裸铜的温升胶极限为60K,是不是就是60摄氏度?

【国际象棋有极限吗?它是不是被研究透了,为啥电脑软件那么厉害!?】-突袭网
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你可能喜欢  美国努力在形式上将其各类标准通过ISO、IEC在世界范围内适用,同时指派专家参加了IEC的多个工作组,在IEC的标准草案阶段就将其各类标准的内容渗透进去。目的是占领国际标准的制高点,确保其国家在国际经济竞争中的绝对优势。美国保险商实验室(UL)是美国最具权威的保险机构,
UL主要制定安全标准,实际上操纵了美国产品安全认证的标准。
  与UL形成鲜明对比的是朝气蓬勃的欧洲认证机构,他们联合在一起制订统一安全标准(EN标准),互相承认,互相监督,在IEC的大旗下,甚至与全世界形成统一的阵线,
包括中国在内,除了北美洲以外的世界绝大多数国家纷纷融入IEC标准体系。欧洲电工委员会CENELEC和国际电工委员会IEC签署了德累斯顿协议,IEC标准自动被采纳为CENELEC标准(EN标准)。而且从欧盟官方公报上公布的协调标准清单上可以看出,低压电器的EN标准与IEC标准基本等同。
  随着中国加入WTO以及经济、技术全球化的速度加快,标准在提升我国产品在国际上的竞争力,促进国际贸易以及合理保护我国市场等方面起着举足轻重的作用。中国低压电器行业建立了完善的、先进的、与IEC接轨的技术标准体系。我国标准少于IEC/EN标准的原因是还没有完全达到同步采用IEC标准。
  UL、欧盟及中国有关低压电器的标准,我们作了粗略统计,标准目录详见附录1《低电压指令覆盖的低压电器的欧盟协调标准》、附录2《低压电器UL标准目录》、附录3《低压电器中国国家标准目录》。
  一方面,各国低压电器产品标准的差异是影响企业竞争力的重要因素,标准水平较低,使企业暂时获得了价格竞争力,但这种竞争优势的维持是不能长久的。另一方面,低压电器产品标准的差异使得出口时,出口国要承认包括标准差异的CB测试证书和报告。
  具有一定典型代表性的北美、欧盟、各国、各地区的低压断路器标准体系见表5.2.1:
表5.2.1 低压断路器标准体系
国际组织、国家
断路器标准(现行)
与IEC的一致性关系
等同IEC 06
ANSI/UL 489-2006
等同IEC 06
  (1)整体标准差异
  由上表可以看出,由于我国采用了IEC的标准体系,所以与欧盟等世界上采用IEC标准作为自身国家标准的国家和地区在断路器标准上并不存在差异,也许不同国家在转化IEC标准成为自己国家标准的过程中,由于技术水平、地理区域、气候条件等基础条件不同会有自己的附加要求,但总体技术指标及试验要求不会存在差异。
  但北美,如美国、加拿大等国家所使用的断路器标准体系与IEC标准体系则不同。在GB(等同IEC)标准体系中,每一个标准适用于一种特定型式的设备(产品)。GB将有关电器产品的一般规定及共同的规定集中在GB
14048.1(总则)中,符合相应的产品标准如GB 14048.2的断路器同时也符合GB
14048.1。而UL489标准则独立执行,但也参照适用于被测产品零件或部件的其他UL标准。
  (2)GB 1与IEC 06具体差异分析
  GB 1等同采用 IEC 95,与IEC 06具体差异汇总见表5.2.2:
表5.2.2 GB 1与IEC 06具体差异
GB1(IDT IEC95)
断路器电磁兼容的要求和试验方法包括在附录J中。
不满足过电流保护要求的断路器要求包括在附录L中。
剩余电流装置模块(内装电流分断装置)的要求包括在附录M中。
断路器附件电磁兼容的要求和试验方法包括在附录N中。
瞬时脱扣断路器(ICB)的要求包括在附录O中。
增加及更新部分引用标准
2.19复位时间
一台断路器过电流脱扣后与随后达到断路器能重新闭合条件之间经过的时间。
2.20 额定瞬时电流整定值
无指定延时发生脱扣动作的电流额定整定值。
-额定冲击耐受电压(Uimp);
c)改在b)
-额定运行短路分断能力(Ics);
-额定极限短路分断能力(Icu);
-相应于额定电压(Ue)的额定运行短路分断能力(Ics);
-相应于额定电压(Ue)的额定极限短路分断能力(Icu);
-r.m.s(如适合的话见F.4.1.1)
注:关于材料和载流部件的进一步要求正由GB 14048.1(IEC
60947-1)中7.1.1和7.1.2考虑。其适用于本标准的部分也将作进一步考虑。
GB14048.1(IEC60947-1)中7.1适用并补充如下:
IEC6.1除7.1.1.1用以下内容替代,其余适用:
在电的作用下可能受到热应力影响且有可能使电器的安全性降低的绝缘材料,在非正常热和火的作用下不应产生不利的影响。
试验要求按IEC 6、IEC 6、IEC 6和IEC 6规定的灼热丝试验。
在工作时主电路中用于固定载流部件使用的绝缘材料部件应满足IEC 6.2.1.1.1规定的灼热丝试验,温度为960℃。
除上述规定的绝缘材料部件外,其它绝缘材料部件应满足IEC 6.2.1.1.1规定的灼热丝试验,温度为650℃。
对于制造厂已规定额定冲击耐受电压值(Uimp)的断路器,其最小值已在GB
14048.1(IEC60947-1)中表13和表15中给定。
对于制造厂没规定额定冲击耐受电压值(Uimp)的断路器,最小值的指导在附录D中规定。
最小值在IEC 60947-1中表13和表15中给定。
e) 外形设计和/或纯美学特征(例如标签)
7.1.6 具有中性极断路器的附加要求
采用IEC 6.1.8及下面附加要求。
如果一个具有接通和分断能力的极被用作中性极,则所有极包括中性极基本上可一起操作。
如果制造厂已宣布了额定冲击耐受电压值(Uimp),则采用GB 14048.1(IEC
60947-1)中7.2.3规定的要求,断路器应满足GB14048.1(IEC60947-1)中8.3.3.4规定的介电试验要求。
