - |
АСРБ, АСРБГ, АВРБ, АВРБн, | 2 и 3 | 4-240 | - | - | - |
АВРБГ, АНРБ, АНРБГ | 3 и4 | 2,5-240 | - | - | - |
Таблица 2а
Наименование жилы | Номинальное сечение, мм2 | ||||||||||||||||
Основная жила | 1,0; 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Нулевая жила | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16; 25 | 25; 35 | 25; 35; 50 | 35; 50; 70 | 35; 70 | 50; 70; 95 | 50; 95 | 70; 120 | 95; 150 | 185; 240 |
Жила заземления | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | |
Примечание. Номинальное сечение нулевой и заземляющей алюминиевой жилы должно быть не менее 2,5 мм2.
1.3 (Исключен, Изм. № 3).
1.4. Номинальная толщина изоляции должна соответствовать указанной в табл. 4. Нижнее предельное отклонение толщины изоляции не должно превышать 0,1 мм + 10 % номинального значения.
Верхнее предельное отклонение не нормируют.
Таблица 4
| Номинальное напряжение, В | |||
Номинальное | 660 переменного тока или | 3000 | 6000 | 10000 |
сечение, мм2 | 1000 постоянного тока | постоянного тока | ||
| Номинальная толщина изоляции, мм | |||
1 | 1,0 | - | - | - |
1,5 | 1,0 | 1,8 | - | - |
2,5; 4 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | - |
6 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | - |
10, 16 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | - |
25, 35 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | - |
50, 70 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | - |
95, 120 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | - |
150 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | - |
185 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | - |
240 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 5,0 |
300 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 5,0 |
400 | - | 3,6 | 4,0 | 5,0 |
500 | - | 3,8 | 4,0 | - |
1.4а. Толщина изоляции в местах соприкосновения между изолированными жилами в результате сжатия после их скрутки должна быть не менее 0,75 номинального значения.
1.5. Толщина свинцовой оболочки должна соответствовать указанной в табл. 5.
Таблица 5 мм
Диаметр кабеля под оболочкой | Толщина свинцовой оболочки | ||
| минимальная | номинальная | максимальная |
До 20 | 0,8 | 0,95 | 1,03 |
Св. 20 до 23 | 0,9 | 1,05 | 1,13 |
» 23 » 26 | 1,0 | 1,15 | 1,24 |
» 26 » 33 | 1,1 | 1,25 | 1,35 |
» 33 » 36 | 1,2 | 1,40 | 1,51 |
» 36 » 40 | 1,3 | 1,50 | 1,62 |
» 40 » 46 | 1,4 | 1,60 | 1,73 |
» 46 » 53 | 1,5 | 1,70 | 1,84 |
» 53 » 60 | 1,6 | 1,80 | 1,94 |
» 60 | 1,7 | 1,95 | 2,11 |
1.6. Номинальная толщина резиновой оболочки должна соответствовать категории Обр-2, поливинилхлоридной оболочки - категории Обп-2 по ГОСТ 23286.
Нижнее предельное отклонение толщины поливинилхлоридной оболочки не должно быть более 0,1 мм + 15 % номинального значения. Верхнее предельное отклонение для поливинилхлоридной и резиновой оболочек - не более 20 %.
За диаметр под оболочкой для кабелей с параллельно уложенными жилами принимают диаметр изолированной жилы.
1.7. Строительная длина кабелей должна быть не менее 125 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 20 м в количестве не более 10 % от общей длины сдаваемой партии кабелей.
Расчетные значения массы и наружного диаметра кабелей должны быть указаны в качестве справочных в документации, утвержденной в установленном порядке.
Примеры условных обозначений:
трехжильного кабеля марки СРГ с жилами сечением 50 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель СРГ 3 ´ 50 - 660 ГОСТ 433-73
То же, марки АВРГ с однопроволочными жилами сечением 70 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель АВРГ 3
´
70 (ОЖ) - 660 ГОСТ 433-73
То же, марки ВРГ тропического исполнения с жилами сечением 150 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель ВРГ-ТЗ ´ 150 - 660 ГОСТ 433-73
То же, марки ВРГ с заполнением с жилами сечением 25 мм2:
Кабель ВРГз 3
´
25 - 660 ГОСТ 433-73
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Кабели должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативно-технической документации (для кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. 2.3. (Исключены, Изм. № 3).
2.4. Требования к конструкции
2.4.1. Токопроводящие жилы должны соответствовать классам 1 и 2 по ГОСТ 22483. Жилы должны быть круглой формы, одно- или многопроволочными; сечение жил должно соответствовать указанному в табл. 5а.
Таблица 5а
Наименование жилы | Сечение жил, мм2 | |
| медных | алюминиевых |
Однопроволочные жилы | 1-50 | 2,5-240 |
Многопроволочные жилы | 16-240 | 70-400 |
Допускается изготовление многопроволочной алюминиевой жилы сечением 16-50 мм2 и уплотненных медных и алюминиевых жил конструкции класса 2.
Однопроволочные алюминиевые жилы сечением 70 мм2 и более должны иметь относительное удлинение не менее 30 %.
2.4.2. Токопроводящие жилы должны быть изолированы резиной. Изоляция должна отделяться от токопроводящей жилы без разрушения. Поверх токопроводящей жилы может быть наложена полиэтилентерефталатная пленка, в том числе с магнитным покрытием. Целостность пленки после наложения изоляции не нормируют.
На поверхности изоляции жил не должно быть трещин и вмятин, а внутри - пузырей, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.
2.4.2а. Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами, начиная с нуля. Маркировка изолированных жил может быть выполнена цветной продольной полоской шириной не менее 2 мм. Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировку цифрами производят печатанием или тиснением. Маркировка печатанием или тиснением должна быть отчетливой. Цвет цифр при маркировке печатанием должен отличаться от цвета жилы. Цифры на отдельных жилах кабелей должны иметь одинаковый цвет.
При цифровом обозначении на поверхности изоляции первой жилы должна быть цифра 1, второй - 2, третьей - 3, четвертой - 4. При этом номеру 1 соответствует белая или желтая, номеру 2 - синяя или зеленая, номеру 3 - красная или малиновая, номеру 4 - коричневая или черная расцветка.
Изоляция жил меньшего сечения (нулевая) может быть любого цвета и не иметь цифрового обозначения.
Изоляция нулевых жил кабелей с жилой равного сечения должна быть черного цвета.
