GB/T10963.3-2016

家用及类似场所用过电流保护断路器第3部分:用于直流的断路器

Circuit-breakersforovercurrentprotectionforhouseholdandsimilarinstallation—Part3:Circuit-breakersford.c.operation

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  • 中国标准分类号(CCS)K31
  • 国际标准分类号(ICS)29.120.50
  • 实施日期2016-11-01
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家用及类似场所用过电流保护断路器第3部分:用于直流的断路器


国家标准 GB/T10963.3一2016 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器 Cireuit-breakersforovereurrentprotectionforhouseholdand similarinstallatio一Part3:Cireuit-breakersford.c.operation 2016-04-25发布 2016-11-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T10963.3一2016 前 言 GB10963《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器》分为以下三个部分 GB10963.1电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断 路器; GB10963.2家用及类似场所用过电流保护断路器第2部分:用于交流和直流的断路器; GB/T10963.3家用及类似场所用过电流保护断路器第3部分用于直流的断路器 本部分为GB10963的第3部分 -309给出的规则起草 本部分按照GB/T1.1 本部分由电器工业协会提出 本部分由全国低压电器标准化技术委员会(sAc/Tc189)归口 本部分负责起草单位上海电器科学研究院、上海良信电器股份有限公司、上海电科电器科技有限 公司 本部分参加起草单位;北京人民电器厂有眼公司北京ABB低压电器有限公司,北京北元电器有限 公司、上海电器设备检测所、上海西门子线路保护系统有限公司、伊顿电气有限公司、杭州之江开关股份 有限公司,施耐德电气()有限公司上海分公司、上海精益电器厂有限公司、环宇集团有限公司,浙江 正泰电器股份有限公司法泰电器(江苏)股份有限公司、.浙江百事宝电器有限公司、罗格朗低压电器(无 锡)有限公司、华通机电股份有限公司,巨邦电气集团有限公司、人民电器集团、上海电器陶瓷厂有限公 司、余姚市嘉荣电子电器有限公司、江苏凯隆电器有限公司,厦门宏发开关设备有限公司 本部分主要起草人:刘金琐、周积刚,安海川、严鹏斌、赵志群、王农、余朝友、易颖、周纲、王兴阳、 戴水东、张玉剑、顾德康,李丽芳,王先锋、薛涵,施宏伟,傅凯、高文乐,波官勇,叶海武,龚生培、钱加灿、 闫曙玲、陈细金 m
GB/T10963.3一2016 引 言 本部分的部分图表、附录采用GB10963,1的图表,附录 部分内容,包括相应的图表,修改补充后 形成独立的GB/T10963.3
GB/T10963.3一2016 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器 范围 GB10963的本部分规定了适用于在直流电路中运行的单极和二极断路器(以下简称断路器)的技 术要求 这些要求包括术语和定义,分类、断路器特性、标志和其他产品资料、标准的使用工作条件、结 构动作要求以及为保证试验结果的重复性所必须的有关试验要求和试验方法 单极断路器是指额定直流电压不超过250 二二极断路器是指直流电压不超过500V,额定电流不 超过125A 这些断路器设计成供未受过训练的人员使用,并且无需维修 本部分的断路器预期在污染等级2的环境中使用 本部分的断路器具有隔离功能 本部分的断路器也适用于符合特定短路试验要求的采用悬浮供电方式(不接地)的直流电源系统 本部分也适用于具有几个额定电流的断路器,只要在正常运行时从一个额定值变换至另一个额定 值的器具是不可触及的,并且不用工具不能变换其额定值 对于防护等级高于GB4208中IP20 ,以及常在恶劣环境条件场所例如过湿、过热,过冷或灰尘沉 积)和在危险场所(例如易发生爆炸的场所)下使用的断路器,可要求特殊的结构 本部分的断路器具有防止意外断开的特性,不会受冲击电流、电气负载的影响 注1;对更严酷的过电压条件,宜采用符合其他标准的断路器(例如GB14048.2). 