&如果制造厂未宣布额定冲击耐受电压值,且在试验程序中验证介电耐受能力时,断路器应满足8.3.3.2.1,8.3.3.2.2,8.3.3.2.3和8.3.3.2.4规定的介电试验要求。
IEC .2.3a)和b)适用。
型式试验按8.3.3.2的规定。
所有程序试验中介电耐受能力的验证按8.3.3.5的规定。
出厂试验按8.4.5规定。
7.2.3.1 冲击耐压
IEC .2.3.1适用。
7.2.3.2 主电路、辅助电路、控制电路的工频耐压
下面情况使用工频电压试验:
-介电试验作为型式试验以验证固体绝缘;
-在开关或短路型式试验后,作为成败依据的介电耐受验证;
-出厂试验。
7.2.3.3 电气间隙
IEC .2.3.3适应。
7.2.3.4 爬电距离
IEC .2.3.4适应。
7.2.3.5 固体绝缘
固体绝缘应按IEC.3.3.4.1.3)的规定采用工频电压试验或直流试验(直流试验的试验电压正在考虑中)。
为本标准目的,在试验时印刷电路板将被隔离。
7.2.3.6 隔离电路间的距离
IEC .2.3.6适用。
GB14048.1(IEC60947-1)中7.2.6适用。适用的试验电路和测量方法正在考虑中。
注:相关要求和试验的目录见附录J。
7.3.1~7.3.3.2.2 条
要求和试验方法在附录J给出。
所有内容放入附录J中
-脱扣极限和特性(8.3.3.1);在此情况下被试样品在程序中只承受8.3.3.1.3试验(在最大整定值下),并且不需附加验证b)项时间电流试验。
验证欠压和分励脱扣器(如果适用的话)
验证过载脱扣器
原第一阶段现放在第二阶段
在断路器一给定壳架等级中只有一个不可调电流整定值情况下,和在断路器只有分励脱扣器的(即没有内装过电流脱扣器)情况下,此样品可省去;
b在下列情况下,此样品可省去:
-在一给定壳架等级中,断路器只有一个不可调电流整定值;
-断路器只装分励脱扣器(即没有内装过电流脱扣器);
-带电子过电流保护的断路器,对一给定壳架等级有一个仅靠电子方法调整电流整定值(即不变换传感器)。
j如果In值因外部载流部件(即可更换的端子或抽屉座连接)不同而有差异的断路器,这种连接的最小和最大额定值应承受全部程序,程序完毕,最大额定值样品应对每种外部载流部件增加温升验证。
t-表示二个相继的短路操作之间的时间间隔,该间隔时间应为3min或断路器的复位时间(选较长者),t的实际值应在试验报告中说明。
t-表示二个相继的短路操作之间的时间间隔,应尽量短,允许为断路器的复位时间(见2.19),但不小于3分钟,实际值应记录在试验报告中。
最大复位时间为15分钟或制造商规定的较长时间,但不超过1小时。在此时间内断路器不应被移动,在复位时间内试合闸至少应隔1分钟。
对时间t作进一步规定
用一台试品进行试验,可调脱扣器整定应符合表10。
试品的数量和可调脱扣器整定值应符合表10。
从试验程序中省略的并在单独样品上进行的试验见8.3.1。
对于具有可调式过电流脱扣器的断路器,试验应在最小和最大整定电流下进行,导线截面按相应的额定电流(In)(见4.7.2)选择。
对于具有可调式过电流脱扣器的断路器,试验应在下列情况下进行:
a)最小电流整定值和最小延时整定值(如适用的话);
b)最大电流整定值和最大延时整定值下进行(如适用的话)。
对于每种情况,采用的导线截面应符合额定电流(In)(见4.7.2)。
&注:脱扣特性与端子温度无关的试验(例如电子脱扣器、磁脱扣器),
接线排参数(如型式、截面、长度)可不同于IEC6.3.3.3.4的要求,其它接线排应与试验电流一致以减小热应力。
多极短路脱扣器的动作应对任意二极串联通以试验电流进行验证,但要对每个具有短路脱扣器的极作各种可能的组合进行验证。
其次,短路脱扣器的动作应对每一相极单独验证,脱扣电流按制造厂提出的数值,脱扣器在此值时应按照下面规定时间动作:
带有电子过电流脱扣器的断路器,短路脱扣器的动作仅在每极独立验证一次。
带有电磁过电流脱扣器的断路器,多极短路脱扣器的动作应对每二极的组合串联验证一次。对有标记的中性极且具有短路脱扣器的断路器,中性极与任意选择的一极串联试验。其次,短路脱扣器的动作在每极单独验证一次,脱扣电流按制造厂对单极动作提出的数值:
将电子式与热磁式分开
对电子脱扣器,动作特性应在试验室(见IEC6.1.1)环境温度下验证,脱扣器的所有相极通电。
-对于短路脱扣器,应对具有短路脱扣器的各极依次作各种可能的组合,把二极串联通以试验电流。
-对于电磁短路脱扣器,应对具有短路脱扣器的各极依次作各种可能的组合,把二极串联通以试验电流。
-对于电子短路脱扣器,轮流选择一极验证。
若试验电流与另一脱扣特性(例如瞬时脱扣特性)重叠,则试验电流可按需要减小,并记录在试验报告中。
本试验应按下列规定进行:
-如果制造厂已宣布了额定冲击耐压Uimp(见4.3.1.3)值,则按GB14048.1(IEC60947-1)中8.3.3.4进行;
IEC 6.3.3.4.1适用,5)除外,并补充如下:
(i)参照IEC6.3.3.4.1项2)c)i)和ii):正常操作位置,包括脱扣位置(如适用的话);
(ii)参照IEC6.3.3.4.1项3c):为达到本标准目的,连接至主电路的带固体装置的电路,在进行本试验时应隔离;
(=3\* roman
iii)申明不适合隔离的断路器,试验电压施加应跨接于主电路极之间,电源端应连接在一起,负载端连接在一起,试验电压应符合IEC6。
(iv)对于工作电压Ue大于50V用作隔离的断路器(见3.5)应对每极在触头打开位置测泄漏电流,试验电压为1.1Ue,不应超过0.5mA。
注2:如果这种自动操作试验方法不能承受发生的能量通过,经制造厂同意,试验可按如下执行:
12次人力操作;
在任何合适的电压下,进行3次自动断开的附加操作。
试验电流值和恢复电压值应按表13规定,功率因数或时间常数(如适用的话)按表11,允差按8.3.2.2.2的规定。
试验电流值和恢复电压值应按表12规定,功率因数或时间常数(如适用的话)按表11,允差按8.3.2.2.2的规定。
