GB/T 14048.4-2020 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器).pdf

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GB/T 14048.4-2020 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器).pdf

8.1.3载流部件及其连接

8.1.4电气间隙和爬电距离

GB/T 15468-2020 水轮机基本技术条件GB/T 14048.12012 中 7.1.5.1 活用

8. 1.5.2 运动方向

GB/T 14048.12012 中 7.15.2 活用

安装在可拆卸面板或可开启门上的操动器,当装上面板或关上门时,操动器与相应的机构应能正确 地连接,

在人力操作装置区或应无炽热颗粒喷出的通道或孔

8.1.6触头位置的指示

1.6.2用操动器作位置

8.1.7具有隔离功能的电器的附加要求

GB/T14048.12012中的7.1.7适用,并补充如下要求: 如果MPSD的脱扣位置不是指示的断开位置,则宜清晰可见地显示该位置不是断开位置。具有 力能的人力操作的起动器和MPSD的主触头位置应根据9.3.3.2.3进行试验验证。 具有隔离功能的MPSD和人力操作的电动机起动器应配有锁在断开位置的锁定装置

8.1.8.2接线端子标识和标志

8.1.9具有中性极的接触器或起动器的附加要

8.1.10保护接地的要求

8.1.11.2 绝级

1.13导线管的拔出、金属导线管的扭转和弯曲

8.1.14. 受限能源

采用如下的分隔措施后,受限能源可以作为连接到危险带电部分的电路的二次回路: a):电隔离: b:限流阻抗。 注NFPA70和CSA.C22

8.1.14.2 具有电隔离的受限能源

具有电隔离的受限能源中包括一个隔离元件,例如在主回路和受限能源输出之间的变压器下列 要求应满足其中之: 输出的固有特性符合表19的规定,或 b 采用线性或非线性阻抗将输出限定在表19规定的范围内:如果使用了正温度系数电器(如 PTC):则该电器应满足GB/T14536.1中规定的相关试验要求:或 来用调控网络将输出限定在表19规定的范用内在调控网络中有或没有单一故障的情况下均 满足要求或 d):使用过电流保护电器,将输出限定在表20规定的范围内。 所使用的过电流保护电器应为熔断器或不可调机电式电器 按9.2.4中的试验验证最大可用功率。 在外部电源不带过电流保护电器的情况下,该电源不应超过表19中的值。在外部电源带有过电流 呆护电器的情况下,该电源不应超过表20中的值

表19不带过电流保护电器的受限能源限值

U在所有负载电路断开时测得的输出电压,电压是基本正要交流电和无波致直演电,对于非正弦交流和波 纹高于10%峰值电流的直流电,峰值电压应不超过424V 1带有任意非电容性负载的最大输出电流,包括短路电流 S(VA):带有任意非电容性负载的最大输出视在功率,单位为VA,按9.24确定 :如果通过电子电路或正温度票数电器(如PTC)进行保护,那么在连接负载5穿后测量其他情况下在:60 后洲量: 5在美国,对于连续直流输出或开关频率在10H2~200Hz之外的直流输出,其限值为60V.对于开关频率为 10Hz~200Hz的直流输出限催是24.8V.

表20减带有过电流保护电器的受限能源限值

U:在所有负载电路断开时测得的输出电压。电压是基本正弦交流电和无波效直流电,对于非正弦交流和波 致高于10%峰值电流的直流电,峰值电压应不超过42.4V。 1:带有任意非电容性负载的最大输出电流,包括短路电流,在连接负载60后测量, S(VA):带有任意非电容性负载的最大输出功率,单位为VA,按9.2.4在连接负载60/s后测量, 测量时限流阻抗连接在电路中,过电瓷保护电器旁路。 一过电流保护电器的电流额定值。当电路电流等于表中规定的藏定值的210%时:过电流保护电器在120内分 断电路, 在美再,对于连续直流输出或并美频章在10Hz~200.H2之外的直流输出,其限值为60V,对手并关频率为 10H2~200°Hz的直流输出限值是24.8V

8.1.14 3带限流阻抗的受限能源

带限流阻抗的受限能源具有下列特性 a):输出电压符合表21的规定: b 采用线性或非线性阻抗将输出限定在表21规定的范围内,有或没有单一故障的情况下均满足 要求 带限流阻抗的受限能源可以由主电路或电隔离电路(如变压器的二次电路)供电

表21带限流阻抗的受限能源限值

致高于10%降值电流的直流电,降值电压应不超过42.V I在受限能源输出两掌测得的最大输出电流。 S(VA)最大输出现在功率,单位为VA,按9.2.4确定 施加短路5后测量1,

8.1.15电荷储能电路

检修(如更换线圈)、安装或拆卸设备时:带有已存储电荷(电容器)元件的可动部件在拆卸后不应有 产生电能危险的风险。 连接到可触及危险带电部分的电容器应在移除电源后5内放电至低于0.5mJ。否则应在产品上 提供容易看见的警告提示,标明放电至限值的时间,或如何在接触连接部分之前将电容器放电的推荐 方法。

