ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Электрооборудование,
применяемое в зонах,
опасных по воспламенению горючей пыли
Часть 1
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,
ЗАЩИЩЕННОЕ ОБОЛОЧКАМИ
И ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ
Технические требования
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН ГП «ВНИИФТРИ»
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование»
2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27 декабря 1999 г. № 710-ст
3. Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 61241-1-1 (1999-06), издание 2.0 «Электрооборудование применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования»
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Настоящий стандарт является частным стандартом в составе государственных стандартов, разработанных на основе применения требований комплекса международных стандартов МЭК 61241 к электрооборудованию, используемому в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли, подготовленных и принятых ТК 31 МЭК «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред».
Разработанные международные стандарты МЭК 61241 впервые нормативно закрепляют требования, выполнение которых обеспечивает безопасную эксплуатацию электрооборудования в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли.
Горючая пыль может воспламеняться при эксплуатации электрооборудования, если:
- температура поверхности электрооборудования превышает температуру самовоспламенения пыли. Температура самовоспламенения зависит от свойств пыли (находится ли пыль в облаке или в слое, от его толщины) и от геометрии источника тепла;
- эксплуатация электрооборудования сопровождается возникновением электрической дуги или искрением электрических частей оборудования, таких как выключатели, контакты, коммутаторы, щетки и т.п., или разрядом накопившегося электростатического заряда, или излучением энергии (например, электромагнитного излучения);
- при эксплуатации оборудования происходит механическое или фрикционное искрение.
Комплексом стандартов ГОСТ Р МЭК 61241 для предупреждения опасности воспламенения пыли предусмотрены защитные меры, основными из которых являются:
- температуры поверхностей, на которых может осаждаться пыль или которые могут контактировать с облаком пыли, должны быть ниже максимально допустимой температуры поверхности по ГОСТ Р МЭК 61241-1-2;
- любые искрящие части или детали, имеющие температуру выше температуры самовоспламенения пыли, должны находиться в оболочке, которая предотвращает доступ пыли, или мощность электрических цепей должна быть ограничена таким образом, чтобы избежать дугового разряда, искрения и температур, приводящих к воспламенению горючей пыли;
- исключение любых других источников воспламенения.
Применение настоящего стандарта не освобождает от ответственности за несоблюдение требований безопасности, изложенных в других законодательных актах Российской Федерации.
Стандарт не распространяется на электрооборудование, применяемое при наличии пыли взрывчатых и радиоактивных веществ.
Номера разделов, пунктов, таблиц, рисунков соответствуют приведенным в МЭК 61241-1-1-99.
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли
Часть 1
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЗАЩИЩЕННОЕ ОБОЛОЧКАМИ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
Раздел 1
Технические требования
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust. Part 1 - 1. Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation. Specification for apparatus
Дата введения 2001-01-01
Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, конструкции и испытаниям электрооборудования, защищенного оболочками и ограничением температуры поверхности, предназначенного для эксплуатации в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли.
Примечание - ГОСТ Р МЭК 61241-1-2 устанавливает требования по выбору, установке и эксплуатации электрооборудования, предназначенного для эксплуатации в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. К такому электрооборудованию могут также предъявляться дополнительные требования, приведенные в стандартах на взрывозащищенное электрооборудование, например ГОСТ Р 51330.0.
Защита от воспламенения горючей пыли основана на ограничении доступа пыли к электрооборудованию посредством использования пыленепроницаемых или пылезащитных оболочек и на ограничении максимальной температуры поверхности оболочки и тех поверхностей электрооборудования или их частей, которые могут находиться в контакте с пылью.
Применение электрооборудования в средах, которые могут содержать одновременно взрывоопасный газ и горючую пыль, требует дополнительных мер по обеспечению безопасности.
Если электрооборудование подвергается дополнительным воздействиям окружающей среды, например воды, повышенной влажности и коррозии, используемые способы защиты от этих воздействий не должны неблагоприятно влиять на целостность оболочки.
Принципы настоящего стандарта применимы также в случае возникновения опасности.
Требования настоящего стандарта применимы также в случае возникновения опасности воспламенения или взрыва горючих волокон или быстроиспаряющихся частиц.
Настоящий стандарт не распространяется на электрооборудование, эксплуатируемое при наличии пыли взрывчатых веществ, которые не требуют атмосферного кислорода для горения, или пыли пирофорных веществ. Стандарт не распространяется на электрооборудование, предназначенное для использования в шахтах, а также в наземных шахтных установках, в которых существует опасность воспламенения или взрыва из-за присутствия гремучего газа и/или горючей пыли.