原表12删除,故表13改为表12
继8.3.3.4试验后,应按8.3.3.2.2.1)项进行一些试验以验证断路器不经维修就能承受等于2倍额定工作电压Ue的电压,最小为1000V。
对适作隔离的断路器应按8.3.3.2测量泄漏电流,但泄漏电流不应超过2mA。
本试验应在断路器仍如前面试验安装时进行,如果这是不实际的,可从电路上隔离或移去,但测量应保证不影响试验结果。
b)试验电压
IEC 6.3.3.4.1项3)b)适用。
试验电压应在2Ue,最小1000Vr.m.s,或1415Vd.c,如交流试验电压不能施加的话。Ue的值是指先前进行转换和/或短路试验的值。
c)试验电压的施加
试验电压应在断路器打开,于每极进、出端间按IEC 6.3.3.4.1项2)c)i)ii)和iii)施加5s。IEC
6.3.3.4.1项1)需用的金属箔不要求了。为达到本标准的目的,带有连接到主电路的固体装置电路为此试验可隔离。正常位置包括脱扣位置(如有的话)的操作。
对适作隔离的断路器应按8.3.3.2项iv测量泄漏电流,但泄漏电流不应超过2mA。
d)认可标准
IEC 6.3.3.4.1项3)d)适用。
在一给定的壳架等级,断路器在表10中指定的最小In或最小过载脱扣器的整定值下经受了8.3.4.1的试验后,不需做本项试验。
注2:脱扣特性与接线端子温度无关(如电子式过电流脱扣器、电磁式脱扣器)的试验,接线排的参数(如型号、截面、长度)可不同于IEC6.3.3.3.4的要求。其它接线排与试验电流一致以减小热应力。
继8.3.5.2试验后,按8.3.3.2.2.1)项进行试验以验证断路器不经维修,能承受等于2倍额定工作电压Ue的电压,最小为1000V。
对适用于隔离的断路器,应按8.3.3.2测量泄漏电流,但泄漏电流不应超过6mA。
继8.3.5.2试验后,按8.3.3.5验证介电耐受。对适用于隔离的断路器,泄漏电流不应超过6mA。
如制造厂同意,温升可在介电耐受试验(8.3.6.5)后进行。对一给定壳架等级,断路器在最小In或最小过载脱扣器整定值下已进行8.3.6.2试验,则不需做本试验。
继8.3.6.5试验后,应按8.3.5.1验证过载脱扣器的动作。
继8.3.6.5试验后,应按8.3.5.1验证过载脱扣器的动作,试验电流应为电流整定值的2.5倍。
&对于每一单独的极,在基准温度下的动作时间不超过制造厂规定的2倍电流整定值时的最大值。
8.3.9 具有电子电路的断路器的抗干扰试验(符合附录B和F的断路器除外)……
8.4.3.1和8.4.3.2试验应在脱扣器装于断路器上或装于类似断路器机械动作的合适的试验装置上进行。
除不需用金属箔外,……
除不需用金属箔外,试验条件应符合IEC
.3.3.4.1项1)。试验电压应如下施加:
-断路器在断开位置,每一对端子之间,此端子在断路器闭合时是电气联接在一起的;
-对不带接至主极的电子电路的断路器,置断路器于闭合位置,在每极与相邻极之间和每一极与框架(如有的话)之间
-对带接至主极的电子电路的断路器,置断路器于断开位置,在每极与相邻极之间和每一极与框架(如有的话)之间,或在进线端进行或在出线端进行,取决于电子元件的位置。
&换言之,连接至主电路的电子电路允许拆除,在该情况下,试验电压应在闭合位置的断路器上加在每极与相邻极之间,和每极与框架之间(如适用)。
试验方法有如下a)、b)、c)三种供制造商选择:
a)需进行二种试验
1)冲击耐受电压
试验电压应不低于额定冲击耐受电压的30%(不需考虑海拔修正系数)或相当于2Ui峰值,取大者;
2)工频耐受电压
试验设备应符合IEC
6.3.3.4.1项3)b)规定,但不包括过电流脱扣器整定在25mA。然而,制造商因为安全原因,可利用低功率或低整定值试验设备,但试验设备的短路电流至少应为过电流整定值的8倍;例如,短路电流为40mA的变压器,过电流脱扣器的最小整定值应为5mA±1mA。
试验电压应为2Ue最大值,最小值为1000Vr.m.s,时间不少于1s。过电流脱扣器不脱扣。
b)按上面a)2)单独进行工频试验,试验电压应为:正弦波峰值相应于Uimp的30%、2Ui、2Ue最大值或1000Vr.m.s。
c)当在直流500V下,进行绝缘电阻试验,其任何点的绝缘电阻应不小于1MΩ。
如按符合8.4注样品计划进行介电试验,工频耐受试验应按本章8.4.5项a)2)进行,但试验电压应符合IEC60947-1中表12规定。
GB.3.3.4.3适用。但从本标准目的来看,本试验应是出厂试验,电气间隙大于或等于IEC60947-1中表13中情况A数值则不需做本试验。
IEC 6.3.3.4.3适用。但从本标准目的来看,本试验应是出厂试验。
注:电气间隙大于或等于IEC 60947-1中表13情况A的场合已包括在8.4.5中。
1)B.8.1增加下列内容:在CBRs中的可调瞬时脱扣器,除非有其他规定,瞬时脱扣应设置为最大值。
2)根据附录J(EMC)的调整,更新B.8.12.1的内容。
1)根据附录J(EMC)的调整,更新F.2.1.2,F.3.1,F.3.2,F.4.3至F.4.7的相应内容
2)增加图F.16至F.23:给出了各种情况下抗扰度验证试验的安装图
1)根据IEC60947-1中EMC的内容更新相应J1至J10条款,增加相应附加要求。
增加图J.1至J.6:给出相应抗扰度验证试验的安装图
在“适用于隔离”的行中,其相应符号改为:
将“瞬时起动电流”改为“额定瞬时短路电流整定Ii”。
无过电流保护要求的断路器
剩余电流装置模块(无内部电流分断装置)
电磁兼容—不包括在附录B、F和M中附件的附加要求和试验
瞬时脱扣断路器(ICB)
  (3)中国与北美的断路器标准具体差异分析
  通过上述分析可以看出,中国与北美的断路器标准存在较大差异,其UL489同GB14048.2的具体差异分析如下:
489是由墨西哥标准和认证协会(ANCE)、加拿大标准协会(CSA)和美国保险商实验室(UL)联合发布的。ANCE、CSA、UL会在标准的实施过程中按标准起草程序对UL