Изоляция жил заземления должна быть двухцветной зелено-желтого цвета или обозначена цифрой 0.
При применении двухцветного вида обозначения на любом участке жилы длиной 15 мм один из этих цветов должен покрывать не менее 30 и не более 70 % поверхности изоляции, а другой - остальную часть. В качестве двухцветной маркировки расцветкой применяют только комбинацию цветов зеленого и желтого.
Для жил другого назначения такая расцветка или обозначение не допускается.
При обозначении изолированных жил цифрами расстояние между ними должно быть не более 35 мм, высота цифр - не менее 4,0 мм.
Одножильные кабели могут быть маркированы любым цветом.
2.4.3, 2.4.4. (Исключены, Изм. № 3).
2.4.5. В многожильных кабелях изолированные жилы должны быть скручены и иметь заполнение. Двухжильные кабели (за исключением бронированных) сечением до 16 мм2 включ. допускаются с параллельно уложенными в одной плоскости жилами и могут иметь плоскую форму при условии соблюдения радиальной толщины оболочки.
Для заполнения промежутков между жилами должны применяться материал оболочки, внутренняя оболочка из невулканизированной резины, резиновые жгуты, непропитанная кабельная пряжа или штапелированная стеклопряжа. Кабели без буквы «з» в обозначении марки могут быть изготовлены без заполнения.
Поверх скрученных или параллельно уложенных жил, а также одножильных кабелей может быть наложена лента из полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного полотна, или прорезиненной ткани.
2.4.6. На изолированные одножильные и на скрученные или параллельно уложенные жилы многожильных кабелей должна быть наложена оболочка.
Допускается наложение двухслойной резиновой оболочки. Суммарная толщина двухслойной оболочки должна равняться толщине однослойной, при этом толщина наружного слоя должна быть не менее 70 % от толщины однослойной оболочки.
На поверхности резиновой и поливинилхлоридной оболочки не должно быть пузырей, а также вмятин, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения.
Свинцовая оболочка должна соответствовать ГОСТ 24641. Свинцовая оболочка кабелей без защитных покровов должна изготавливаться из свинцово-сурьмянистых сплавов по ГОСТ 1292 или другой нормативно-технической документации.
Под оболочкой кабеля на ленте из бумаги натурального цвета или на поливинилхлоридной, или резиновой оболочке не более чем через каждые 300 мм должен быть нанесен отличительный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.
Отсутствие ленты по длине кабеля более 1 м не допускается. Ширина ленты - не менее 10 мм. Высота шрифта - не менее 6 мм.
Допускается применение цветной нити для кабелей диаметром под оболочкой менее 20 мм.
2.4.7. Изолированные жилы должны отделяться друг от друга и от оболочки без повреждений.
2.4.5-2.4.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.4.8-2.4.10. (Исключены, Изм. № 3).
2.4.11. Защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006.
Для бронированных кабелей диаметром оболочки 13-20 мм, кроме кабелей в свинцовой оболочке, допускается применение двух бронелент толщиной 0,3 мм.
2.5. Требования к электрическим характеристикам
2.5.1, 2.5.2. (Исключены, Изм. № 3).
2.5.1а. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току должно соответствовать ГОСТ 22483.
2.5.2а. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 50 МОм.
2.5.3. Изолированные жилы кабелей на напряжение 660 В переменного тока должны выдерживать испытание напряжением переменного тока категории ЭИ-1 или ЭИ-2 по ГОСТ 23286.
Изолированные жилы кабелей постоянного тока после 6 ч пребывания в воде должны выдерживать в течение 5 мин испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц значением: 4000 В - для кабелей на напряжение 3000 В, 7000 В - для кабелей на напряжение 6000 В, 10000 В - для кабелей на напряжение 10000 В.
2.5.4. В готовом виде кабели на напряжение 660 В переменного тока без погружения в воду должны выдержать испытание между жилами и между каждой жилой и свинцовой оболочкой напряжением переменного тока значением 3 кВ в течение 10 мин.
Кабели на напряжение постоянного тока без погружения в воду должны выдержать в течение 5 мин испытание между жилой и свинцовой оболочкой напряжением переменного или постоянного тока, указанным в табл. 6.
Таблица 6 В
Кабели на напряжение | Испытательное напряжение | |
постоянного тока | переменного тока частотой 50 Гц | постоянного тока |
3000 | 4000 | 6000 |
6000 | 7000 | 12000 |
10000 | 10000 | 20000 |
Одножильные кабели марок ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ испытывают до наложения оболочки.
2.5.5. Электрическое сопротивление подушки готовых кабелей марок СРБ2лГ, АСРБ2лГ должно быть не менее 1 МОм×км.
2.6, 2.6.1. (Исключены, Изм. № 3).
2.6а. Требования к стойкости при механических воздействиях
2.6а.1. Кабели должны быть стойкими к навиванию. Диаметр цилиндра, на который должен быть навит отрезок кабеля, должен быть равен 20 (D
н + d) - для одножильных кабелей, 15 (D
н + d) - для многожильных кабелей (где D
н - наружный диаметр кабеля, d - диаметр жилы).
Предельное отклонение диаметра цилиндра - не более плюс 5 %.
2.6а, 2.6а.1. (Введены дополнительно, Изм. № 6).
2.7, 2.7.1. (Исключены, Изм. № 4).
2.7а. Требования к стойкости при климатических воздействиях
2.7а.1. Кабели должны быть стойкими к воздействию следующих факторов:
- максимальной температуры окружающей среды - до плюс 50 °С;
- минимальной температуры окружающей среды - до минус 50 °С;
- относительной влажности воздуха - до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С.
2.7а.2. Кабели в тропическом исполнении должны быть грибостойкими.
2.7а, 2.7а.1, 2.7а.2. (Введены дополнительно, Изм. № 6).
2.7.2. (Исключен, Изм. № 3).
2.8. Срок службы
2.8.1. Срок службы кабелей - 30 лет.
Изменение физических характеристик кабеля к концу срока службы настоящим стандартом не нормируется.