Настоящий стандарт не рассматривает опасность из-за выделения пылью огнеопасного или токсичного газа. Стандарт не распространяется на взрывозащиту других видов, кроме защиты оболочками и ограничением температуры поверхности.
В настоящем стандарте использованы ссылки на стандарты, перечень которых приведен в приложении А
.
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
3.1. пыль: По 2.4 ГОСТ Р МЭК 61241-3.
3.2. горючая пыль: Пыль, волокна или летучие частицы, которые могут гореть или тлеть в воздухе и образовывать взрывоопасные смеси с воздухом при атмосферном давлении и нормальных температурах.
3.3. электропроводящая пыль: Пыль с удельным электрическим сопротивлением не более 103 Ом×м.
3.4. взрывоопасная пылевоздушная смесь: Смесь горючих веществ в виде пыли или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях, в которой после воспламенения горение распространяется по всей смеси.
3.5. температура самовоспламенения слоя пыли: Наименьшая температура горячей поверхности, при которой происходит самовоспламенение слоя пыли заданной толщины на этой поверхности.
3.6. температура самовоспламенения пылевоздушной смеси: Наименьшая температура горячей внутренней стенки печи, при которой происходит воспламенение находящейся в ней пылевоздушной смеси.
3.7. защита от воспламенения пыли (DIP): Все необходимые меры, указанные в настоящем стандарте, применяемые в электрооборудовании для избежания воспламенения слоя или облака пыли (например, защита от проникновения пыли и ограничение температуры поверхности).
3.8. пыленепроницаемая оболочка: Оболочка, полностью предотвращающая доступ пыли.
3.9. пылезащитная оболочка: Оболочка, через которую пыль поступает в количествах, не достаточных для нарушения безопасного режима работы оборудования. Пыль не накапливается внутри оболочки и не может повлечь опасность воспламенения.
3.10. максимальная температура поверхности: Самая высокая температура любой части поверхности электрооборудования, которая достигается во время испытания при отсутствии или наличии слоя пыли.
3.11. максимально допустимая температура поверхности: Самая высокая температура поверхности электрооборудования, которая допускается при его эксплуатации без риска воспламенения пыли. Максимально допустимая температура поверхности будет зависеть от типа пыли, ее состояния (облако или слой и его толщина) и условий применения (раздел 6 ГОСТ Р МЭК 61241-1-2).
3.12. зона: По 2.1 ГОСТ Р МЭК 61241-3.
3.13. зона класса 20: По 2.11 ГОСТ Р МЭК 61241-3.
3.14. зона класса 21: По 2.12 ГОСТ Р МЭК 61241-3.
3.15. зона класса 22: По 2.13 ГОСТ Р МЭК 61241-3.
4.1. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли, должно отвечать требованиям настоящего стандарта.
4.2. На крышках оболочек электрооборудования, используемого в зонах класса 20 или 21, должна быть следующая или эквивалентная ей предупреждающая надпись:
«ЖДАТЬ x мин ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ»
Электрооборудование может иметь другую предупреждающую надпись:
«НЕ ОТКРЫВАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СМЕСИ».
4.3. Если в электрооборудовании используются другие средства защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды, например защита от воздействия воды, коррозии и пр., используемые средства и методы не должны нарушать целостность оболочки.
5.1. Оболочки и их части из неметаллических материалов
В настоящем разделе приведены требования к оболочкам и их частям из неметаллических материалов, от которых зависит вид защиты. Дополнительно в 20.4.7 приведены требования к испытаниям оболочек, используемых в зонах класса 20 или 21.
5.1.1. Изготовитель должен представить документы, содержащие сведения о материале и технологическом процессе изготовления оболочки или ее частей.
5.1.2. Спецификация на пластмассовые материалы должна содержать:
c) возможную обработку поверхности, такую как покрытие лаком и т.п.;
5.1.3. Испытания материала оболочки на соответствие указанным требованиям не проводят.
5.1.4.1. Пластмассовые материалы должны иметь температурный индекс TI, соответствующий точке 20000 ч, по крайней мере на 20 °С больше, чем температура самой нагретой точки оболочки или ее части (20.4.7.1), с учетом максимальной температуры окружающей среды в процессе эксплуатации.
5.1.4.2. Теплостойкость к повышенной и пониженной температуре оболочек или ее частей из пластмассовых материалов должна соответствовать 20.4.7.3 и 20.4.7.4.
5.1.5. Электростатические заряды на оболочках или ее частях из пластмассового материала, предназначенных при использовании в зоне класса 20 или 21
5.1.5.1. Нижеследующие требования относятся только к пластмассовым оболочкам, их частям, а также к другим доступным пластмассовым частям переносного и стационарного электрооборудования, поверхности которого могут протираться или подвергаться чистке на месте.