489进行修改,通过标注发布日期的修改单或增补页方式对本标准进行修订。完整的现行有效的UL标准应包含最近采用的修订版本,近期的一系列修改要求都在说明中逐条列记。UL
489被作为美国国家标准最近通过的日期是日,内容覆盖第10版和日的修改单。
  产品标准UL
489《塑壳断路器、塑壳开关和断路器外壳》与所有的塑壳断路器有关,涵盖了塑壳断路器、万能断路器、接地故障断路器、熔断器断路器和附加高故障保护器。GB
1/EN/IEC 95《低压开关设备和控制设备&
断路器》与所有的低压断路器有关,包括塑壳断路器,但家用断路器除外,适用于任何额定电流、各种结构型式或各种预定用途的断路器。UL和GB/IEC/EN标准的主要差别在于它除了规定产品自身的性能和试验要求外,同时涵盖了电气安全系统、相关的产品标准与安装规程在通用方面的要求等内容。
  中国与北美的断路器标准差异汇总见表5.2.3:
表5.2.3 GB 14048.2与UL 489的差异
GB 14048.2
涵盖了塑壳断路器、万能断路器、接地故障断路器、带熔断器的断路器和附加高故障保护器
适用于任何额定电流、各种结构型式或各种预定用途的断路器
有位置类别的划分
表9.1“断路器的标志位置”
不作要求。
带有可编程软件的附加功能
适用于具有嵌入式微处理器软件的塑壳断路器和开关,指出了可编程部件中软件的风险,以及对这些软件的分析、设计和试验等规定了要求。
详见附录SE“带有可编程软件的塑壳断路器和塑壳开关”。
不做要求。
接线端子温度
terminal temperature
50℃温升;
与75℃导线绝缘相配。
过载试验后测量。
过载试验后和运行短路试验后测量。
延时脱扣校正
time delay trip calibration
200%额定电流,7.1.2.2
每极单独试验;
规定最大脱扣时间。
135%额定电流。7.1.2.3
各级串联;
≤50A 脱扣时间& 1小时内
>50A 脱扣时间& 2小时内
100%额定电流。7.1.2.4
恒温下不脱扣。
200%In& 8.3.5.1
每极单独试验,脱扣时间在制造厂声明值之内。
130%In,8.3.3.1.2和8.3.3.1.3.b各极串联;105%试验后立即导通。
<63A 脱扣时间1小时内
≥63A 脱扣时间2小时内
105%In& 8.3.3.1.2和 8.3.3.1.3.b
<63A 1小时间内不脱扣
≥63A 2小时内不脱扣
瞬时脱扣校正instantaneous trip calibration
仅对可调整瞬时脱扣;
80%≤脱扣≤130%标注的整定电流
80%≤脱扣≤120%整定电流。
overload test
额定电压、600%额定电流和
45-50%功率因数下50次操作。
额定电压、600%额定电流, 50%功率因数下,操作12次。
额定电流630A以上不作试验。
Endurancetest
试验在额定电压和额定电流
75%—80%功率因数下进行;
壳架      操作
     通电流  不通电流
50-100A  6000  4000
125-225A  4000  4000
400-600A  1000  5000
800A    500  3000
A 500  2000
A 400  1100
7.1.5和表7.1.5.1
1.05Ue、75%-80%功率因数下进行。
(GB 14048.1&& 8.3.2.2.3)
壳架        操作
      通电流  不通电流
0-100A   1500   8500
101-315A  1000   7000
316-630A  1000   4000
631-2500A  500   2500
2500A以上  500   1500
8.3.3.3和表 8
低短路电流下试验
Reduced-current short circuit
要求用先前做寿命试验用的试样进行本试验。
额定电压、100%-105%功率因数45-50%下进行O-t-CO操作
1500A 适用100A、250V定额
3000A 适用100A、600V定额
3000A 适用225A定额
5000A 适用400A定额
6000A 适用 600A定额
…… ……
70000A 适用6000A定额
7.1.7.4和表7.1.7.3
不作要求。
运行短路能力试验
low-level short circuit
单极断路器在额定电压100%-105%下以O-t-CO-t-O顺序试验。
2极或3极断路器在L-L电压下对每极以O-t-CO顺序试验,后跟所有极一起在额定电压100%-105%下共同进行O操作。
试验电流等级从定额100A,250V时的5000A到定额6000A时的70000A。表7.1.7.2
在额定电压105%和标注的Ics值下进行O-t-CO-t-CO操作。仅各极一起操作,单极操作可选。
后跟温升试验。
额定短路能力试验
high-level short circuit
在额定电压100%-105%下进行O-t-CO操作。
相等于额定极限短路能力Icu。
在额定电压105%和Icu值下进行O-t-CO操作。
短时耐受电流
short-time withstand current
带短时延迟器件的断路器必须在额定电压下承载整定电流直到脱扣。
进行O和CO操作。
7.1.7.5和7.1.7.6
断路器必须在额定持续时间内承载额定耐受电流Icw,紧接着温升验证,再接着在额定电压下进行短时耐受电流最大值的O-t-CO操作
dielectric withstand
1000V加200%额定电压,1分钟。
额定绝缘电压Ui,试验电压1分钟。
Ui≤60V 1000V
60<Ui≤300V 2000V
300<Ui≤690V 2500V
690<Ui≤800V 3000V
800<Ui≤1000V& 3500V