2.9. Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать:
- проволока медная круглая - марке ММ по ТУ 16.К71-087;
- проволока алюминиевая круглая
для многопроволочных жил - марке АМ или АПТ по ТУ 16.К71-088;
- поливинилхлоридный пластикат - ГОСТ 5960;
- пряжа кабельная - ТУ 17-05-021;
- пленка полиэтилентерефталатная - ГОСТ 24234;
- нить полиэфирная техническая - ГОСТ 24662;
- пряжа хлопчатобумажная - ГОСТ 6904 и другой нормативно-
технической документации;
- оловянно-свинцовые припои - ГОСТ 21930 и ГОСТ 21931;
- сплав свинцово-сурьмянистый - маркам ССуМ, ССуМГ по ГОСТ 1292;
- резина для изоляции, оболочки и заполнения - по ТУ 16.К71-098, пластикат поливинилхлоридный ОМ-25 для оболочки и заполнения - по ТУ 6-01-1307, прорезиненная ткань - по ТУ 38.105.18.49, штапелированная стеклопряжа - по ТУ 6.48-23, лента полиэтилентерефталатная с магнитным покрытием - по ТУ 6-17-1123, лента из термоскрепленного полотна - по ТУ 412.651.
2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2а.1. Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.007.14.
Раздел 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 6).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Для проверки соответствия качества кабелей требованиям настоящего стандарта установлены следующие испытания: приемосдаточные, периодические, типовые.
3.2. Приемо-сдаточные испытания
3.2.1. Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают кабели одной марки, напряжения и сечения, одновременно предъявляемые к приемке.
3.2.2. Испытания проводят в объеме, указанном в табл. 7, по плану сплошного контроля с приемочным числом С = 0.
Таблица 7
Группа | Наименование проверок | Пункт | |
испытаний | и испытаний | технических требований | методов испытаний |
С-1 | Проверка конструктивных элементов и основных размеров | 1.2, 1.4-1.7, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.2а, 2.4.5, 2.4.6 | 4.2.1 |
| Определение отделяемости изолированных жил друг от друга и от оболочки | 2.4.7 | 4.2.1 |
С-2 | Проверка конструкции защитных покровов | 2.4.11 | 4.2.4 |
С-3 | Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы постоянному току | 2.5.1а | 4.3.1 |
| Определение электрического сопротивления изоляции | 2.5.2а | 4.3.2 |
| Испытание напряжением | 2.5.3, 2.5.4 | 4.3.3 |
| Определение электрического сопротивления подушки готовых кабелей | 2.5.5 | 4.3.4 |
С-4 | Проверка маркировки, упаковки | 5.1-5.3 | 4.6 |
Проверку по пп. 1.7 и 2.5.3 проводят в процессе производства.
3.3. Периодические испытания
3.3.1. Периодические испытания следует проводить на кабелях, прошедших приемо-сдаточные испытания.
Состав испытаний, их периодичность и объем выборки должны соответствовать указанным в табл. 8.
Таблица 8
Группа | Наименование | Пункт | | | |
испытаний | проверок и испытаний | технических требований | методов испытаний | Периодичность | Объем выборки |
П-1 | Определение относительного удлинения однопроволочных алюминиевых жил | 2.4.1 | 4.2.2 | Не реже одного раза в сутки | Образцы от 3 строительных длин кабелей каждого сечения, изготовленных в данные сутки |
П-2 | Испытание свинцовой оболочки | 2.4.6 | 4.2.3 | В соответствии с ГОСТ 24641 | Образцы от 3 строительных длин, изготовленных за один технологический цикл опрессования, без перерывов, связанных с переходом на другую марку сплава |
П-3 | Испытание защитных покровов | 2.4.11 | 4.2.4 | В соответствии с ГОСТ 7006 | В соответствии с ГОСТ 7006 |
П-4 | Определение стойкости кабелей к навиванию | 2.6а.1 | 4.5.1 | Не реже одного раза в год | Образцы от 3 строительных длин кабелей каждого вида оболочки, одно- и многожильных |
П-5 | Испытание на нестираемость, отчетливость и расстояние между цифрами | 2.4.2а | 4.2.1 | Не реже одного раза в год | Образцы от 3 строительных длин, изготовленных в текущем году |
3.3.2. Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки n
1 = n
2, составленным случайным отбором, с приемочным числом С1 = 0 и браковочным числом С2 = 2 для первой выборки и приемочным числом С1 = 1 для суммарной (n
1 и п2) выборки.
3.4. Типовые испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта должны проводить по программе, утвержденной в установленном порядке.
3.5. Потребитель проводит входной контроль не менее чем на 3 % строительных длин кабелей от партии, но не менее чем на трех строительных длинах. За партию принимают кабели одной марки, напряжения и сечения, полученные по одному сопроводительному документу.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания на удвоенном числе строительных длин.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.
4.2. Проверка конструкции
4.2.1. Проверку конструктивных размеров элементов кабеля (пп. 1.2; 1.4-1.5) проводят по ГОСТ 12177.
Проверку конструкции токопроводящих жил (п. 2.4.1), числа жил (п. 1.2), отсутствия дефектов на поверхности изоляции (п. 2.4.2) и оболочки (п. 2.4.6), скрутки изолированных жил и наличия заполнения (п. 2.4.5), а также отделяемости изолированных жил друг от друга и от оболочки (п. 2.4.7) проводят путем разбора и осмотра каждого конца кабеля на длине не менее 300 мм.
Проверку маркировки (пп. 2.4.2а и 2.4.6) проводят внешним осмотром без применения увеличительного прибора и измерениями с помощью линейки по ГОСТ 427.
Проверку качества маркировки цветной полоской или обозначением цифрами осуществляют легким десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) ватным или марлевым тампоном, смоченным водой. Кабель считают выдержавшим испытания, если не происходит окрашивания тампона.
Строительную длину (п. 1.7) измеряют в процессе производства с помощью устройства, обеспечивающего погрешность измерения длины в пределах ± 1 %.
4.2.2. Определение относительного удлинения алюминиевой жилы (п. 2.4.1) проводят по ГОСТ 1497 на образцах с расчетной длиной 200 мм.
4.2.3. Проверку и испытание свинцовой оболочки (п. 2.4.6) проводят по ГОСТ 24641.
4.2.4. Проверку и испытание защитных покровов (п. 2.4.11) проводят по ГОСТ 7006.
Испытание на холодостойкость проводят при температуре окружающей среды минус (50 ± 2) °С. Диаметры испытательных цилиндров должны соответствовать указанным в п. 2.6а.1.
Длина образца должна быть достаточной для одного полного витка.