5.1.5.2. Оболочки из пластмассового материала, имеющие площадь поверхности больше чем 100 см2, должны быть сконструированы так, чтобы при нормальных условиях эксплуатации электрооборудования и чистки не возникала опасность воспламенения из-за электростатических зарядов.
5.1.5.3. В оболочках должны использоваться пластмассовые материалы, удовлетворяющие одной или нескольким из следующих характеристик:
- напряжение пробоя - до 4 кВ включ. (измеренное по ГОСТ 6433.3);
5.1.5.4. Если конструкция не позволяет избежать опасности воспламенения от электростатических разрядов, должна быть предупреждающая надпись с указанием мер безопасности, которые следует соблюдать в процессе эксплуатации.
5.2. Оболочки, содержащие легкие металлы
5.2.1. Материалы, используемые в конструкции оболочек электрооборудования, применяемого в зонах, опасных по воспламенению пыли, не должны содержать по массе более 6 % суммарного количества магния и титана.
5.2.2. Допускается изготавливать в оболочках резьбовые отверстия для крепежных деталей, закрепляющих крышки, которые могут открываться в процессе эксплуатации для регулирования, осмотра и других операций при условии, что параметры резьбы совместимы с материалом оболочки.
6.1. Детали, необходимые для обеспечения вида защиты или используемые для предотвращения доступа к неизолированным электрическим частям, должны удаляться только при помощи инструмента.
6.2. Резьбовые отверстия запорных средств в крышках из пластмассы или сплава легких металлов, которые могут открываться в процессе эксплуатации для регулирования, осмотра и других операций, должны соответствовать требованиям 5.2.2.
8.1. Втулки в оболочках, используемые как средства соединения, к которым может быть приложен вращающий момент после подсоединения или сборки соединения, должны быть установлены таким образом, чтобы все их части были защищены от проворачивания.
8.2. Втулки в оболочках, используемых в зоне класса 20 или 21, должны быть испытаны крутящим моментом в соответствии с 20.4.4.
9.1. Документация по 20.2, представленная изготовителем, должна свидетельствовать, что материалы, используемые для цементирования, от которых зависит безопасность в заданных условиях эксплуатации, имеют теплостойкость, удовлетворяющую минимальным и максимальным температурам, которым они могут быть подвергнуты, в соответствии с классом электрооборудования.
9.2. Теплостойкость материалов для цементирования считают удовлетворяющей температурному классу, если предельные значения температуры для материала ниже или равны самой низкой рабочей температуре и по крайней мере на 20 °С выше максимальной температуры, которая может быть достигнута в процессе эксплуатации.
9.3. Испытание на проверку соответствия характеристик материала техническим требованиям, упомянутым в 9.1, не проводят.
10.1. Электрооборудование, предназначенное для подключения к внешним электрическим цепям, должно иметь средства соединения за исключением случаев, когда электрооборудование изготовлено с кабелем или постоянно соединено с ним. Электрооборудование с присоединенными кабелями должно быть отмечено символом X, указывающим на необходимость присоединения свободного конца кабеля к внешним цепям.
10.2. Отсеки для соединений и отверстия в них для доступа должны иметь размеры, позволяющие легко присоединять проводники.
10.3. Отсеки для соединений должны быть сконструированы так, чтобы после подключения проводников пути утечки и зазоры отвечали требованиям стандарта на соответствующее электрооборудование.
11.1. Средства подключения заземляющего или выравнивающего (эквипотенциального) проводников должны быть размещены внутри отсека для присоединения электрооборудования к внешним цепям или вблизи таких средств соединения.
11.2. Электрооборудование с металлической оболочкой должно иметь дополнительное внешнее средство подключения заземляющего или выравнивающего (эквипотенциального) проводников. Это внешнее средство подключения должно иметь электрический контакт со средствами, указанными в 11.1. Для электрооборудования, предназначенного для перемещения во включенном состоянии и снабженного кабелем, который включает заземляющий или выравнивающий (эквипотенциальный) проводники, внешние средства подключения не требуются.
Примечание - Выражение «электрический контакт» не обязательно предусматривает использование провода.
11.3. Для электрооборудования, не требующего заземления (или эквипотенциального проводника), например имеющего двойную или усиленную изоляцию, или для которого дополнительное заземление не является необходимым, ни внутренние, ни внешние средства подключения заземляющих или выравнивающих проводников не требуются.
11.4. Средство подключения заземляющих или выравнивающих (эквипотенциальных) проводников должно обеспечить эффективное подключение, по крайней мере, одного проводника с площадью поперечного сечения, указанной в таблице 1.