注2:对更高污染等级的环境,宜采用具有合适的防护等级的外壳 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB4208一2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT) GB10963.1一2005电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分;用于交流的断 路器(IEC60898-1:2002,IDT GB10963.2一2008家用及类似场所用过电流保护断路器第2部分用于交流和直流的断路器 IEC60898-2;2003,IT GB14048.22008低压开关设备和控制设备第2部分;断路器(IEC60947-2;2006,IDT 术语和定义 GB10963.1一2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.2.2.1 涌入电流 inrushcurrent 断路器接通容性负载或类似特性的负载时,接通电流峰值和电流上升率显著增大的冲击电流 3.2.15 临界电流eritiealeurrent 在分断额定短路能力及以下的电流(包括正常负载电流)时,使燃弧时间明显延长的电流值 临界
GB/T10963.3一2016 电流包括低直流短路电流和小直流电流 3.5.10.3 时间常数timmeconstant 预期直流电流上升到0.63倍最大峰值电流时的时间T=L/Rms). 分类 GB10963.1一2005的第4章适用但做如下修改: 根据极数分 用下列条文代替 -单极断路器; 带两个保护极的二极断路器 4.5根据瞬时脱扣电流分 用下列条文代替 B型; C型; -x型 注:x型的特性由制造商规定 增加下列条款 4.7 按时间常数分 -适用于时间常数T<4ms的直流电路的断路器 适用于时间常数T<15ms的直流电路的断路器 注:一般认为成套电气装置负载的正常工作时间常数达到15ms时,短路电流不会超过1500A;在可能出现较高 短路电流的场合,认为时间常数4ms已足够 4.8按电流方向分(有无极性 -与电流方向有关的断路器(有极性); -与电流方向无关的断路器(无极性) 4.9按周围空气温度范围分 预期在一5笔十40笔环境温度下使用的直流断路器 a b)预期在一25C十40C环境温度下使用的直流断路器; 预期在规定的更严酷的环境温度条件下使用的直流断路器 c 断路器特性 GB10963.1一2005的第5章适用,但做如下修改 5.1特性概述 除“额定频率”不适用外,其余适用
GB/T10963.3一2016 5.2 额定量 做如下的修改和补充 5.2.3不适用 用下列条款代替 5.2.4 5.2.4短路能力 5.2.4.1额定短路能力(1. 断路器的额定短路能力是制造厂对断路器规定的极限短路分断能力值 5.2.4.2两极断路器的单极额定短路分断能力(l 单极额定短路分断能力是制造厂规定的两极断路器的一个极在规定条件下能够接通、承载和分断 的预期短路电流值 5.3标准值和优选值 5.3.1额定电压优选值 用下列条文代替 额定电压优选值见表1 在直流系统中断路器接线举例见图18 表1额定电压优选值 DC" 断路器 直流额定电压 直流接线举例 单极 125V,220V,250V 图18a 心 图18b),18e),18dy 220/440 二极 每极额定电压不应超过250V 制造厂应在其技术文件中说明断路器设计的最小电压 有关的试验正在考虑中 5.3.2额定电流优选值 用下列条文代替 额定电流优选值是 1A、3A、4A,6A,8A、10A、13A,16A,20A,25A、32A,40A,50A,63A,80A、100A和 125A 5.3.3不适用 5.3.4额定短路能力优选值 用下列条文代替 额定短路能力的优选值是 1500A、3000A、4500A、6000A和10000A 5.3.5瞬时脱扣的标准范围 用下列表2代替GB10963.1一2005的表2
GB/T10963.3一2016 表2瞬时脱扣范围 脱扣形式 直流瞬时脱扣范 31,<1<5 51,GB/T10963.3一2016 7.1 标准条件 符合本部分的断路器应能在表3所列标准条件下使用 表3使用的标准工作条件 影响量 使用的标准范围 基准值 试验允差" -5十40 -25c十40 C 周围温度" 20C 士5 制造厂规定的更严酷的环境温度!" 海拔 不超过2000m" 相对湿度 50%" 40C时最大值 任何方向不超过 外磁场 地磁场 地磁场的5倍 位置 按制造厂规定,任何方向允差2" 按制造厂规定 任何方向2" 日平均最高温度值为十35C 适合于更严酷条件下的使用温度范围,由制造厂和用户协商 在较低温度下允许有较高的相对湿度(例如20C时90%). 当断路器安装在强磁场附近时,可能需要补充技术要求 在固定断路器时,不应有妨碍其功能的变形 在贮存和运输过程中允许一20和十60C的极端温度范围,并应在设计时予以考虑 对一2540及 制造厂规定的更严酷的使用范围,贮存和运输的极端温度范围正在考虑中 7.2安装条件 断路器应按制造厂的说明书安装 7.3污染等级 本部分的断路器适用于污染等级为2的环境,即一般情况下仅有非导电性的污染,但可以预期偶尔 由于凝露造成的短暂的导电性污染 结构和动作要求 GB10963.1一2005中第8章适用,但做如下修改: 8.1.2机构 由下列内容代替GB10963.12005中8.1.2的第1段 两极断路器的两个极的动触头机械上应这样联结,无论是手动操作或自动操作,两个极基本上同时 接通和同时分断,即使仅在一个保护极发生过载时也是如此 8.1.3电气间隙和爬电距离 电气间隙和爬电距离要求的最小值见表4,表4的值是基于断路器设计成在污染等级为2的环境 中使用 然而,只要能承受额定冲击电压试验,可减少项2,项4的电气间隙 根据GB/T16935.1一2008中4.8.1的相比电痕化指数(CTI),把绝缘材料分成不同的材料组别