4.3. Проверка электрических параметров
4.3.1. Электрическое сопротивление жилы постоянному току (п. 2.5.1а) измеряют по ГОСТ 7229.
Время выдержки строительной длины кабеля в помещении до измерения электрического сопротивления жилы при возникновении разногласий при испытаниях должно быть не менее 24 ч.
4.3.2. Электрическое сопротивление изоляции (п. 2.5.2а) измеряют по ГОСТ 3345.
Измерение электрического сопротивления изоляции одножильных кабелей проводят в воде на образцах кабеля длиной не менее 5 м. Концы кабелей должны быть выведены из воды на длину не менее 0,5 м.
4.3.3. Испытание напряжением (пп. 2.5.3 и 2.5.4) проводят по ГОСТ 2990.
4.3.4. Измерение электрического сопротивления подушки (п. 2.5.5) проводят между свинцовой оболочкой и броней по ГОСТ 3345.
4.4. Проверка стойкости при климатических воздействиях
4.4.1. Испытание на теплостойкость (п. 2.7а.1) проводят на образцах длиной не менее 1 м по ГОСТ 20.57.406 (метод 201-1.2). Время выдержки образцов в камере должно быть не менее 24 ч.
После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 1 ч, после чего они должны выдержать испытание переменным напряжением, указанным в п. 2.5.4.
4.4.2. Испытания кабелей на холодостойкость (п. 2.7а.1) проводят на образцах длиной не менее 1 м без брони и наружных покровов по ГОСТ 20.57.406 (метод 204-1).
После достижения в холодильной камере заданной температуры время выдержки образцов в ней должно быть не менее:
45 мин - для кабелей наружным диаметром до 20 мм;
120 мин » » » » св. 20 до 40 мм;
180 мин » » » » св. 40 до 60 мм;
240 мин » » » » св. 60 мм.
После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 1 ч, после чего они должны выдержать испытание переменным напряжением в соответствии с п. 2.5.4.
4.4.3. Испытания кабелей на влагостойкость (п. 2.7а.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 207-1) на образцах длиной не менее 3 м при относительной влажности воздуха 95-98 % и температуре окружающей среды (35 ± 2) °С; время выдержки - не менее 48 ч. После извлечения образцов из камеры определяют электрическое сопротивление изоляции, которое должно соответствовать требованиям п. 2.5.2а.
4.4.4. Испытание на грибостойкость (п. 2.7а.2) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) на неизогнутых образцах кабеля длиной не менее 0,2 мм. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов.
4.5. Проверка стойкости при механических воздействиях
4.5.1. Испытание на стойкость к навиванию (п. 2.6а.1) проводят на трех образцах кабеля с защитными покровами и открытыми концами при температуре от 10 до 25 °С. Длина образца должна быть не менее 1,5 м, исключая концевые разделки.
Цикл заключается в навивании образца полным витком сначала в одном направлении, затем после выпрямления - в противоположном направлении таким образом, чтобы слои, растягиваемые в первом случае, были сжимаемы во втором. Навивание и разматывание образца должно производиться плавно.
Перед испытанием на навивание образцы выдерживают в холодильной камере при температуре минус 15 °С.
После достижения в холодильной камере заданной температуры время выдержки образцов в ней должно быть не менее указанного в п. 4.4.2.
Время между выемкой образцов из холодильной камеры и началом изгибания должно быть не более 5 мин.
Образцы должны быть подвергнуты трем циклам испытания.
После навивания образцы должны выдержать испытание переменным напряжением 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Время испытания - 5 мин.
Испытание напряжением образцов одножильных кабелей после навивания должно быть проведено в воде, при этом напряжение прикладывают между жилой и водой.
Защитный покров и оболочка образцов после навивания не должны иметь разрывов и трещин, видимых без применения увеличительных приборов.
4.6. Проверку маркировки и упаковки (пп. 5.1-5.3) проводят внешним осмотром.
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и настоящего стандарта.
5.2. На каждом барабане или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
- товарный знак завода-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- общая длина кабеля (число отрезков и их длина) в метрах;
- масса брутто или нетто (при поставке в бухтах) в килограммах;
- дата изготовления (год, месяц);
- номер барабана или бухты.
На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля.
Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и ГОСТ 14192.
5.3. Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается наматывать кабели с резиновой и поливинилхлоридной оболочкой в бухты.
Диаметр шейки барабана должен быть не менее диаметров цилиндров, указанных в п. 2.6а.1.
Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 15 диаметров кабеля по оболочке.
Длина нижнего конца кабеля, выведенного на наружную сторону щеки барабана, должна быть не менее 0,3 м.
5.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150.
5.5. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках (группа хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150). Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.
5а. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5а.1. Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
5а.2. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».
5а.3. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20 °С для кабелей в свинцовой оболочке, не ниже минус 15 °С - для кабелей с резиновой или поливинилхлоридной оболочкой и кабелей без волокнистых материалов в защитном покрове, не ниже минус 7 °С - для остальных кабелей с защитными покровами.
5а.4. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 10 наружных диаметров для одножильных кабелей и не менее 7,5 наружных диаметров - для многожильных кабелей.
5а.5. Кабели после прокладки должны выдерживать испытание напряжением в соответствии с действующими правилами устройства электрических установок. На одножильных кабелях без брони испытание не проводят.
5а.6. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна превышать 70 °С, и максимально допустимая температура жил при коротком замыкании - 200 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с.
5а.7. Кабели допускается эксплуатировать в сетях постоянного напряжения при значениях напряжения в 2,4 раза больше Uo (где Uo - напряжение между жилой и металлической оболочкой).
5а.8. Суммарное время воздействия максимально допустимой температуры при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 мин.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей - три года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
Разделы 3-6. (Измененная редакция, Изм. № 6).