11.5. Средства подключения заземляющих или выравнивающих (эквипотенциальных) проводников снаружи электрооборудования, кроме вышеизложенных требований, должны обеспечить эффективное присоединение проводника сечением, по крайней мере, 4 мм2.
11.6. Средства подключения должны быть эффективно защищены от коррозии. Их конструкция должна обеспечивать защиту от ослабления, скручивания и необходимое контактное давление.
11.7. На контактное давление в электрических соединениях не должны влиять в процессе эксплуатации изменения размера изоляционных материалов, связанные с изменениями температуры или влажности и т.п.
11.8. Должны быть приняты особые меры предосторожности, если одна из частей контакта состоит из материала, содержащего легкий металл. Одним из решений может служить использование промежуточной части, изготовленной из стали.
Таблица 1 - Минимальная площадь поперечного сечения защитных проводников
12.1. В документах по 20.2, представленных изготовителем, должны быть указаны вводы, предназначенные для использования с кабелем или трубопроводом, их размещение на электрооборудовании и максимально разрешенный размер.
12.2. Кабельные и трубные вводы должны быть сконструированы и установлены так, чтобы они не изменяли характеристики вида защиты электрооборудования, на котором они установлены. Это относится ко всем размерам кабеля, указанным изготовителем, которые допустимы к применению с данными кабельным вводом.
12.3. Кабельные и трубные вводы могут составлять неразъемную часть электрооборудования, то есть их главный элемент или его часть составляет неотделимую часть оболочки оборудования. В таких случаях вводы должны быть проверены и испытаны вместе с оборудованием.
12.4. Если конструкция кабельного ввода такова, что скручивание кабеля может передаваться соединениям, то должно быть установлено устройство, предотвращающее вращение.
12.5. Ввод провода или кабельный ввод, ввинчиваемый в резьбовое отверстие или фиксированный в простом отверстии, должен устанавливаться:
- в пластине адаптера, сконструированного для крепления в оболочке или на ее стенках, или
- в специальном отделении, встроенном или прикрепленном к оболочке.
12.6. Заглушки, закрывающие неиспользуемые отверстия в стенках электрооборудования, или отверстия, не оснащенные кабельными или трубными вводами, должны вместе со стенкой оболочки электрооборудования удовлетворять требованиям вида защиты. Средства, обеспечивающие эти требования, должны быть такими, чтобы заглушка могла удаляться только при помощи инструмента.
12.7. Если температура в месте кабельного или трубного ввода может превысить 70 °С, или в месте ответвления провода может превысить 80 °С, на внешней стороне оболочки электрооборудования должна быть нанесена надпись для руководства при выборе кабеля или электропроводки в трубопроводе с такими характеристиками, чтобы номинальная температура кабеля не превышала вышеуказанные (рисунок 1).
1 - место перехода проводов; 2 - уплотняющие кольцо; 3 - корпус кабельного ввода; 4 - зажимное кольцо с кольцевым ободком; 5 - кабель
Рисунок 1 - Места ввода и перехода кабеля
13.1.1. Плоские соединения (рисунок 2) должны иметь минимальную ширину соприкосновения от внутренней поверхности оболочки до внешней и максимально допустимый промежуток между поверхностями в соответствии с таблицей 2.
Рисунок 2 - Плоское соединение
Таблица 2 - Плоские соединения
13.1.2. Цилиндрические соединения (рисунок 3), которые имеют осевую L и радиальную W части соприкосновения, каждая из которых должна быть не менее 1,2 мм, могут иметь диаметральные промежутки, как указано для плоских соединений в таблице 2. Радиальная часть цилиндрического соединения должна иметь максимально допустимый промежуток, как указано для плоских соединений в таблице 2.
Рисунок 3 - Цилиндрическое соединение
13.1.3. Для соединения с прокладкой (рисунок 4) требования указаны в таблице 3.
Рисунок 4 - Соединение с прокладкой
Таблица 3 - Соединения с прокладкой
13.2. Рабочие стержни, шпиндели или валы
13.2.1. Электрооборудование, отвечающее требованиям «исполнение DIP B20 или DIP B21» и 20.4.3 настоящего стандарта, должно быть пыленепроницаемым независимо от состояния уплотнений подвижного элемента.
13.2.2. В случае использования уплотнения подвижного элемента электрооборудование должно отвечать требованиям таблиц 4, 5 и подвергаться испытаниям на пыленепроницаемость по 20.4.3 без установки уплотнений подвижного элемента.
13.2.3. Приводные валы для передачи движения при частотах вращения 100 об/мин и более (рисунок 5) должны отвечать требованиям таблицы 4 по длине соединения от внутренней поверхности корпуса до внешней.