GB/T10963.3一2016 电气间隙和爬电距离的确定方法举例见GB10963.1一2005中附录B 表4最小电气间隙和爬电距离 最小爬电距离 最小 mm 电气间隙 组别川a" 组别I 组别I mm 175vCT<4004400VCT<600Vy" 600VCTy 额定电压 部位 U 工作电压 4kV 220/440V >25V 25V >25V 250V 20V250V40V 120V250V400V 120V250V40V 50 50V" 50V 220V 当主触头处于断开位置时,分开 4.0 1.2 2.0 4.0 4.0 0.9 2.0 4.0 4.0 0.6 2.0 4.0 4,0 的带电部件之间 1.5 不同极的带电部件之间 3.0 1.2 1.5 3.0 4.0 0.9 3.0 3.0 0.6 1.5 3.0 3.0 2. 3. 不同电源供电的电路之间,其中 8.0 3.0 6.0 8.0 3.0 6.08.0 3.0 6.0 8.0 -个电源为PELV或SELV" 额定电压 220/440V 220/440V 220/440V 带电部件与 -操作件可触及的表面之间 安装断路器时必须拆下的盖的 固定螺钉或其他器件之间 -断路器安装的平面之间" -固定断路器的螺钉或其他器件 3,0 44.0 3.0 3.0 之间" 金属盖或外壳之间" 其他可触及的金属部件之间 支承嵌人式断路器的金属支架 之间 注1:确定固体绝缘尺寸的规定正在考虑中 注2:注意在不同极性的断路器的带电部件之间应有足够的电气间隙和爬电距离,例如相互之间紧靠着安装的 插人式断路器之间 对辅助和控制触头,其值在有关标准中规定 如果断路器的带电部件与金属屏蔽层之间或与安装断路器的平面之间的电气间隙和爬电距离不仅与断路器 的设计有关,使得断路器安装在最不利条件时电气间隙和爬电距离会减少,则电气间隙和爬电距离值应加倍 包括覆盖在按正常使用安装后易触及的绝缘材料表面的金属箱,用9.6的伸直的无关节的试指见图9)把金 属箱推至各个角落和凹槽等地方 见GB/T4207 在确定相应于表列的工作电压的中间电压值的爬电距离时,允许采用插人法 确定爬电距离见附录B 爬电距离不能小于相应的电气间隙 包括辅助触头中ELV所有不同的电压 对材料组别Mb(100VGB/T10963.3一2016 8.6.1标准时间-电流带 用下列表7代替GB10963.1一2005的表7. 表7时间-电流动作特性 试验 直流试验电流 起始状态 脱扣或不脱扣时间极限 预期结果 附注 型式" 11h(1.<63A B,C、x 1.131 冷态 不脱扣 12h(l>63A 紧接着" 1<1h(l<63A 电流在5s内 脱扣 B,C,x 1,451 项试验 稳定地上升 <2h(1>63A 1st60s(I.32A B.c,x 2.551 冷态 脱扣 120s(I 0.1s145sI32A 3I 0.1s<190s(I.>32A s(. 闭合辅助开 32A 0.1s1s15 5! 冷态" 脱扣 0.1s!30s(I>32A 关接通电源 0.1s<115s(I,32A 脱扣电流下限值 0.ls<1<30s(I.>32A B 51, 闭合辅助开 101, 冷态 1<0.ls 脱扣 关接通电源 脱扣电流上限值 术语“冷态”指试验前没带负载,而且在基准校正温度下 制造厂规定的特殊脱扣型式,分别按制造厂规定的瞬时脱扣电流下限值和上限值进行试验 用下列条款代替GB10963.1一2005中相应的原条款 8.6.3.1二极断路器单极负载对脱扣特性的影响 当二极断路器从冷态开始,仅在一个保护极上通以1.1倍约定脱扣电流,断路器应在8.6.2.1规定 的约定时间内脱扣 通过9.10.3试验来检验其是否符合要求 8.6.3.2周围空气温度对脱扣特性的影响 由下列条款代替 预期在一5十40C环境温度下使用的直流断路器,周围温度在一5C十40C范围内变 a 化时,不应对断路器的脱扣特性产生不符合要求的影响 通过9.10.4.1的试验来检验其是否 符合要求 预期在一25C十40C环境温度下使用的直流断路器,周围温度在一25C十40变化 时,不应对断路器的脱扣特性产生不符合要求的影响 通过9.10.4.2的试验来检验其是否符 合要求 预期在规定的更严酰的条件下使用的直流断路器,周围温度在规定的范围内变化时,不应对断 路器的脱扣特性产生不符合要求的影响 通过9.10.4.3的试验来检验其是否符合要求
GB/T10963.3一2016 8.8短路电流下的性能 第3段做如下的修改: 这要求断路器能在规定时间常数下,并且在等于105%士5%)的额定工作电压的恢复电压下接通 和分断相应于额定短路能力及以下的任何电流值 时间常数不大于9.12.5相应规定的极限范围 此 外,还要求相应的1'值应低于1'特性 增加下述条款: 8.13接通大的涌入电流时的特性 接通大容量容性负载或类似负载时,断路器应能承受接通瞬间涌人电流的影响,不能因涌人电流产 生误脱扣,触头拆开或熔焊等现象 通过9.17试验来检验其是否符合要求 8.14功率损耗 直流断路器不能出现过高的功率损耗,在规定的试验条件下每极功耗不应超过表15给定值 通过9.8.5试验来检验其是否符合要求 8.15抗电磁干扰性 