  表中所列差异只考虑一些重要的差异,必须注意到完整的对比不仅需要考虑特定的参数,而且要考虑做试验的顺序,试验样品的数量、每个试验布置的细节、以及评判准则。以下总结一些主要差异:
  ●温升
  UL 489的接线端子温升50K符合导线绝缘额定值75℃的用法。基于此,GB
K温升符合导线绝缘额定值105℃的用法。当用于《美国国家电气安全规程》(NEC)中表310-16的导线连接时,UL
489要求的温升50K值是与所有断路器标准兼容的。温升80K断路器与额定值75℃导线连接可能会导致不安全的系统安装。
  ●短路
  UL 489中有运行短路试验的单极短路试验要求。GB14048.2中没有类似要求,但GB
14048.2中有一附录(附录C),条款涉及类似试验,但不适用于通用产品。当断路器用于△形系统或带阻抗接地的Y形系统时,接地故障可能导致一个短路情况,这时高于相线对中性线的电压施加到断路器的单极上。北美试验认识到了这种可能性。对于用于阻抗接地Y形系统,多相试验的单极试验充分测试了每一单极。
  ●间隙
  在北美,断路器接线端子的电气间隙明显比GB标准中所要求的要大(见UL
489的表6.1.6.1.1)。这些间隙对应于NEC中表384-36,适用于面板和开关屏的间隙。这些间隙大于避免瞬态电压击穿介电要求的间隙最小值。虽然NEC允许一些元器件的间隙小于其表中规定的间隙,但产品标准中断路器的间隙仍保持符合NEC中表384-36的要求,以保持所要求的安全等级。
  ●后续检查和试验
  UL注册产品的服务是后续检查和试验,这在标准中没有成文的规定。这项服务是检查生产线上的产品以确定它们的结构和质量与以前进行试验的产品是否一致。还要进行周期试验,对取自生产线上的产品进行与产品额定值有关的全部试验。
  UL的这项要求符合NEC的90-7部分,该部分允许认证机构按标准检查所接受的设备。NEC的100部分中的 “列名”和“分级”产品的定义包含了定期检查维护的要求。
GB标准中没有相应的要求,除非对产品进行特殊定期检查和工厂检查。
  当考虑产品电气标准时,一份独立的标准应在其所应用的电气安全系统和基础设施中作仔细地评价。简单比较一份标准对另一份标准的技术优点,可能提供不了有关标准和产品的兼容性的必要信息。对于断路器来说,UL
489已经形成并符合NEC。此标准是唯一与北美安装规程相一致的标准,也因此是唯一的适用于北美地区的断路器标准。符合IEC标准的产品可能不符合NEC要求,则不能使用在NEC强制的地区。断路器的GB/IEC/EN标准与北美安装规程不符,因此北美不将GB/IEC/EN标准作为北美产品认证的基础。
  北美各国虽都承诺采用国际标准,并采取了行动,标准的编号也开始采用国际标准的相应编号。但仅在标准的编号方法、结构编排上采用,技术内容仍保留UL标准的特点和主要技术内容。
  具有一定典型代表性的北美、欧盟、中国的小型断路器标准体系见表5.3.1:
表5.3.1 小型断路器标准体系
国际组织或国家
小型断路器标准
与IEC的一致性关系
等同IEC 03;
等同IEC 00
IEC/EN 03;
ANSI/UL 489-2006
  (1)小型断路器北美、欧盟、中国整体标准差异
  在GB和IEC/EN标准体系中, GB 5/ IEC 03《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》适用于交流50Hz或60Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额定短路能力不超过25
000A的交流空气式断路器。
  GB 3/ IEC 00《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》规定了适用于在直流电路中运行的单极和二极断路器的补充技术要求。单极断路器额定直流电压不超过220V,二极不超过440V,额定电流不超过125A,额定直流短路能力不超过10000A。GB
3不是一份独立的标准,该标准仅是补充了一些直流特性要求。对于交直流两用的小型断路器,产品的主要性能还是应符合GB
10963.1的要求,其直流性能再补充符合GB 10963.2的要求。
  因此目前对于家用和类似场所用过电流保护断路器(小型断路器)来说, GB 10963系列标准由GB 5和GB 3构成。
  由上表可以看出,由于我国采用了IEC的标准体系,所以与欧盟等世界上采用IEC标准作为自身国家标准的国家和地区在小型断路器标准上并不存在差异。但不同国家在转化IEC标准成为自己国家标准的过程中,由于技术水平、地理区域、气候条件等基础条件不同会有自己的附加要求,但总体技术指标及试验要求不会存在差异。
  在GB和IEC/EN标准体系中,每一个标准适用于一种特定型式的设备(产品)。但北美,如美国、加拿大等国家所采用的小型断路器标准体系与IEC标准体系不同,它包含在UL489、UL
1077标准中。产品标准UL
489《塑壳断路器、塑壳开关和断路器外壳》与所有的塑壳断路器有关,涵盖了塑壳断路器、万能断路器、接地故障断路器、熔断器断路器和附加高故障保护器。UL
1077《电气设备用辅助保护器》适用于预期用于电器或电气设备过电流、过电压、欠电压保护的辅助保护器,电气设备所在的分支电路已提供过电流保护或不要求过电流保护。
  IEC/EN标准体系和UL标准体系,它们互不相同,因而整体差异很大。
  (2)小型断路器北美、欧盟、中国标准的具体主要差异:
  ●温升
  UL 489中规定的接线端子温升为50℃,而GB 10963/IEC 60898中规定的接线端子的温升不应超过60K。
  ●脱扣验证
  UL 489和GB 10963/IEC/EN 60898两份标准的验证要求是类似的,在瞬时脱扣验证中,只有GB 10963/IEC/EN
60898要求标明规定脱扣范围。这些脱扣用于保护人体防电击场合,这些场合采用的电压220V,而不象北美采用的120V。这些脱扣范围不适用于北美地区。
  ●短路