Рисунок 5 - Приводные валы для частоты вращения 100 об/мин и более
Таблица 4 - Приводные валы для частоты вращения 100 об/мин и более
1. При длинах соединения для приводных валов от 12,5 до 38,5 мм максимальный диаметральный промежуток может быть увеличен на 0,012 мм на каждый миллиметр увеличения длины соединения св. 12,5 мм.
2. Минимальная длина соединения может включать как внутренние, так и внешние части корпуса подшипника.
13.2.4. Рабочие стержни, шпиндели или валы с частотой вращения менее 100 об/мин или с осевым движением должны иметь или резьбовое соединение с тремя полными непрерывными витками, или минимальную длину соединения от внутренней поверхности до внешней поверхности оболочки, как указано в таблице 5.
Таблица 5 - Приводные валы для частоты вращения менее 100 об/мин
13.3. Промежуток в болтовом отверстии
Рисунок 6 - Промежуток в болтовом отверстии
14.1. Внешние приводные охлаждающие вентиляторы вращающихся электрических машин должны быть ограждены крышкой, которая не является частью оболочки электрооборудования. Такие вентиляторы и крышки должны отвечать указанным ниже требованиям.
14.2. Вентиляционные отверстия для внешних вентиляторов
- IP20 - для входных отверстий;
- IP10 - для выходных отверстий, согласно ГОСТ 17494.
14.3. Для вертикально расположенных вращающихся машин, используемых в зоне класса 20 или 21, не допускается попадание посторонних предметов в вентиляционные отверстия.
14.4. Конструкция и установка устройств вентиляции
14.5. Зазоры для устройств вентиляции в зоне класса 20 или 21
14.6. Материалы для лопастей вентиляторов и их кожухов в зоне класса 20 или 21
14.6.1. Лопасти вентиляторов, их кожухи, вентиляционные решетки и т.д. должны иметь сопротивление электрической изоляции согласно 5.1.5.3 не более 109 Ом.
14.6.2. Теплостойкость пластмассы считают достаточной, если указанная изготовителем материала максимальная рабочая температура превышает температуру, до которой материал может нагреваться в процессе эксплуатации, по крайней мере, на 20 °С.
14.6.3. Лопасти вентиляторов, их кожухи, вентиляционные решетки вращающихся электрических машин, изготовленные из материалов, содержащих легкие металлы, не должны содержать по массе больше 6 % магния.
15.1. Запрещается применять коммутационные устройства с контактами, находящимися в контакте с огнеопасным диэлектриком.
15.2. Разъединители, конструкция которых не предусматривает их отключение под нагрузкой:
- должны иметь предупреждающую надпись около привода разъединителя: «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ».
15.3. Если коммутационное устройство содержит разъединитель, он должен отсоединять все полюса и быть сконструирован так, чтобы положение контактов разъединителя было видимым, или их отключенное положение индицировалось в соответствии с требованиями для разъединителей, согласно ГОСТ 30011.3. Блокировочное устройство между таким разъединителем и крышкой или дверью коммутационного устройства должно позволять открывать данную крышку или дверь только при условии полного отключения контактов разъединителя.
Оболочки, содержащие плавкие предохранители:
- электрооборудование должно иметь предупреждающую надпись: «НЕ ОТКРЫВАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ».
17.1. Вилки и розетки должны соответствовать одному из нижеуказанных требований:
17.2. Если соединенные болтами вилки и розетки нельзя отключать от питания перед разъединением, например в случае их соединения с батареей, электрооборудование должно иметь предупреждающую надпись: «РАЗЪЕДИНЯТЬ ТОЛЬКО В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ».
17.3. Вилки и розетки для номинальных токов, не превышающих 10 А, и номинальных напряжений, не превышающих 250 В переменного тока или 60 В постоянного тока, могут не отвечать требованиям 17.1, если выполнены все следующие условия:
- розетка, остающаяся под напряжением, является сетевой;
- вилка и розетка снабжены устройством для предупреждения электрической дуги при разделении;
17.4. Не допускаются применять вилки и их составные части, остающиеся под напряжением при отсутствии контакта с розеткой.
18.1. Источник света в светильниках должен быть защищен светопропускающей крышкой, которая может быть оснащена дополнительной защитой, например в виде сетки с площадью ячеек не более 50 мм2. Если размеры ячеек превышают 50 мм2, крышку светильника считают незащищенной.
18.2. Светопропускающие крышки должны быть испытаны согласно 20.4.2.1.