家用及类似用途的直流断路器具有一定的抗电磁干扰能力 因此无需进行抗干扰检测 8.16电磁辐射骚扰 对家用及类似用途的直流断路器,电磁骚扰仅在开关操作瞬间偶然产生,骚扰的持续时间为毫秒 级 其发射频率,水平及影响可认为是属于低压电气装置正常电磁环境的组成部分 因此,可认为这些 电器的电磁发射要求已满足,不需进行发射验证试验 试验 GB10963.1一2005的第9章适用,但做如下修改和补充: 型式试验和试验程序 9.1 下列内容代替GB10963.1一2005中9.l.1的第3段: 试验程序和提交试验的试品数量在本部分的附录C中规定 9.2试验条件 下列内容代替GB10963.1一2005中9.2的b): b)除9.10.2和9.11的试验外,所有极串联通以直流电流进行试验 9.7.6.1验证断开触头之间的冲击耐受电压(适用于隔离 下列内容代替GB10963.1一2005的9.7.6.1的第9段 试验的冲击电压值应按表13中的规定,并应根据大气压力和/或试验地点的海拔高度修正 下列表13代替GB10963.l一2005中表13
GB/T10963.3一2016 表13与断路器的额定冲击耐受电压和试验地点的海拔高度有关的 验证适用于隔离的断开触头之间的试验电压 在相应海拔时的试验电压 额定冲击耐受电压 U3a.c.峰值 U ay kV kV 海平面 1000m 2000m 200m 500m 6.2 6.0 5.8 5.6 5.0 9.7.6.2对9.7.6.1中没有试验的部分验证冲击耐受电压 对安装在金属支架上的处于闭合位置的断路器进行试验 冲击电压由一个冲击电压发生器产生,冲击电压发生器能产生正向和负向冲击电压,前沿时间为 1.24s;至半值时间为504s,允许误差如下: -峰值;士5% 前沿时间;士30%; 至半值时间:士20% 试验装置的冲击阻抗应有500Q的标称值 调节冲击电压波形时,把被试断路器连接到冲击电压发生器上 为此,应采用合适的分压器和电压 传感器 注1;对装有浪涌抑制器的断路器,调节冲击电压波形时,断路器不连接到冲击发生器上 允许冲击电压波形有小的振荡,只要靠近冲击电压峰值处的振荡辐值小于峰值的5% 冲击电压前沿的前半部的振荡辐值允许达到峰值的10%. 第一组试验冲击电压施加在极和极之间(适用时); 第二组试验冲击电压施加在连接到保护导体接线端子如果有的话)的金属支架与所有极连接在一 起之间 在两种情况下,各施加3次正向冲击电压和3次负向冲击电压,对同一极性相邻冲击之间的时间间 隔至少为1s,相反极性冲击之间的时间间隔至少为10s 试验的冲击电压值应按表14的规定,并应根据大气压力和/或试验地点的海拔高度修正 试验过程中,不应发生非故意的击穿放电 然而,如果仅发生一次这样的击穿,可增加施加6次冲击电压,其极性和接线方式与发生击穿放电 时的极性和接线方式相同 不应再发生击穿放电 注2“非故意击穿放电”一词用来表示绝缘在电气应力下失效的现象,包括电压降落以及有电流流动等 表14验证9.7.6.1中未试部分的冲击耐受电压的试验电压 在相应海拔时的试验电压 额定冲击耐受电压 U2/a.c.峰值 Um kVv V 海平面 1000m 2000m 200m 500m 4.9 4.8 4.7 4.4 4.0
GB/T10963.3一2016 9.8温升试验及功耗测量 用下列条款代替GB10963.1一2005的相应条款: 9.8.2试验程序 在任何合适的电压下对断路器的所有极同时通以等于I的直流电流,通电时间应足以使温升达到 稳态值或至约定时间(两者中取较长时间者) 实际上,当每小时温升变化不超过1K时,即达到了稳态条件 在试验过程中,温升不应超过GB10963.1一2005中表6所示的值 9.8.5功耗测量 用下列内容代替GB10963.1一2005中9.8.5的第1段 在不低于30V的电源电压下及基本上为电阻性的电路中,对断路器的每极通以等于I的直流电 流 每一极功耗值不应超过GB10963.12005中表15要求 9.10.2瞬时脱扣和触头正确断开试验 -般试验条件 9.10.2.1 用下列内容代替GB10963.12005中9.10.2.1的第1,2段 对9.10.2.2.9.10.2.3和9.10.2.4的各个试验电流的下限值,在任何合适电压下进行一次试验 对试验电流的上限值,在额定电压u 下进行试验,时间常数按T =4ms,或T=15ms(断路器标 明丁=15ms时). 用下列条款代替GB10963.1一2005中9.10.2.2、9.10.2.3和9.10.2.4: 9.10.2.2对于B型断路器 从冷态开始,对断路器的各极通以3I的直流电流 断开时间不应小于0.1s,并且不大于 -45s,对额定电流小于或等于32A的断路器; -90s,对额定电流大于32A的断路器 然后从冷态开始,对断路器的各极通以51.的直流电流 断路器应在0.1s内脱扣 9.10.2.3对于C型断路器 从冷态开始,对断路器的各极通以5I,的直流电流 断开时间不应小于0.1s,并且不大于 -15s,对额定电流小于或等于32A的断路器; -30s,对额定电流大于32A的断路器 从冷态开始,对断路器的各极通以10!,的直流电流 断路器应在0.1s内脱扣 9.10.2.4对于型断路器 从冷态开始,对断路器的各极通以瞬时脱扣下限值的直流电流 断开时间不应小于0.1s,并且不大于 10o