  UL 489和GB 10963/IEC/EN 60898两份标准中一个明显的不同是UL
489中含有运行短路试验的单极短路试验要求,GB/IEC/EN标准中没有类似要求。当断路器用于△形系统或带阻抗接地Y形系统时,接地故障可能导致一个短路情况,这时高于相线对中性线的电压施加到断路器的单极上。北美试验认识到了这种可能性。对于用于阻抗接地Y形系统,多相试验的单极试验充分测试了每一单极。
  ●间隙
  在北美,断路器接线端子的电气间隙明显比GB标准中所要求的要大(见UL
489的表6.1.6.1.1)。这些间隙对应于NEC中表384-36,适用于面板和开关屏的间隙。这些间隙大于避免瞬态电压击穿介电要求的间隙最小值。虽然NEC允许一些元器件的间隙小于其表中规定的间隙,但产品标准中断路器的间隙仍保持符合NEC中表384-36的要求,以保持所要求的安全等级。
  ●后续检查和试验
  UL注册产品的服务是后续检查和试验,这在标准中没有成文的规定。这项服务是检查生产线上的产品以确定它们的结构和质量与以前进行试验的产品是否一致。还要进行周期试验,对取自生产线上的产品进行与产品额定值有关的全部试验。UL的这项要求符合NEC的90-7部分,该部分允许认证机构按标准检查所接受的设备。NEC的100部分中的
“列名”和“分级”产品的定义包含了定期检查维护的要求。GB/IEC/EN标准中没有相应的要求,除非对产品进行特殊定期检查和工厂检查。
  (3)小型断路器北美、欧盟、中国标准差异汇总表
  UL 489中的考核指标比UL 1077的严格的多,每生产9 000只小型断路器要进行工厂审查。因此以下主要比较UL
489和GB10963的标准差异,涉及到不同的测试方法及试验程序:
表5.3.2 UL 489和GB10963的标准差异
GB 10963.1/IEC/EN 60898-1
GB 10963.2/IEC/EN 60898-2
接线端子温度
terminal temperature
50℃温升;
过载试验后测量。
60℃温升。
延时脱扣校正
time delay trip calibration
200%额定电流,7.1.2.2
每极单独试验;
规定最大脱扣时间。
135%额定电流。7.1.2.3
各级串联;
≤50A 脱扣时间& 1小时内
>50A 脱扣时间& 2小时内
40℃100%额定电流。7.1.2.4恒温下不脱扣。
225%In& 9.10.1.2
各极串联;
≤32A 脱扣时间为1-60s
>32A 脱扣时间为1-120s
145%In& 9.10.1.1
各极串联;
≤63A 脱扣时间1小时内
>63A 脱扣时间2小时内
113%In 9.10.1.1
≤63A& 1小时间内不脱扣
>63A& 2小时内不脱扣
瞬时脱扣校正instantaneous trip calibration
仅对可调整瞬时脱扣;
80%≤脱扣≤130%标注的整定电流
B型:3In≤脱扣≤5In
C型:5In≤脱扣≤10In
D型:10In≤脱扣≤20In
overload test
额定电压、600%额定电流和45—50%功率因数下50次操作。
不作要求;
低短路电流试验可以看作包括过载试验。
Endurance test
试验在额定电压和额定电流
75%—80%功率因数下进行;
壳架        操作
       通电流  不通电流
50-100A    6000   4000
125-225A    4000   4000
400-600A    1000   5000
800A      500   3000
A   500   2000
A   400   1100
7.1.5和表7.1.5.1
试验在额定电压、额定电流
85%-90%功率因数下进行;
全部规格的断路器经受4000次通电操作,无通电操作。
定额 每小时循环 断开位置最少保持时间
≤32A  240       13s
>32A  120       28s
低短路电流下试验
Reduced-current short circuit
要求用先前做寿命试验用的试样进行本试验。
额定电压的100%-105%功率因数45-50%下进行O-t-CO操作
1500A 适用100A、250V定额
3000A 适用100A、600V定额
3000A 适用225A定额
5000A 适用400A定额
6000A 适用 600A定额
70000A 适用6000A定额
7.1.7.4和表7.1.7.3
按两种顺序进行:一种在电流高于500A或10In 下,第二种是在电流为1500A。
功率因素:93%-98%
额定电压下6次O操作,后接3次CO操作,单极操作时在L-N电压下。
9.12.11.2和9.12.11.3
运行短路能力试验
low-level short circuit
单极断路器在额定电压100%-105%下以O-t-CO-t-O顺序试验。2极或3极断路器在L-L电压下对每极以O-t-CO顺序试验,后跟所有极一起在额定电压100%-105%下共同进行O操作。
试验电流等级从定额100A,250V时的5000A到定额6000A时的70000A。表7.1.7.2
在额定电压105%和标注的Ics值下进行O-t-CO-t-CO操作,仅各极一起操作。
9.12.11.4..2
额定短路能力试验
high-level short circuit
在额定电压100%-105%下进行O-t-CO操作。对额定值在100A及以下的断路器最小阻抗试验0操作在母排条件下进行。
相等于额定短路能力Icn
在额定电压105%和标明Icn值进行O-t-CO操作。
9.12.11.4.3
短时耐受电流
short-time withstand current
带短时延迟器件的断路器必须在额定电压下承载整定电流直到脱扣。
进行O和CO操作。
7.1.7.5和7.1.7.6
di-electric withstand
1000V加200%额定电压,1分钟