18.3. Установка светильников не должна осуществляться с помощью одного винта. Один винт может использоваться только в случае, если он является неотъемлемой частью светильника, например, приварен к его оболочке, или если винт с резьбой блокирован специальными средствами против ослабления крепления при повороте светильника.
18.4. За исключением случаев встроенных светильников по ГОСТ Р 51330.10, крышки, закрывающие доступ к ламповому патрону и другим внутренним частям светильников:
b) должны иметь предупреждающую надпись: «НЕ ОТКРЫВАТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ».
18.5. В случае, как указано в 18.4, перечисление а), когда некоторые детали, не относящиеся к ламповому патрону, остаются под напряжением после срабатывания блокирующего устройства, для сведения к минимуму риска взрыва остающиеся под напряжением детали:
- должны быть защищены внутренней дополнительной оболочкой (для источника света это может быть рефлектор), которая защищает части, оставшиеся под напряжением, и обеспечивает степень защиты, по крайней мере, IP30 согласно ГОСТ 14254, и
18.6. В зонах, опасных по воспламенению пыли, не допускается использование ламп, содержащих свободный металлический натрий (например, натриевых ламп, работающих при низком давлении, по МЭК 60192 [4]). Могут использоваться натриевые лампы высокого давления (например, по МЭК 60662 [5]).
19.1. При эксплуатации электрооборудования, применяемого в зонах, опасных по воспламенению пыли, не допускается утечка электролита.
19.2. Если источник света и источник питания размещены в отдельных оболочках, которые соединены электрическим кабелем, кабельные вводы и соединительный кабель должны быть проверены на соответствие требованиям разделов 24 или 25.
20.1.1. Проверки и испытания проводят для установления соответствия образца электрооборудования требованиям настоящего стандарта.
20.1.2. В таблице 6 приведена программа испытаний с указанием организации, ответственной за проведение испытания.
Таблица 6 - Программа испытаний электрооборудования
Соответствие типового образца или модели электрооборудования документации |
|||
|
|
||
|
|
||
Проверка и испытания измененного или отремонтированного электрооборудования |
|||
20.2.1. Документы, представленные изготовителем, должны быть проверены на полноту и правильность выполнения технических требований, обеспечивающих безопасность электрооборудования.
20.2.2. Должно быть проверено соответствие конструкции электрооборудования требованиям настоящего стандарта и соответствующих стандартов на взрывозащищенное электрооборудование.
Образец электрооборудования должен быть испытан в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Допускается не проводить испытания, которые были выполнены на составной части электрооборудования.
20.4.2.1. Испытание на прочность к удару для оболочек, применяемых в зонах класса 20 или 21
Состояние поверхности бойка должно быть проверено визуально перед каждым испытанием.
Таблица 7 - Испытания на прочность к удару
1 Защитные устройства, защитные крышки, крышки вентилятора, входы кабелепровода |
||
4 Оболочки из материалов, не включенных в раздел 5, со стенкой толщиной менее 1 мм |
||
20.4.2.2. Испытание сбрасыванием для оболочек, применяемых в зонах класса 20 или 21
20.4.2.3. Требуемые результаты
Примечание - Выбор требуемого уровня защиты от пыли осуществляется по ГОСТ РМЭК 61241-1-2.
20.4.3.2. Пыленепроницаемое электрооборудование исполнения А
20.4.3.3. Пылезащищенное электрооборудование исполнения А
20.4.3.4. Пыленепроницаемое электрооборудование исполнения В
20.4.3.4.1. Испытание циклическим изменением температуры
1. Помимо работы при номинальной нагрузке, максимальная температура при работе оборудования может быть достигнута другими средствами. Для оболочки, не содержащей значительно нагреваемых элементов, такой как соединительная коробка с встроенным в него выключателем, эффект изменения барометрического давления внутри оболочки может приводить к появлению желаемого эффекта «дыхания» оболочки.
2. Нагревание камеры до 40 °С, поддержание данной температуры примерно в течение 1 ч, последующее охлаждение камеры до 20 °С и поддержание этой температуры в течение 1 ч является эквивалентным методом воспроизведения изменений барометрического давления внутри оболочки.
Не допускается удаление пыли при помощи воздушной струи или пылесосом (вакуумная чистка).
Пыль не должна быть визуально обнаружена в оболочке. Пыль в соединениях не считают неисправностью.
20.4.3.4.3. Проверка соединений
Оборудование должно быть проверено на соответствие соединений требованиям раздела 13.
20.4.3.5. Пылезащищенное электрооборудование исполнения В
Испытание циклическим изменением температуры
Пыль не должна быть визуально обнаружена в оболочке. Пыль в соединениях не считают неисправностью.