GB/T10963.3一2016 15s,对额定电流小于或等于32A的断路器; -30s,对额定电流大于32A的断路器 从冷态开始,对断路器的各极通以瞬时脱扣上限值的直流电流 断路器应在0.1“内脱扣. 9.10.3单极负载对两极断路器脱扣特性影响的试验 在8.6.3.1规定的条件下,对两极断路器仅在一个极通以负载电流来验证是否符合要求 断路器应在约定时间内脱扣(见8.6.2.1) 9.10.4周围温度对脱扣特性的影响试验 用下列条款代替GB10963.12005的相应条款 9.10.4.1预期在一5c十40c环境温度下使用的直流断路器 通过下列试验来检验其是否符合要求 断路器放置在比周围空气基准温度低35K士2K的周围温度下,直至其达到稳态温度 对断 路器所有极通以等于1.131.(约定不脱扣电流)的电流至约定时间,然后在5s内把电流稳定 地增加至1.91 断路器应在约定时间内脱扣 断路器放置在比周围空气基准温度高10K土2K的周围温度下,直至达到稳态温度 对断路 器所有极通以等于1 的电流,断路器不应在约定的时间内脱扣 9.10.4.2预期在一25十40c环境温度下使用的直流断路器 通过下列试验来检验其是否符合要求 断路器按正常使用连接,放置在周围空气温度为十23C士2C,相对湿度为93%士3%的合适 a 的试验箱中,试验箱与试品(包括外壳)的容积比应大于50 断路器在闭合位置,不带负载 进行5个低温试验周期(见图19) 在6h内不供任何湿气,周围空气温度下降至一25C士2C,并在该温度保持6h 接下来的 6h内温度增加至十23C士2C,并且相对湿度增加至93%士3%,在该条件下再保持6h(第 个周期结束) 共进行5个这样的试验周期,在试验过程中断路器不应脱扣 在a)项试验最后6h的一25C时期结束前,对断路器所有极通以等于1.13I.(约定不脱扣电 流)的电流至约定时间,然后在5s内把电流稳定地增加至2.1I. 断路器应在约定时间内 脱扣 然后,闭合断路器,不通电流直至低温试验周期结束 接着,断路器仍放置试验箱内,将试验箱温度增加至十40C士2C,直至达到稳态温度 对断路器所有极通以等于I的电流,断路器不应在约定的时间内脱扣 9.10.43预期在规定的更严醋的条件下使用的直流断路器 试验方法由制造商与用户协商确定 9.11机械和电气寿命试验 9.11.1一般试验要求 用下列内容代替GB10963.1一2005中9.11.1的第4段及之后 11
GB/T10963.3一2016 直流电流的波纹系数w<5%,时间常数T=4ms(误差-"%),或对标志T15的断路器时间常数 T=15ms误差-"%). 在操作循环试验时,总操作次数的前一半次数,金属支架应接至电源的一侧,而在另一半操作次数 中接至电源的另一侧 断路器应用表9规定的适当尺寸的导线接至电路 9.11.2试验程序 用下列内容代替GB1oa.一0中9l.的第1段 试品在额定直流电流下经受1000次操作循环,另外附加3000次的机械操作循环 对于标志有极 性的断路器按规定的极性接线;对于没有规定极性的断路器,一半的操作循环次数按一个电流方向接 线,另一半操作循环次数按相反方向接线 g.12短路试验 g.12.1 -般要求 在9.12.1的后面增加下列内容 两极断路器应按9.12.11.4.4进行单极短路电流试验 用下列表代替GB10963.1一2005中表16 表16短路试验的适用性 试验种类 被试断路器 按分条款在短路试验后验证 在低短路电流下试验(9.12.11.2.1 所有断路器 验证适用于不接地直流电源系统中使用的试验 两极断路器 9.12.12.1 9.12.11.2.2 在1500A下试验(9.12.1l.3) 所有断路器 9.12.12. 运行短路能力试验(9.12.11.4.2) I>1500A的 额定短路能力试验(9.12.11.4.3) 断路器 9.12.12.2 两极断路器的单极额定短路分断能力(I)(9,12.11.4.4 两极断路器 9.12.12.2 用下列条款代替GB10963.12005中9.12.2和9.12.3 9.12.2试验量值 所有关于验证额定短路能力的试验应按制造厂根据本部分的有关表格中规定的量值进行 施加的电压值必须能产生规定的恢复电压 恢复电压值应等于被试断路器额定电压值的105% 对于具有两种额定电压值的两极断路器例如220/440V),按9.12.11.2.1、9.12.11.2.3和 9.12.11.4.4进行试验时,其恢复电压应是较低值(如220V)的105%,对于9.12的其他试验,其恢复电 压应是较高值(如440V)的105% 注:可认为额定电压的105%(士5%)的电压值包括了正常运行情况下系统电压变化的影响,制造厂同意时,上限 值可以增加 9.12.3试验量的允许误差 如果试验报告中记录的电压、电流值与规定值之差在下列允许误差范围内,则认为该试验是有 12