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОбязательноеКоды ОКП
Таблица 1
Код ОКП | КЧ | Марка кабеля |
35 2132 0300 | 08 | Кабель ВРБ-Т |
35 2132 0400 | 05 | Кабель ВРГ-Т |
35 2132 1100 | 10 | Кабель ВРГ |
35 2132 1300 | 04 | Кабель ВРБ-Т с жилами меньшего сечения |
35 2132 1400 | 01 | Кабель ВРГ-Т с жилами меньшего сечения |
35 2132 1500 | 09 | Кабель ВРГ с жилами меньшего сечения |
35 2132 2100 | 06 | Кабель ВРБ |
35 2132 2300 | 00 | Кабель ВРБ с жилами меньшего сечения |
35 2132 2400 | 08 | Кабель ВРГз |
35 2132 2500 | 05 | Кабель ВРБз |
35 2132 2600 | 02 | Кабель ВРБГз |
35 2132 2700 | 10 | Кабель ВРБнз |
35 2132 3000 | 05 | Кабель ВРБн с жилами меньшего сечения |
35 2132 3100 | 02 | Кабель ВРБн |
35 2132 4900 | 07 | Кабель ВРБГ-Т с жилами меньшего сечения |
35 2132 5000 | 08 | Кабель ВРБГ-Т |
35 2132 5100 | 05 | Кабель ВРБГ |
35 2132 5200 | 02 | Кабель ВРБГ с жилами меньшего сечения |
35 2132 5700 | 09 | Кабель ВРГз с жилой меньшего сечения |
35 2132 5800 | 06 | Кабель ВРБз с жилой меньшего сечения |
35 2132 5900 | 03 | Кабель ВРБГз с жилами меньшего сечения |
35 2132 3200 | 10 | Кабель ВРБнз с жилой меньшего сечения |
35 2133 1000 | 08 | Кабель СРГ-Т |
35 2133 1100 | 05 | Кабель СРГ |
35 2133 1200 | 02 | Кабель СРГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2133 1300 | 10 | Кабель СРГ с жилой меньшего сечения |
35 2133 2000 | 04 | Кабель СРБ-Т |
35 2133 2100 | 01 | Кабель СРБ |
35 2133 2200 | 09 | Кабель СРБ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2133 2300 | 06 | Кабель СРБ с жилой меньшего сечения |
35 2133 5000 | 03 | Кабель СРБГ-Т |
35 2133 5100 | 00 | Кабель СРБГ |
35 2133 5200 | 08 | Кабель СРБГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2133 5300 | 05 | Кабель СРБГ с жилой меньшего сечения |
35 2134 1000 | 03 | Кабель НРГ с жилой меньшего сечения |
352134 1100 | 00 | Кабель НРГ |
35 2134 1200 | 08 | Кабель НРГ-Т |
35 2134 1300 | 05 | Кабель НРГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2134 2000 | 10 | Кабель НРБ с жилой меньшего сечения |
35 2134 2100 | 07 | Кабель НРБ |
35 2134 2200 | 04 | Кабель НРБ-Т |
35 2134 2300 | 01 | Кабель НРБ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2134 5000 | 09 | Кабель НРБГ с жилой меньшего сечения |
35 2134 5100 | 06 | Кабель НРБГ |
35 2134 5200 | 03 | Кабель НРБГ-Т |
35 2134 5300 | 00 | Кабель НРБГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2232 0300 | 01 | Кабель АВРБ-Т |
35 2232 0400 | 09 | Кабель АВРГ-Т |
35 2232 1100 | 03 | Кабель АВРГ |
35 2232 1300 | 08 | Кабель АВРБ-Т с жилами меньшего сечения |
35 2232 1400 | 05 | Кабель АВРГ-Т с жилами меньшего сечения |
35 2232 1500 | 02 | Кабель АВРГ с жилами меньшего сечения |
35 2232 2100 | 10 | Кабель АВРБ |
35 2232 2300 | 04 | Кабель АВРБ с жилами меньшего сечения |
35 2232 3000 | 09 | Кабель АВРБн с жилами меньшего сечения |
35 2232 3100 | 06 | Кабель АВРБн |
35 2232 4900 | 00 | Кабель АВРБГ-Т с жилами меньшего сечения |
35 2232 5000 | 01 | Кабель АВРБГ-Т |
35 2232 5100 | 09 | Кабель АВРБГ |
35 2232 5200 | 06 | Кабель АВРБГ с жилами меньшего сечения |
35 2232 5300 | 03 | Кабель АВРГз |
35 2232 5400 | 00 | Кабель АВРБз |
35 2232 5500 | 08 | Кабель АВРБГз |
35 2232 5600 | 05 | Кабель АВРБнз |
35 2232 3300 | 00 | Кабель АВРГз с жилой меньшего сечения |
35 2232 3400 | 08 | Кабель АВРБз с жилой меньшего сечения |
35 2232 3500 | 05 | Кабель АВРБГз с жилой меньшего сечения |
35 2232 3600 | 02 | Кабель АВРБнз с жилой меньшего сечения |
352233 1100 | 09 | Кабель АСРГ |
35 2233 1200 | 06 | Кабель АСРГ с жилой меньшего сечения |
35 2233 1300 | 03 | Кабель АСРГ-Т |
35 2233 1400 | 00 | Кабель АСРГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2233 1900 | 07 | Кабель АСРБ-Т |
35 2233 2000 | 08 | Кабель АСРБ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2233 2100 | 05 | Кабель АСРБ |
35 2233 2200 | 02 | Кабель АСРБ с жилой меньшего сечения |
35 2233 4900 | 06 | Кабель АСРБГ-Т |
35 2233 5000 | 07 | Кабель АСРБГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2233 5100 | 04 | Кабель АСРБГ |