耐湿试验后施加直流500V测量绝缘电阻,接着交流2000V耐压1分钟
  (4)UL 1077与GB 10963的主要差异
  ——电压等级:GB的400V对应UL的480V;
  ——寿命试验程序不同;
  ——UL的分断无须试后判定,GB10963需要分断后试后判定。
  当分析低压电器产品标准时,应考虑其所应用的电气安全系统和基础设施。对于小型断路器来说,UL
489符合NEC的规定,此标准是唯一与北美安装规程相一致的标准,也因此是唯一的适用于北美地区的断路器标准。小型断路器的GB/IEC/EN标准与北美安装规程不符,因此北美不将GB/IEC/EN标准作为北美电器产品认证的基础。北美各国虽都承诺采用国际标准,并采取了行动,标准的编号也开始采用国际标准的相应编号。但仅在标准的编号方法、结构编排上采用,技术内容仍保留UL标准的特点和主要技术内容。北美坚持实施UL标准,作为市场准入的技术标准,不仅反映了北美在国际贸易中设置技术壁垒,而且维护着美国保险商实验室的商业利益。
  关于低压熔断器标准,当今很多国家采用的是IEC标准,譬如我国、德国等;北美一些国家采用的是UL标准,如美国、加拿大等;也有一些国家部分采用IEC标准,部分采用本国制定的标准,如日本。下面分别列出IEC(包括GB)、VDE(德国)、UL、JIS(日本)等标准体系。
  5.4.1.1 IEC标准体系
  IEC标准体系有新旧之分。旧体系包括7个产品标准、2个应用指南,具体见表5.4.1(包括等同采标的GB编号)。
表5.4.1 原IEC低压熔断器标准及对应的我国国家标准(GB)编号
版本号(年代号)
IEC 60269-1
低压熔断器 第1部分:基本要求
IEC 60269-2
低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)
低压熔断器
第2-1部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)第Ⅰ至Ⅵ篇:标准化熔断器示例
IEC 60269-3
低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)
低压熔断器
第3-1部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)第Ⅰ至Ⅳ篇:标准化熔断器示例
IEC 60269-4
低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求
低压熔断器 第4-1部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求 第Ⅰ至Ⅲ篇:标准化熔断体示例
IEC/TR& 61459(注)
熔断器与接触器/电动机起动器之间的协调配合—应用指南
IEC/TR& 61818(注)
低压熔断器应用指南
注:由于新的IEC 60269-5还未出版,所以IEC/TR 61459和IEC/TR
61818现在继续有效。
  2004年,IEC SC
32B低压熔断器分技术委员会提出对低压熔断器标准结构进行调整的设想,该设想赢得各国的一致赞同。经过2年左右的努力,SC32B于2006年11月完成该项工作。调整后的标准体系包括4个产品标准,一个应用指南,具体见表5.4.2。
表5.4.2 IEC低压熔断器新标准体系
版本号(年代号)
IEC 60269-1
低压熔断器 第1部分:基本要求
IEC 60269-2
低压熔断器
第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)标准化熔断器系统示例A至I
IEC 60269-3
低压熔断器
第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器系统示例A至F
IEC 60269-4
低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求
IEC 60269-5
低压熔断器 第5部分:低压熔断器应用指南
注:正在编制,还未出版。
  新的标准体系结构简单紧凑,用户只需2份标准即可进行试验,方便了标准的使用。目前,我国正加紧对IEC新标准进行转换工作。
  5.4.1.2 VDE标准体系
  德国低压熔断器系列标准总的编号为VDE 0636,以前有7个标准组成,分为第1、21、22、23、31、33和41共7个部分。目前VDE
0636系列共有9个标准,分为第10、20、201、1、1共9个部分。具体见表5.4.3。
表5.4.3 VDE低压熔断器标准体系
低压熔断器 第1部分:基本要求
+A1:2005,IDT
低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)
+A1:01,IDT
低压熔断器
(NH系统)第2-1部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)第Ⅰ至ⅤI篇:标准化熔断器示例
IEC:2004,MOD
VDE :1999
低压熔断器(NH系统)第2-1部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)国家补充件1:特殊电器设备保护
低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)
+A1:2003,IDT
低压熔断器(D系统)
第3-1部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)第Ⅰ至Ⅳ篇: 标准化熔断器示例
IEC:2004,MOD
VDE :1999
低压熔断器
第3-1部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)国家补充件1:UAC=690V和UDC=600V