GB/T10963.3一2016 效的 电流: %; 电压包括恢复电压):士5%; -纹波系数;<5%; -时间常数:% 9.12.4短路性能的试验电路 用下列内容代背Gaa861 -2005中9.12.4第1段: 图3和图b给出了有关试验的电路图 -单极断路器(图3,图中的N可为电源的负极):; 带两个保护极的二极断路器(图4b,图中的N可为电源的中间点); 用下列内容代替第5段 试验电路中应有一点并且只有一点接地 这点可以是试验电源的一极或者是电源的中间点或者其 他任何合适的点 在任何情况下,接地方式应在试验报告中说明 9.12.5试验电路的时间常数 对1500A及以下的直流试验电流,应采用下列一种时间常数 T=L/R=4ms未标志T15的断路器 T=L/R=15ms标志TI5的断路器 对大于1500A并小于或等于10000A的直流试验电流,所有试品均在时间常数T=4ms下进行 试验 短路电流大于10000A时,也可采用4ms的时间常数 注:一般认为成套电气装置负载的正常工作时间常数达到15ms时,短路电流不会超过1500A;在可能出现较高 短路电流的场合,认为时间常数4ms已足够 9.12.8示波图说明 外施电压和直流恢复电压的确定 a 外施电压和直流恢复电压根据断开试验的示波图确定 应在电弧熄灭和高频现象消失后测量电源侧的电压 b)预期短路电流确定 注:因符合本部分的断路器在电流达到最大值前分断电流,所以可认为预期电流等于由校正曲线确定的最大 值A2 预期电流最大值如图7中的A 所示 9.12.9.1在大气中试验 用下列内容代替GB10963.1一2005中9.12.9.1的第4,5和6段 栅格电路(见图H.3)应连接到图3和图4b的试验电路图中所示的B和C点 电阻器R'电阻值为1.5Q 铜丝F'(见图H.3)长度应为50mm,对额定电压为220V的断路器,铜 丝直径为0.12mm,对额定电压为220/440V的断路器,直径为0.16 mm 9.12.11.2在低短路电流和小直流电流下试验 9.12.11.2.1在低直流短路电流下试验 在相应于规定的时间常数下,调节试验电路的直流电流至500A或101.,两者取较大值 断路器的每个保护极应分别在图3所示接线方式的电路中进行试验 13
GB/T10963.3一2016 对于标志有极性的断路器按规定的极性接线 对于没有规定极性的断路器,二台试品按一个电流 方向接线,第三台试品按相反方向接线 断路器自动断开3次,用辅助开关A闭合试验电路1次,断路器本身闭合2次 操作顺序是 O-cO-4-C 电弧熄灭后,恢复电压维持的时间不小于0.1s 9.12.11.2.2适合于不接地直流电源系统中使用的额定电压为220V/440的两极断路器的短路试验 调节附加阻抗Z(见9,12.7.3)以便得到500A或表2规定的瞬时脱扣标准范围上限值的1.2倍的 电流,两者中取较大的值但不超过1250A 两极断路器的每个保护极分别在图3所示接线方式的电路中进行试验,试验电压为440 对于标志有极性的断路器按规定的极性接线 对于没有规定极性的断路器,二台试品按一个电流 方向接线,第三台试品按相反方向接线 操作顺序应是: O-t-CO 9.12.11.2.3在150A及以下的小直流电流试验 断路器应闭合下面所列的每一个试验电流3次,试验时,操作件按正常使用操作 如果断路器不能 脱扣,应用手动方式断开 试验电流:1A,2A、4A,8A、,16A,32A,63A、150A 断路器的每个保护极应分别在图3所示接线方式的电路中进行试验 时间常数调整到与规定的时 间常数相应的值 对于标志有极性的断路器按规定的极性接线 对于没有规定极性的断路器,二台试品按一个电流 方向接线,第三台试品按相反方向接线 每个co操作循环之间的时间间隔至少应为10s,闭合时间不应大于2s 不同试验电流之间的间 隔时间至少应为2min 试验时,熄弧时间不应大于1s 9.12.11.3在1500A时试验 对额定短路能力为1500A的断路器按9.12.7.1和9.12.7.2调节试验电路,时间常数调整到与规定 的时间常数相应的值,以便在相应的时间常数下得到1500A的电流 对额定短路能力大于1500八的断路器,按9.12.7.1和9.12.7.3调节试验电路,时间常数调整到与 规定的时间常数相应的值,以便在相应的时间常数下得到1500A的电流 单极断路器在图3所示的电路中进行试验 带两个保护极的二极断路器在图4b所示的电路中进行试验 对于标志有极性的断路器按规定的极性接线 对于没有规定极性的断路器,二台试品按一个电流 方向接线,第三台试品按相反方向接线 操作顺序如9.12.11.2.1的规定 g.12.11.4大于1500A的试验 9.12.11.4.1运行短路能力与额定短路能力之间的比值K 运行短路能力与额定短路能力之间的比值K应按表18的规定 14
GB/T10963.3一2016 表18运行短路能力(I.)与额定短路能力(l)之间的比值系数K 1.<6000A 6000A<1<10000N 0.75" !10000A 0.5 I.的最小值;6000A "1.的最小值;7500A 9.12.11.4.2运行短路能力试验(1. 用下列内容代替a)项的第1段: 试验电路按9.12.7.1和9.12.7.3调整,直流时间常数按9.12.5 a 单极断路器在图3所示的电路中试验,两极断路器在图4b的电路中试验 对于单极断路器,标志有极性时按规定的极性接线 没有规定极性时,二台试品按一个电流方 向接线,第三台试品按相反方向接线 对于两极断路器,如果标志有电源端和负载端.