35 2233 5200 | 01 | Кабель АСРБГ с жилой меньшего сечения |
35 2234 1000 | 07 | Кабель АНРГ с жилой меньшего сечения |
35 2234 1100 | 04 | Кабель АНРГ |
35 2234 1200 | 01 | Кабель АНРГ-Т |
35 2234 1300 | 09 | Кабель АНРГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2234 2000 | 03 | Кабель АНРБ с жилой меньшего сечения |
35 2234 2100 | 00 | Кабель АНРБ |
35 2234 2200 | 08 | Кабель АНРБ-Т |
35 2234 2300 | 05 | Кабель АНРБ-Т с жилой меньшего сечения |
35 2234 5000 | 02 | Кабель АНРБГ с жилой меньшего сечения |
35 2234 5100 | 10 | Кабель АНРБГ |
35 2234 5200 | 07 | Кабель АНРБГ-Т |
35 2234 5300 | 04 | Кабель АНРБГ-Т с жилой меньшего сечения |
35 3192 5500 | 04 | Кабель СРГ-Т |
35 3192 5600 | 01 | Кабель СРГ |
35 3192 5700 | 09 | Кабель СРБ2лГ |
35 3193 5600 | 07 | Кабель СРГ |
35 3193 5800 | 01 | Кабель СРБГ |
35 3194 5600 | 02 | Кабель СРГ |
35 3592 5300 | 04 | Кабель АСРГ |
35 3592 5400 | 01 | Кабель АСРБ2лГ |
35 3593 5300 | 10 | Кабель АСРГ |
35 3593 5500 | 04 | Кабель АСРБГ |
35 3594 5300 | 05 | Кабель АСРГ |
Таблица 2
Определение девятого, десятого знаков кода ОКП маркоразмера кабелей с жилами одинакового сечения
Девятый и десятый знаки кода ОКП | Число и номинальное сечение жил, мм2 |
01 | 1 ´ 1,0 |
02 | 1 ´ 1,5 |
03 | 1 ´ 2,5 |
04 | 1 ´ 4,0 |
05 | 1 ´ 6,0 |
06 | 1 ´ 10 |
07 | 1 ´ 16 |
08 | 1 ´ 25 |
09 | 1 ´ 35 |
10 | 1 ´ 50 |
11 | 1 ´ 70 |
12 | 1 ´ 95 |
13 | 1 ´ 120 |
14 | 1 ´ 150 |
15 | 1 ´ 185 |
16 | 1 ´ 240 |
17 | 1 ´ 300 |
18 | 1 ´ 400 |
19 | 1 ´ 500 |
23 | 2 ´ 1,0 |
24 | 2 ´ 1,5 |
25 | 2 ´ 2,5 |
26 | 2 ´ 4,0 |
27 | 2 ´ 6,0 |
28 | 2 ´ 10 |
29 | 2 ´ 16 |
30 | 2 ´ 25 |
31 | 2 ´ 35 |
32 | 2 ´ 50 |
33 | 2 ´ 70 |
34 | 2 ´ 95 |
35 | 2 ´ 120 |
36 | 2 ´ 150 |
37 | 2 ´ 185 |
38 | 2 ´ 240 |
39 | 2 ´ 300 |
45 | 3 ´ 1,0 |
46 | 3 ´ 1,5 |
47 | 3 ´ 2,5 |
48 | 3 ´ 4,0 |
49 | 3 ´ 6,0 |
50 | 3 ´ 10 |
51 | 3 ´ 16 |
52 | 3 ´ 25 |
53 | 3 ´ 35 |
54 | 3 ´ 50 |
55 | 3 ´ 70 |
56 | 3 ´ 95 |
57 | 3 ´ 120 |
58 | 3 ´ 150 |
59 | 3 ´ 185 |
60 | 3 ´ 240 |
61 | 3 ´ 300 |
67 | 4 ´ 1,0 |
68 | 4 ´ 1,5 |
69 | 4 ´ 2,5 |
70 | 4 ´ 4,0 |
71 | 4 ´ 6,0 |
72 | 4 ´ 10 |
73 | 4 ´ 16 |
74 | 4 ´ 25 |
75 | 4 ´ 35 |
76 | 4 ´ 50 |
77 | 4 ´ 70 |
78 | 4 ´ 95 |
79 | 4 ´ 120 |
80 | 4 ´ 150 |
81 | 4 ´ 185 |
82 | 4 ´ 240 |
83 | 4 ´ 300 |
Таблица 3
Определение девятого, десятого знаков кода ОКП маркоразмера кабелей с жилами меньшего сечения
Девятый и десятый знаки кода ОКП | Число и номинальное сечение жил, мм2 |
01 | 2 ´ 1,5 + 1 ´ 1,0 |
02 | 2 ´ 2,5 + 1 ´ 1,5 |
03 | 2 ´ 4,0 + 1 ´ 2,5 |
04 | 2 ´ 6,0 + 1 ´ 2,5 |
05 | 2 ´ 6,0 + 1 ´ 4,0 |
06 | 2 ´ 10 + 1 ´ 4,0 |
07 | 2 ´ 10 + 1 ´ 6,0 |
08 | 2 ´ 16 + 1 ´ 6,0 |
09 | 2 ´ 16 + 1 ´ 10 |
10 | 2 ´ 25 + 1 ´ 10 |
11 | 2 ´ 25 + 1 ´ 16 |
12 | 2 ´ 35 + 1 ´ 16 |
13 | 2 ´ 50 + 1 ´ 16 |
14 | 2 ´ 50 + 1 ´ 25 |
15 | 2 ´ 70 + 1 ´ 25 |
16 | 2 ´ 70 + 1 ´ 35 |
17 | 2 ´ 95 + 1 ´ 35 |
18 | 2 ´ 95 + 1 ´ 50 |
19 | 2 ´ 120 + 1 ´ 95 |
20 | 2 ´ 120 + 1 ´ 70 |
21 | 2 ´ 150 + 1 ´ 50 |
22 | 2 ´ 150 + 1 ´ 70 |
23 | 2 ´ 185 + 1 ´ 50 |
24 | 2 ´ 185 + 1 ´ 95 |
25 | 2 ´ 240 + 1 ´ 70 |
55 | 3 ´ 150 + 1 ´ 50 |
56 | 3 ´ 150 + 1 ´ 95 |
57 | 3 ´ 185 + 1 ´ 50 |
58 | 3 ´ 185 + 1 ´ 95 |
26 | 2 ´ 240 + 1 ´ 120 |
27 | 2 ´ 300 + 1 ´ 95 |
28 | 2 ´ 300 + 1 ´ 150 |
35 | 3 ´ 1,5 + 1 ´ 1,5 |
36 | 3 ´ 2,5 + 1 ´ 1,5 |
37 | 3 ´ 4,0 + 1 ´ 2,5 |
38 | 3 ´ 6,0 + 1 ´ 2,5 |
39 | 3 ´ 6,0 + 1 ´ 4,0 |
40 | 3 ´ 10 + 1 ´ 4,0 |
41 | 3 ´ 10 + 1 ´ 6,0 |
42 | 3 ´ 16 + 1 ´ 6,0 |
43 | 3 ´ 16 + 1 ´ 10 |
44 | 3 ´ 25 + 1 ´ 10 |
45 | 3 ´ 25 + 1 ´ 16 |
46 | 3 ´ 35 + 1 ´ 16 |
47 | 3 ´ 50 + 1 ´ 16 |
48 | 3 ´ 50 + 1 ´ 25 |
49 | 3 ´ 70 + 1 ´ 25 |
50 | 3 ´ 70 + 1 ´ 35 |
51 | 3 ´ 95 + 1 ´ 35 |
52 | 3 ´ 95 + 1 ´ 50 |
53 | 3 ´ 120 + 1 ´ 35 |
54 | 3 ´ 120 + 1 ´ 70 |
55 | 3 ´ 150 + 1 ´ 50 |
59 | 3 ´ 240 + 1 ´ 70 |
60 | 3 ´ 240 + 1 ´ 120 |
61 | 3 ´ 300 + 1 ´ 95 |
62 | 3 ´ 300 + 1 ´ 150 |
Примечание. Десятичный код ОКП маркоразмера составляется из восьми первых знаков кода марки по перечню позиций (табл. 1) и двух знаков (девятого и десятого), приведенных в табл. 2 или 3.