8.1.16故障和非正常条件

除非装置本身可以提供而且在产品安装信息中规定了危险防护措施,否则产品的设计应避免出现 可能会导致故障条件或元件失效从而引发危险的动作模式或程序。如适用,本条款的要求也应用于非 王常动作条件。 应进行电路分析或试验,确定特定元件(包括绝缘系统)的失效是否会产生危险。 分析中应包括可能会导致下述风险的元件故障或(基本或附加)绝缘失效的情况: 电击风险; 一劣化引发的着火、颗粒燃烧、或金属熔融风险。 分析或试验应包括元件在短路和开路情况下的影响。除非分析结果明确显示在短路和开路条件下 元件失效不会引起电击或火灾危险,否则应进行试验。按9.2.5中的试验验证符合性。 对于已根据相关产品标准评估过可靠性的元件,如果其试验条件满足产品的设计条件,即视为满足 上述要求,不带要进行进一步验证

8.117端口的短路和过载保护

如果位手电器外部的信号端口或电源 不符合8.1.14中对受限能源的要求,则产品在 成过载情况下应不存在危险,.应按6.3规定提供外部过电流保护装置的安装说明。 应通过检查验证符合性,必要时,通过模拟单一故障条件验证

8.2.1.1M一般要求

8.2.1.1.1一般条件

8.2.1.1.2般条件A

b):当电动机运行时或在起动过程中的任何时刻,起动器所选用的脱扣方法应能使其触头断开; c)起动顺序不正确时应不能起动

8.2.1.13 ± 一般条件 B

装付按服的 正敢小和取 大值时承载额定满载电流达到热平衡后按9.3.3.1试验时+由于接触器操作引起的冲击不应导致起动器 脱扣(动作)。

8.2.1.1.4一般条件C

对于变阻式起动器,过载维继电器应连接在定子电路中。如用声要求,可用特殊布置的方法来防止转 子接触器和电阻器过热

8.2.1.1.5一般条件D

对于起动器因起动电阻器或变压器的过热会引起损害的情况,推荐安装一种合适的电器,以使在出 现过热前自动断开起动器的电源

8.2.1.1.6一般条件卫

多极电器中同时接通和分断的动触头,无论人力还是自动操作,其连接应保证各极基本上同时闭合 和断开。

整触器和动力操作起动器

8.2.1.3欠压继电器和脱扣器的动作范围

8.2.1.4分励脱扣器的动作范围

.2.1.5电流动作型继电器和脱扣器的动作范围

8.2.1.5.1过载延时动作继电器各极通电时的

8.2.1.5.1.1过载继电器脱扣的一般要求

8.2.1.5.1.1过载继电器脱扣的一般要求

注1:电源电压中存在谐波时电动机的热保护正在考虑中。 按如下要求进行试验时,维继电器应符合表3的要求: a)通常装在外壳内的过载继电器或起动器,周围空气温度对应于表3规定值,在A倍整定电流 时,从冷态开始在2h内不脱扣,但是当过载维电器接线端子在试验电流下小于2h就已达到 热平衡时,则试验所需时间可取为达到热平衡所需的时间。 b)· 当电流接着上升到B倍整定电流时,应在2h内脱扣。 根据GB/T7552019中9.3.3的规定,对于脱扣级别为2、3、5和10A级的过载继电器,在整 定电流下达到热平衡后,开始通以C倍整定电流,应在2min内脱扣:对于脱扣级别为10A级

表3:延时过载继电器极同时通电时的动作范国

:对于整定值在A、B和D的电流整定链,仅在十20C条件下进行试验 如果制造商另有规定,脱拍电流可不为120%但不超过125%:此时,试验电流应等于脱扣电流,这种情况下 脱扣电流催应在产品上标明。 搭定电流倍数应由制造商规定 *温度超过一5C元+40的试验方法见9.3.3.2.2

装在外壳内的过载继电器或起动器应在外壳内试验。对于三极通电的继电器,在表4规定的周围 空气温度下,从冷态开始通以A倍整定电流,在2内应不脱扣, 紧接着当两极的电流值增加到B倍整定电流(对于断相保护过载继电器或脱扣器,此时两极会承 载较高的电流)且第三极不通电时,应在2五内脱扣。 上述要求适用于各极所有不同组合的情况。 对整定值可调的过载继电器,其特性对于继电器承载相应最大整定电流和承载相应最小整定电流 时均应适用

表4:三极延时过载继电器仅二极通电时的动作范围

8.2.1.5.3过载眠时动作继电器的动作范围

对于所有的整定电流值,过载瞬时动作继电器在整定电流的土10%误差范围内应能脱扣。

8.2.1.5.4附1欠电流继电器的动作范围

与开关电器配合使用的欠电流维电器或脱扣器, 如果运行过程中客被的电流小于09倍欠电流 直,那么继电器或脱扣器应在80%一120%的整定时间内断开开关电器:如果动作时间小于1$,制 可以规定不同的允差,但是上限不能大于1.28。 注充差的规定取决于检测技术