并规定了极性,则按规定的端子和极性方向接 线;如果没有规定极性,则按规定的电源和负载端子要求,二台试品按一个电流方向接线,第三 台试品按相反方向接线 如果两极断路器没有标志电源端子和负载端子,但规定了极性,二台 试品将任一边的接线端子作为电源端子并按规定的极线接线,第三台试品将另外一边的接线 端子作为电源端按规定的极性接线 如果没有规定极性,第一台试品将任一边的接线端子作 为电源端子,按 一个电流方向接线;第二台试品与第一台试品同样的端子作为电源端子,但按 相反的电流方向接线;第三台试品将另外一边的接线端子作为电源端子,按任意电流方向 接线 b)单极和两极断路器的试验顺序为: O-1-cO--c 进行三次操作,用辅助开关A闭合电路一次,用断路器闭合二次 g.12.11.4.3额定短路能力试验(1. 试验电路按9.12.7.1和9.12.7.2调整 直流时间常数按9.12.5 单极断路器在图3的试验电路中试验,两极断路器在图4b的电路中试验 对于单极断路器,标志有极性时按规定的极性接线 没有规定极性时,,二台试品按一个电流方 向接线,第三台试品按相反方向接线 对于两极断路器,如果标志有电源端和负载端,并规定了极性,则按规定的端子和极性方向接 线;如果没有规定极性,则按规定的电源和负载端子要求,二台试品按一个电流方向接线,第三 台试品按相反方向接线 如果两极断路器没有标志电源端子和负载端子,但规定了极性,二 台 试品将任一边的接线端子作为电源端子并按规定的极线接线,第三台试品将另外一边的接线 端子作为电源端按规定的极性接线 如果没有规定极性,第一台试品将任一边的接线端子作 为电源端子,按一个电流方向接线;第二台试品与第一台试品同样的端子作为电源端子,但按 相反的电流方向接线;第三台试品将另外一边的接线端子作为电源端子,按任意电流方向 15
GB/T10963.3一2016 接线 b操作顺序如下 O--C(O 进行二次操作,用辅助开关A闭合电路一次,用断路器闭合一次 9.12.11.4.4两极断路器的单极额定短路分断能力(I.m 试验电路按9.12.7.1和9.12.7.2调整,直流时间常数按9.12.5 断路器每个保护极分别在图3所示的电路中进行试验,试验电压为220V 两极断路器的非承载试验的保护极,在试验过程中不通过短路电流 试验电路通过相应的端 子连接至直流电源的另一极上 操作顺序如下: O-1-(CO 进行二次操作,用辅助开关A闭合电路一次,用断路器闭合一次 g.12.12短路试验后验证断路器 用下列内容代替GB10963.1一2005中9.12.12.2的第1段 在9.12.I1.4.3和9.12.11.4.4的试验后,不采用附加的放大手段,用正常的或校正的视力进行观察 聚乙烯薄膜应无可见的洞 断路器不应有妨碍其继续使用的损坏,并且不经维修,应能承受下列试验 在9.12.12.2的最后增加一段 重复9.12.11.2.3的试验,但63A和150A的试验电流免试 增加下列条款 验证接通大的涌入电流时的特性 9.17 试验方法正在考虑中 GB10963.1一2005的所有图适用,仅做如下修改 用下列图7代替GB10963.12005中图7,并增加图18和图19 预期峰值接通电流=d 电流 时间 图7直流电流试验电路调整 16
GB/T10963.3一2016 增加: 断路器 125V,220V,250V 220/440V 220/440V 220/440V 额定电压 导线间 125V、220V、250V 440V 440V 440V 最高电压 导线对地 1 125V、220V、250V 440V 220 220 最高电压 单极 极 断路需极数 二极 二极 电路 对负极接地的使用场合,对地电压高于单极断路器的额定电压 图18在不同的直流系统中断路器接线示例 温度T/ 23 25 时间 1周期 图19低温试验的试验周期 17
GB/T10963.3一2016 附 录 除了下面的修改以外,GB10963.1一2005的附录适用 附录A:不适用 18
GB/T10963.3一2016 附 录c 规范性附录 -致性验证适用的试验程序和提交的试品数量 GB10963.1一2005的附录C适用,但做如下修改: 用下列表C.1代替GB10963.12005的表C.1 表c.1试验程序 试验程序 条款或分条款 试验 标志 8.,1.1 -般要求 机构 8.1.2 9.3 标志的耐久性 电气间隙和爬电距离(仅外部部件) 8.1.3 8.1.6 不可互换性 螺钉、载流部件和连接件的可靠性 9.4 9.5 连接外部导体接线端子的可靠性 9.6 防电击保护 8.1.3 电气间隙和爬电距离(仅内部部件) 9.14 耐热 耐异常热和耐燃 9.15 9.16 防锈 介电性能 9. 9,8 温升和功耗 9.9 28天试验 9.11 机械和电气寿命 在低直流短路电流下试验 9,12.l1,2,1 9.12.11.2.3 在150A及以下的小直流电流试验 9.12.12 短路试验后验证断路器 验证适合于不接地直流电源系统中使用的断路器的短路试验 9.12.l1.2.2 9.12.12 短路试验后验证断路器 脱扣特性 D 9.10 9,13 耐机械冲击和撞击 在1500A下短路性能 D 9.12.l1.3 9.12.12 短路试验后验证断路器 运行短路能力试验(1. 9.12.l1,4,2 E 9,12,12 短路试验后验证断路器 额定短路能力试验(1. 9.12.l1,4.3 E 9.12.12 短路试验后验证断路器 两极断路器单极额定短路能力试验(I.m 9.12.11.4, E 9.12.12 短路试验后验证断路器 注经制造厂同意,同一组试品可用于一个以上试验程序 19