Пример 1. Код ОКП трехжильного кабеля с жилами равного сечения марки ВРГ сечением 4 мм2 - 35 2132 1148, где 35 2132 11 - код марки кабеля марки ВРГ из перечня позиций по табл. 1, а 48 - девятый и десятый знаки кода ОКП по табл. 2.
Пример 2. Код ОКП трехжильного кабеля марки ВРГ сечением 4 мм2 с жилой меньшего сечения 2,5 мм (ВРГ 2 ´ 4 + 1 ´ 2,5 мм ) - 35 2132 1503, где 35 2132 15 - код марки кабеля марки ВРГ из перечня позиций по табл. 1, а 03 - девятый и десятый знаки кода ОКП по табл. 3.
(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).
ГОСТ 1983-2001
УДК 621.314.222:006.354 Е64
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Общие технические условия
Voltage
transformers
.
General specifications
МКС 17.220.20
ОКП 341450
Дата
введения
2003—01—01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Настоящий стандарт соответствует международным стандартам МЭК 60044-2:1997 «Измерительные трансформаторы. Часть 2. Индуктивные трансформаторы напряжения» в части электромагнитных трансформаторов напряжения и МЭК 186—87 «Трансформаторы напряжения» в части емкостных трансформаторов напряжения
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 13 марта 2002 г. № 91-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 1983—2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 1983-89
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные и емкостные трансформаторы напряжения (далее — трансформаторы), предназначенные для применения в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц с номинальными напряжениями от 0,38 до 750 кВ включительно с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления.
Дополнительные требования к отдельным видам трансформаторов в связи со спецификой их конструкции или назначения (например к антирезонансным трансформаторам, предназначенным для установки в комплектных распределительных устройствах (КРУ), пофазно экранированных токопроводах) устанавливают в стандартах, технических условиях, договорах или контрактах (далее — стандартах) на трансформаторы конкретных типов.
Стандарт не распространяется на лабораторные трансформаторы.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601—95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 8.216—88 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.3—75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
ГОСТ 15.001—881) Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения
ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ 721—77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В
ГОСТ 1516.1—76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.2—97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.3—96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 3484.1—88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
ГОСТ 3484.2—88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
ГОСТ 3484.5—88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность
ГОСТ 6581—75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний
ГОСТ 8865—93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
ГОСТ 9920—89 (МЭК 694—80, МЭК 815—86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15543.1—89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 16962.1—89 (МЭК 68—2—1—74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 16962.2—90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 18425—73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении
ГОСТ 18685—73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
ГОСТ 19880—74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 20074—83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов
ГОСТ 20690—75 Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 22756—77 (МЭК 722—86) Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
РМГ 29—99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
3 Определения
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и соответствующие им определения — по ГОСТ 3484.1, ГОСТ 16504, ГОСТ 18685, ГОСТ 19880, РМГ 29, а также следующие:
3.1 антирезонансный трансформатор: Трансформатор, устойчиво работающий при наличии в сети феррорезонансных явлений.
3.2 трехфазная группа однофазных трансформаторов: Группа из трех однофазных трансформаторов, установленных на общей раме (площадке) и электрически соединенных между собой по определенной схеме.
3.3 номинальный коэффициент напряжения: Коэффициент, на который следует умножать номинальное первичное напряжение, чтобы найти максимальное напряжение, при котором трансформатор соответствует требованиям по нагреву в течение установленного времени.
3.4 испытание для утверждения типа: Вид государственного метрологического контроля вновь разработанного трансформатора, проводимого в целях обеспечения единства измерений, утверждения типа трансформатора и занесения его в Государственный реестр средств измерений.
3.5 испытание на соответствие утвержденному типу: Вид государственного метрологического контроля, проводимого периодически в целях определения соответствия выпускаемых из производства трансформаторов утвержденному типу.
4 Классификация
4.1 Трансформаторы подразделяют по следующим основным признакам.
4.1.1 По роду установки (категории размещения и климатическому исполнению) по ГОСТ 15150.
При размещении трансформаторов внутри оболочек комплектных изделий категории размещения должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 — Категории размещения трансформаторов, установленных внутри оболочек комплектных изделий
Характеристика среды внутри оболочки | Категория размещения по ГОСТ 15150 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 Газовая среда, изолированная от наружного воздуха, или жидкая среда | - | - | 4 | - | - |
2 Газовая среда, не изолированная от наружного воздуха | 2 | 2 или 2.1 | 3 | 4 | 5 или 5.1 |
4.1.2 По числу фаз.
4.1.3 По наличию или отсутствию заземления вывода X первичной обмотки.
4.1.4 По принципу действия.
4.1.5 По числу ступеней трансформации.
4.1.6 По наличию компенсационной обмотки или обмотки для контроля изоляции сети.
4.1.7 По виду изоляции.
4.1.8 По особенностям конструктивного исполнения.
Основные признаки трансформаторов и их обозначения приведены в таблицах 2 и 3.
4.2 Трехобмоточный трансформатор следует изготовлять с двумя вторичными обмотками: основной и дополнительной.
По требованию потребителя допускается изготовление трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками.
Таблица 2
Конструктивное исполнение трансформаторов | Условное обозначение |
Заземляемый | З |
Незаземляемый | — |
Однофазный | О |
Трехфазный | Т |
Электромагнитный | — |
Электромагнитный каскадный | К |
С емкостным делителем | ДЕ |
Двухобмоточный | — |
Трехобмоточный | — |
Трехфазный с дополнительными обмотками для контроля изоляции сети | И |
Трехфазный с компенсационными обмотками | к |
Защищенное исполнение | з |
Водозащищенное исполнение | в |
Герметичное исполнение | г |
С встроенным предохранителем | п |
Антирезонансная конструкция | А |
Таблица 3
Вид изоляции | Условное обозначение |
Воздушно-бумажная | С |
Литая | Л |
Залитая битумным компаундом | к |
С фарфоровой покрышкой | ф |
Масляная | м |
Газовая | г |
5 Основные параметры
5.1 Трансформаторам, предназначенным для измерения, следует присваивать классы точности, выбираемые из ряда: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0.