Таблица 8 - Крутящий момент, который должен быть приложен к проходному изолятору
20.4.5.1. Измерение температуры
20.4.5.2. Контроль температуры
20.4.5.3. Диапазон температур окружающей среды
20.4.5.4. Электрооборудование исполнения А
20.4.5.4.1. Испытание при отсутствии пыли
Испытание должно быть выполнено в соответствии с 20.4.5.1 - 20.4.5.3 без слоев пыли на оболочке.
20.4.5.4.2. Максимальная температура поверхности оболочки ТА
20.4.5.5. Электрооборудование исполнения В
20.4.5.5.1. Испытание в присутствии слоя пыли на поверхности оболочки
20.4.5.5.2. Максимальная температура поверхности оболочки ТВ
20.4.7.1. Температура окружающей среды во время испытаний
20.4.7.2. Испытания оболочек или их частей из пластмассы
20.4.7.3. Термостойкость при нагревании
20.4.7.4. Термостойкость при охлаждении
20.4.7.5. Механические испытания
Оболочки должны быть подвергнуты механическим испытаниям, указанным в 20.4.2, а оболочки из пластмасс - дополнительно испытаниям по 20.4.7.2. Необходимо соблюдать следующие условия.
a) Испытание на прочность к удару
20.4.7.6. Проверка электрического сопротивления изоляции
К электродам должно быть приложено постоянное напряжение (500 ± 10) В в течение 1 мин.
Рисунок 7 - Испытуемый образец с электродами
- электрооборудование удовлетворяет требованиям соответствующих стандартов безопасности;
24.1. Кабельные вводы с зажимом уплотняющим кольцом
24.1.1. Для кабельного ввода каждого типа должно быть выполнено испытание двух уплотняющих колец: одно предназначено для крепления кабеля минимально допустимого размера, другое - для кабеля максимально допустимого размера.
24.1.2. При испытании уплотняющих колец для круглых кабелей каждое кольцо устанавливают на чистом сухом отполированном цилиндрическом шпинделе из мягкой стали, диаметр которого равен минимальному диаметру кабеля, допустимого для использования с уплотняющим кольцом и указанного изготовителем кабельного ввода.
24.1.3. Для испытаний некруглых кабелей уплотняющие кольцо устанавливают на образце сухого чистого кабеля с размерами, указанными изготовителем кабельного ввода.
24.1.4. Для испытания металлических уплотняющих колец каждое кольцо устанавливают на образце чистого сухого кабеля диаметром, равным минимальному диаметру кабеля, допустимого для закрепления испытуемым кольцом и указанного изготовителем кабельного ввода.
24.1.5. Уплотняющие кольцо со шпинделем или кабелем устанавливают на кабельном вводе. Затем к болтам (в случае фланцевого элемента сжатия, скрепленного болтами) или к гайке (в случае винтового элемента сжатия) прилагают крутящий момент для сжатия уплотняющего кольца до прекращения скольжения шпинделя или кабеля, к которым прилагают силу в ньютонах, равную:
24.1.6. Условия испытаний и критерии приемки приведены в 24.4.
24.2. Кабельный ввод с фиксацией компаундом
24.2.1. Испытания кабельного ввода с фиксацией компаундом проводят для двух образцов чистого сухого кабеля: один с кабелем минимально допустимого размера, другой - максимально допустимого размера.
24.2.2. Компаунд, подготовленный согласно требованиям изготовителя кабельного ввода, заливают в доступное пространство, и испытания кабельного ввода выполняют после того, как в соответствии с инструкциями изготовителя состав затвердеет.
24.2.3. Фиксация компаундом должна предотвращать скольжение кабеля, когда к нему прикладывают силу в ньютонах, равную:
24.2.4. Условия испытаний и критерии приемки - в соответствии с 24.4.
24.3. Кабельный ввод с фиксацией зажимным устройством
24.3.1. Испытание кабеля каждого типа выполняют с использованием зажимных устройств всех допустимых размеров.
24.3.2. Каждое зажимное устройство устанавливают на образце чистого сухого кабеля размером, допустимым для данного устройства и указанным изготовителем кабельного ввода. Для некруглых кабелей уплотняющее кольцо устанавливают на образце сухого кабеля с размерами, указанными для испытуемого уплотняющего кольца.
24.3.3. Зажимное устройство вместе с кабелем и уплотняющим кольцом для самого большого размера кабеля, допустимого для применения с этим уплотняющим кольцом и указанного изготовителем, устанавливают в кабельном вводе. Затем уплотняющее кольцо кабельного ввода сжимают с помощью зажимного устройства. Порядок проверки должен соответствовать 24.4.