GB/T10963.3一2016 用下列表C.2代替GB10963.1一2005的表C.2 表c.2用于全部试验顺序的试品数量 试验程序 试品数量 应通过试验的最少试品数量 重复试验的试品数量" B 2" 2" D 2" 21 E 2d E E 2d 总共最多可重复试验二个试验顺序 假定没有通过试验的试品,没有满足技术要求是由于工艺或装配的缺陷,而不是设计的原因 在重复试验时,所有的试验结果必须合格 所有的试品均应符合9.12.10,9.12.11.2.9.12.11.3和9.12.1l.4的试验要求(适用时. C.3简化试验程序提交的试品数量 用下列代替GB10963.1一2005中C.3: C.3简化试验程序提交的试品数量 当基本设计结构相同的一个系列的断路器同时提交试验时,本条款适用 c.3.1对于基本设计相同的一个系列断路器,试验的试品数量可按C.3.2和C.3.3减少 对这一个系列断路器以后增加的规格例如额定电流值增加,不同类别的瞬时脱扣器,不同的极 数),试品减少同样适用 注,当相对于已通过试验的一个系列断路器作了一些很小变化的一个系列断路器提交试验时,可同意进一步减少 试品数量和试验 如果符合下列条件,可认为断路器具有相同的基本设计结构: 基本设计相同; 每极的外部物理尺寸相同 -除了下面a)项所列的不同外,内部载流件的材料,涂层和尺寸相同 -接线端子具有类似的结构[见下面d)项]; 触头尺寸,材料,结构及连接方式相同 手动操作机构(材料和物理特性)相同 模压材料和绝缘材料相同 灭弧装置的灭弧方式,材料和结构相同 -除了下面b)项所列的不同外,过电流脱扣装置的基本结构相同 -除了下面e)项所列的不同外,瞬时脱扣装置的基本结构相同; -其电压额定值用于同一型式的配电电路(见表1); 心
GB/T10963.3一2016 -多极断路器由单极断路器组成,或由与单极断路器相同的元件组装而成,除了极与极之间的外 部隔板外,每极的外形尺寸相同 允许有下列不同 内部载流连接件的截面积 a 过电流脱扣装置的尺寸和材料 b e瞬时脱扣装置的工作线圈的匝数和截面积 d)接线端子的尺寸 c.3.2对于按4.5具有相同瞬时脱扣类别的断路器,被试品数量可按表C.3减少 表c.3一个系列不同极数的断路器的试品数量的减少 与极数有关的试品数量" 试验 程序 单极" 二极 最大额定电流 1最大额定电流 B 3最大额定电流 3最大额定电流 3最大额定电流 3最大额定电流 不适用 2最大额定电流 3最大额定电流 D,十D 3最大额定电流 1所有其他额定电流 D 3最大额定电流 3最大额定电流 E 3最小额定电流 8最小额定电流 3最大额定电流 3最大额定电流 E 3最小额定电流 3最小额定电流 3最大额定电流 3最大额定电流 E 3最小额定电流 3最小额定电流 如果按C.2的合格标准重复进行试验时,对有关试验程序用一组新的试品 重复试验时,所有试验结果必须 合格 如果只有两极断路器提交试验时,本栏也适用于两极断路器(取代相应的栏) C.3.3对于C.3.1所述基本结构相同,但按4.5瞬时脱扣类别不同而增加的一个断路器系列,所适用的 试验程序数可按表C.4减少,试品数量按表C.3的规定 对于x型脱扣类别的断路器,试验程序数的减少可参照表C.4的规定由用户和制造商协商确定 表C.4具有不同的瞬时脱扣特性的一个系列断路器的试验程序 接着试验的其他型式的断路器的试验程序 首先试验的断路器的型式 C利 B型 D.十D十E B型 C型 D,"十B 对这些程序,只要求做9.8和9.10.2的试验

家用及类似场所用直流过电流保护断路器介绍

在日常生活中,我们经常使用各种电器和设备,这些设备中不乏需要直流电源供电的产品。然而,在家庭用电中,由于缺乏专业知识和安全意识,经常会出现因为电路过载、短路等原因导致的电器故障和甚至火灾事故。为了解决这个问题,人们开始使用过电流保护断路器来对电路进行保护。 GB/T10963.3-2016是我国规定的用于直流的过电流保护断路器的标准,该标准覆盖了家庭及类似场所用直流过电流保护断路器的要求、试验方法、标记、包装、运输和贮存等方面。这个标准的推出,不仅提高了产品的安全性能,同时也促进了产业的健康发展。 在家庭用电中,直流过电流保护断路器可以对各种直流电器进行过载、短路和漏电等方面的保护。它采用了高灵敏度的电子元件和智能芯片,能够在电路出现异常时立即切断电源。此外,该产品还具有过压保护、自动恢复等功能,大大提高了家庭用电的安全性。 总之,家庭及类似场所用直流过电流保护断路器是一款非常实用的电器保护设备,它为我们的生活带来了更多安全和便利。我们在使用这个设备时,应该注意选择合适的额定电流和操作环境,并按照说明书正确安装和使用,以确保其有效发挥作用。

和家用及类似场所用过电流保护断路器第3部分:用于直流的断路器类似的标准

高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性
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包装用聚乙烯热收缩薄膜
本文分享国家标准包装用聚乙烯热收缩薄膜的全文阅读和高清PDF的下载,包装用聚乙烯热收缩薄膜的编号:GB/T13519-2016。包装用聚乙烯热收缩薄膜共有8页,发布于2016-11-01 下一篇
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