Трансформаторам, предназначенным для защиты1), следует присваивать классы точности 3Р или 6Р.
1) Здесь и далее под словом «защита» подразумевается защита, управление, автоматика, сигнализация.
Трансформаторам присваивают один или несколько классов точности в зависимости от номинальных мощностей и назначения.
Конкретные классы точности следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Примечание — Для трехфазных трехобмоточных трансформаторов классы точности устанавливают только для основной вторичной обмотки. Для однофазных трехобмоточных трансформаторов классы точности устанавливают для обеих вторичных обмоток, причем для дополнительной вторичной обмотки класс точности должен быть 3, 3Р или 6Р.
5.2 Номинальные мощности трансформаторов для любого класса точности следует выбирать из ряда: 10; 15; 25; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 В×А2). Значения номинальных мощностей для низших классов точности трансформаторов определяют в соответствии с приложением А.
_________________
2) По согласованию с потребителем допускается изготовление трансформаторов с номинальными мощностями 20 и 45 В×А.
Конкретные значения номинальных мощностей для всех классов точности устанавливают в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.3 Предельные мощности трансформаторов следует выбирать из ряда: 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500 В×А.
Конкретные значения предельных мощностей следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.4 За номинальные и предельные мощности трехобмоточных трансформаторов принимают суммарные мощности основной и дополнительной вторичных обмоток.
При нагрузке однофазного трехобмоточного трансформатора до предельной мощности, основная вторичная обмотка должна быть нагружена до мощности, равной разности предельной мощности и номинальной мощности дополнительной вторичной обмотки.
Для трехфазных трансформаторов за номинальные и предельные мощности принимают трехфазные мощности.
Для трехобмоточных трансформаторов с включенными нагрузками на обеих вторичных обмотках, работающих одновременно, распределение мощности нагрузки между обмотками следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.5 Номинальные напряжения первичных обмоток однофазных трансформаторов, включаемых между фазами, и трехфазных трансформаторов на напряжение до 1000 В должны быть 380 или 660 В.
Номинальные напряжения первичных обмоток трансформаторов на напряжение более 1000 В должны соответствовать указанным в таблице 4.
Значения напряжения следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Таблица 4
В киловольтах
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1 и ГОСТ 1516.3 | Номинальное напряжение первичной обмотки для трансформаторов | ||
однофазных незаземляемых, включаемых между фазами | однофазных заземляемых, включаемых между фазой и землей | трехфазных | |
3 | 3 | | 3 |
3 | 3,151) | | — |
6 | 6 | | 6 |
6 | 6 | | 6,61) |
10 | 10 | | 10 |
10 | 10,51) | | 10,51) |
10 | 111) | | 11,01) |
15 | 13,81) | | — |
15 | 15 | | — |
15 | 15,751) | | — |
20 | 181) | | — |
20 | 201) | | — |
24 | — | | — |
27 | — | | — |
35 | 35 | | 35 |
110 | — | | — |
150 | — | | — |
220 | — | | — |
330 | — | | — |
500 | — | | — |
750 | — | | — |
1) Только для трансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов; и также для собственных нужд подстанций.
5.6 Номинальные напряжения основных вторичных обмоток должны быть 100 В для однофазных трансформаторов, включаемых на напряжение между фазами, и В — для однофазных трансформаторов, включаемых на напряжение между фазой и землей; для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — соответственно 110 или В, 120 или В.
Примечание — По требованию потребителя допускается изготавливать трансформаторы с напряжением основных вторичных обмоток 200 или В, 220 или В.
5.7 Номинальные напряжения дополнительных вторичных обмоток должны быть:
100 В — для однофазных трансформаторов, работающих в сетях с заземленной нейтралью;
100/3 В — для однофазных трансформаторов, работающих в сетях с изолированной нейтралью;
для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — соответственно 110 или 110/3 В, 120 или 120/3 В.
Примечание — По требованию потребителя допускается изготавливать трансформаторы с напряжением дополнительных вторичных обмоток соответственно 200 или 200/3 В, 220 или 220/3 В.
5.8 Номинальное вторичное напряжение трехфазных трансформаторов должно быть 100 В, а для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — 110 В.
5.9 Номинальная частота напряжения питающей сети должна быть 50 или 60 Гц. Качество напряжения — по ГОСТ 13109.
5.10 Схемы и группы соединений первичных и вторичных обмоток трансформаторов должны соответствовать указанным в таблицах 5—12.
Примечание — В технической документации допускаются обозначения: У вместо , Ун вместо , V вместо и Z
вместо .
Таблица 5 — Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначение | ||
первичной | вторичной | первичной | вторичной | |
| | А Х | а х | 1/1-0 |
Таблица 6 — Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное | ||||
первичной | вторичной основной 1 | вторичной основной 2 | первичной | вторичной основной 1 | вторичной основной 2 | обозначение |
| | | А Х | а1 х1 | а2 х2 | 1/1/1-0-0 |
Таблица 7 — Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначение | ||||
первичной | вторичной основной | вторичной дополнительной | первичной | вторичной основной | вторичной дополнительной | |
| | | А Х | а х | ад хд | 1/1/1-0-0 |
Таблица 8 — Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов
Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначение | ||
первичной | вторичной | первичной | вторичной | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Таблица 9 — Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с положительной компенсацией1) угловой погрешности
Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначение | ||
первичной | вторичной | первичной | вторичной | |
| | | | |
1) Положительная компенсация угловой погрешности трансформатора — поворот вектора первичного фазного напряжения относительно вектора вторичного фазного напряжения по направлению движения часовой стрелки на некоторый угол.
Таблица 10 — Схема и группа соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с отрицательной компенсацией1) угловой погрешности
Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначение | ||
первичной | вторичной | первичной | вторичной | |
| | | | |
1) Отрицательная компенсация угловой погрешности трансформатора — поворот вектора первичного фазного напряжения относительно вектора вторичного фазного напряжения против направления движения часовой стрелки на некоторый угол.