8.2.1.5.4.2欠电流继电器自动转换的动作范围

本条款要求适用于: 对于从星形到三角形的星三角起动器: 对于从起动到运行位置的自携减压起动器。 欠电流继电器的最小动作电流应不大于过载继电器实际整定电流的5倍,该继电器可在起动或 形连接时动作:欠电流继电器应能承受从其最小整定电流至起动位置或星形连接时堵转电流的任可 电流值:而承载时间则取决于过载继电器在最天整定电流时的脱扣时间

8.2.1.5.5堵转继电器(或脱扣器)的动作范围

在下列情况下:与开关电器一起使用的堵转继电器应在:80%~120%的整定时问(堵转禁止保折 内或由制造商规定的精度范围内断开开关电器

8.2.1.5.6阻塞继电器的动作范围

1果在起动结束后的运行期闻,电流超过1,2 继电器的整定电流值,那么阻塞维继电器或脱扣器应在80%一120%的整定时间内(阻塞禁止保 或由制造商规定的精度范围内断开开关电器

8.2.1.57MPSD的短路脱扣器的动作范围

如果MPSD的短路脱扣电流整定值可调,则应在所有电流整定值的脱扣电流的生20%精 脱扣

表5绝缘线固的温升极限

8.2.2.2、接线端子

8.2.2.3易接近部件

8.2.2.4蛋围空气温度

按9.3.3.3.4规定进行试验时接触器或起动器包括与之连接的过电流脱扣器的生电路应能承载下 述电流,面其温升不超过GB/T:14048.1=2012中7.2.2.1规定的极限值 a):8h工作制:约定自由空气发热电流(见5.3.2.1和5.3.2.2) 6)不间断工作制,断续周期工作制或短时工作制:额定工作电流(见 5.3.2.5)

8.2. 26量控制电路

8.2.2.7线圈和电磁铁的绕组

8.2:2 7A1不间断工作制和 8 h 工作制绕组

动器的电气操作阀绕组)应在持续负载和额定频率(当为交流时)下承受最高额定控制电源电压而不超 过表5和GB/T14048.12012中7.2.2.6规定的温升极限 注:根据一些技术方法(例如菜些型式的电子式控制电磁铁):当线圈接正常运行连接时,控制电源电压可以不直接 施加在线耀绕组上

8.2.2.7.2断续周期工作制绕组

出的断续周期工作制进行操作时·其温升不超过表5和GB/T14048.1一2012中7.2.2.6规定的温升 极限。 注:根据一些技术方法(例如某些型式的电子式控制电磁铁)当线固按正常使用连接时,控制电谭电压可以不直接 施加在线周绕组上

表6断续周期工作制的试验循环数

8.2.2.7.3特殊额定值(短时或周期工作制)绕组

特殊额定值绕组应在相应于其所使用的最严酷工作制的操作条件下进行试验,其额定值由制造商 规定。 注:特殊额定值绕组可包括只在起动位置通电的起动器线圈、锁扣接触器的脱扣线圖和供气动接触器或起动器联 锁用的电磁阀门线阁

8.2.2.8辅助电路

GB/T14048.12012中7.2.2.7适用

8.2.2.9其他部分

48.12012中7.2.2.8适

8.2.3.2电路之间的限压元件

8.2.4正常负载和过载条件下的性能要求

YD/T 3285-2017 无线电监测站雷电防护技术要求8.2.4. 1.接通和分断能力

接触器或起动器按9.3.3.5所述的试验方法,应能接通和分断表7中与使用类别相对应的电流及 次数 通电时间和断电时间应不超过表7和表8的规定值。 这性能对应5.3.5.3和5.3.5.4中的正常负载特性, MPSD应在表7规定的条件下进行试验,但有如下例外: 如果过载脱扣器在试验期间脱扣,断电时间可以延长至没有脱扣发生的时间点。 如果短路脱扣器在试验期间脱扣,瞬时短路脱扣器应被禁止。如果瞬时短路电流额定值低于试验 电流,且制造商没有给出较低的充差,则试验电流可以减少至额定瞬时短路脱扣器电流整定值(I.)加

若制造商同意,可缩短断电时间:

若制造商同意,可缩短断电时间:

8.2.4.2约定操作性能

GB/T14048.12012中7.2.4.2适用SY/T 4202-2019 石油天然气建设工程施工质量验收规范 储罐工程,并补充如下要求: 接触器或起动器按9.3.3.6所述的试验方法,应能接通和分断表10中与使用类别相对应的电流及 操作循环次数:MPSD应在表10的相同条件下进行试验,但有如下例外: 如果试验期间过载脱扣器脱扣断电时间可以延长至没有脱扣发生的时间点

10:不同使用类别的约定操作性能的接通和分断条件

8.2.4 31量机械寿命

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