24.4.1. Подготовленный образец устанавливают на машине для испытания на растяжение и в течение 6 ч к нему прилагают постоянную силу, указанную в 24.1.5. Испытание следует выполнять при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.
24.4.2. Кабельный ввод с уплотняющим кольцом, фиксацией компаундом или зажимным устройством считают выдержавшим испытание, если скольжение шпинделя или образца кабеля не превышает 6 мм.
24.5.1. После испытания на растяжение кабельный ввод удаляют из машины для испытания на растяжение и проводят следующие испытания и проверки.
24.5.2. При испытаниях механической прочности кабельного ввода с уплотняющим кольцом или зажимным устройством, которым для предотвращения скручивания требуется крутящий моменте 1,5 раза больше, чем для предотвращения скольжения, крутящий момент прилагают к болтам или гайкам (в зависимости от конструкции). Затем кабельный ввод разбирают и его компоненты исследуют. Механическую прочность кабельного ввода считают приемлемой, если не обнаружено деформации, нарушающей вид защиты. Не следует принимать в расчет любую деформацию уплотняющих колец.
24.5.3. Если кабельные вводы изготовлены из пластмассы и необходимый крутящий момент не может быть достигнут из-за деформации резьбы, и не обнаружено никаких существенных повреждений, следует считать, что кабельный ввод не выдержал испытание.
24.5.4. В случае кабельного ввода с фиксацией компаундом уплотнение разбирают по возможности без повреждения компаунда. Компаунд не должен иметь видимых повреждений, которые могут повлиять на вид защиты.
25.1. Испытания зажима с устройством фиксации брони в уплотнении
25.1.1.1. Испытания проводят для каждого размера вводного устройства с образцом бронированного кабеля минимального размера.
25.1.1.2. Образец бронированного кабеля устанавливают в зажимное устройство кабельного ввода. После этого к болтам (в случае фланцевого зажимного устройства) или гайке (в случае винтового зажимного устройства) прилагают крутящий момент для такого сжатия зажимного устройства, когда не происходит скольжение брони, если к кабелю приложена сила в ньютонах, равная в миллиметрах 20-кратному значению диаметра кабеля по броне.
25.1.2. Испытание на растяжение
25.1.2.1. Подготовленный образец устанавливают на машине для испытания на растяжение и затем прилагают постоянную силу, указанную выше, в течение (120 ± 10) с. Испытание выполняют при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.
25.1.2.2. Прочность крепления, обеспеченная зажимным устройством, является приемлемой, если скольжение брони отсутствует.
25.1.3. Механическая прочность
25.2. Испытание зажима, не имеющего устройства для фиксации брони в уплотняющем устройстве
26.2.1. Маркировка для всего электрооборудования
- название изготовителя или его зарегистрированную торговую марку;
- типичную идентификацию изготовителя;
- если требуется, серийный номер, кроме:
малогабаритного электрооборудования, на котором ограничено пространство для маркировки;
- другую маркировку в соответствии со стандартами на электрооборудование.
26.2.2. Дополнительная маркировка электрооборудования исполнения А
26.2.2.1. Маркировка, используемая в зоне класса 21:
DIP - защиту от воспламенения пыли,
21 - класс зоны, в которой может использоваться электрооборудование;
26.2.2.2. Маркировка, используемая в зоне класса 22:
DIP - защиту от воспламенения пыли,
22 - класс зоны, в которой может использоваться электрооборудование;
26.2.3. Дополнительная маркировка электрооборудования исполнения В
26.2.3.1. Маркировка, используемая в зоне класса 21:
DIP - защиту от воспламенения пыли,
21 - класс зоны, в которой может использоваться электрооборудование;
26.2.3.2. Маркировка, используемая в зоне класса 22:
DIP - защиту от воспламенения пыли,
22 - класс зоны, в которой может использоваться электрооборудование;
27.1.1. Маркировка для зоны класса 21
N.A. - название или обозначение национальной или другой полномочной организации по сертификации.
27.1.2. Маркировка для зоны класса 22
27.2.1. Маркировка для зоны класса 21
27.2.2. Маркировка для зоны класса 22
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-1989) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 27710-88 Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытаний на нагревостойкость
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
ГОСТ Р 51330.8-99 (МЭК 60079-7-99) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е
[1] МЭК 60216-1-90 Руководство по определению свойств теплостойкости электрических изоляционных материалов. Часть 1. Общие рекомендации для испытаний на старение и оценки результатов испытаний
[2] ИСО 178-93 Пластики. Определение свойств изгиба
[3] ИСО 527 (все части) Пластики. Определение свойств растяжения
[4] МЭК 60192-73 Натриевые лампы низкого давления