低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求
+A1:02,IDT
低压熔断器 第4-1部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求 第Ⅰ至Ⅲ篇:标准化熔断体示例
IEC :2002,IDT
  上述9个标准中除2份是国家补充件外,其余均采用IEC相应标准。
  5.4.1.3 UL标准体系
  UL低压熔断器系列标准以前总的编号为UL 198,现在改为UL 248。目前UL 248共有16个标准。具体见表5.4.4。
表5.4.4 UL低压熔断器标准体系
版本号(年代号)
低压熔断器 第1部分:基本要求
低压熔断器 第2部分:C类熔断器
低压熔断器 第3部分:CA和CB类熔断器
低压熔断器 第4部分:CC类熔断器
低压熔断器 第5部分:G类熔断器
低压熔断器 第6部分:H类非更新熔断器
低压熔断器 第7部分:H类可更新熔断器
低压熔断器 第8部分:J类熔断器
低压熔断器 第9部分:K类熔断器
低压熔断器 第10部分:L类熔断器
低压熔断器 第11部分:螺栓熔断器
低压熔断器 第12部分:R类熔断器
低压熔断器 第13部分:半导体熔断器
低压熔断器 第14部分:辅助熔断器
低压熔断器 第15部分:T类熔断器
低压熔断器 第16部分:试验限幅器
  如今UL低压熔断器标准是由美国、加拿大和墨西哥三个国家有关部门共同负责起草并进行修改,已成为上述三个国家的共同标准。在UL的标准文本上也采用了3重标准编号,如UL248-1的3重编号为“NMX-J-009/248/1-2000-ANCE◆CSA
C22.2 No.248.1-00◆UL248-1”。
  上述的UL248系列标准总标题为“低压熔断器”,但标准内容不包括熔断器支持件。UL熔断器支持件的标准号为UL512,具体见表5.4.5。
表5.4.5 UL熔断器支持件标准
版本号(年代号)
10(1993)
熔断器支持件
爱迪生底座和S型螺栓熔断器、CC、G、H、J、K、R和T类管式熔断器,用于爱迪生底座熔断器支持件的S型熔断器适配器。
  5.4.1.4 JIS标准体系
  目前JIS的低压熔断器标准共有8个。其中4个是1983年制订的老标准(2006年6月确认),4个是2000年制订的新标准。新标准采用了相应的IEC标准。老标准与IEC标准的一致性程度为非等效(NEQ),不属于采用国际标准。具体见表5.4.6。
表5.4.6 JIS低压熔断器标准体系
与IEC标准关系
配电用熔断器通用标准
IEC 60269-1& NEQ
配电用爪型熔断器
IEC 60269-3& NEQ
配电用管式熔断器
IEC 60269-2& NEQ
配电用旋入式熔断器和螺旋式熔断器
IEC 60269-2& NEQ
低压熔断器 第1部分:基本要求
IEC 60269-1& IDT
低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)
IEC 60269-2& IDT
JIS C :2000
低压熔断器
第2-1部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)第1~第V章:专职人员使用的标准化熔断器举例
JIS C 8269-11 低压熔断器 第11部分:A类、B类熔断器
IEC 60269-1& MOD
  (1)整体标准差异
  从上述标准体系可看出,我国和德国的低压熔断器标准在结构和内容上与IEC大致相似。这2个国家大都是采用了IEC标准,特别是等同采用了IEC的基本要求。
  UL 248标准系列虽与IEC 60269结构相似,如2个系列标准的第1部分标准的名称完全一致,即《低压熔断器
第1部分:基本要求》,但技术内容有很大差异,如UL 248不包括熔断器支持件的技术要求。
  JIS新老标准共存。由于老标准不属于采用IEC标准,所以老标准与IEC差异较大。
  考虑到熔断器的主要技术要求规定在IEC 60269和UL
248各自的第1部分及JISC8352(由于JISC8269-1等同采用IEC标准,下面不作比较)中,下面就IEC
60269-1(简称IEC)、UL248-1(包括UL512)(简称UL)及JIS C 8352(简称JIS)之间的主要差异作一比较。
  (2)IEC、UL及JIS标准具体差异
  ——适用范围
  IEC规定熔断器电压上限交流为1000V,直流为1500V;
  UL规定交流和直流电压上限均为1000V;
  JIS规定交流至600V、直流至750V。
  三者相比,IEC规定的熔断器适用范围最宽。
  ——正常工作条件
  IEC规定了熔断器详细的正常工作条件,从周围额定温度、海拔、大气条件、电压、电流至频率、功率因数与时间常数、安装条件、使用类别和熔断体的选择性。
  UL规定的比较简单,只是说明了熔断器应在正常的周围温度条件下在清洁和干燥环境中使用,并附带了一句,如熔断器用于极端条件下应与制造厂协商。
  JIS规定了海拔,环境温度的具体数值,并对安装条件(无显著的振动和冲击)和空气质量(不应有过多的水蒸汽,盐雾和腐蚀性介质)作了规定。
  相比之下,IEC的规定更具操作性。
  ——分类
  IEC先将熔断器分为专业人员用、非熟练人员用和半导体设备保护用三个部分,再在每个部分中按其所属的熔断器系统分类并进行具体举例,如非熟练人员使用的熔断器中列举了D型熔断器,用于插头的熔断器等等。
  UL按熔断器的尺寸、分断能力和电气性能分类,并使用相应的字母进行具体分类,如:C类、G类、J类…T类等熔断器。
  JIS根据约定不熔断电流和约定熔断电流的不同将熔断器区分成A类熔断器和B类熔断器(见本节中表9)。
  ——额定电压
  IEC、UL和JIS的熔断器额定电压见表5.4.7。
表5.4.7 熔断器额定电压
  从上表看出,UL和JIS的交流额定电压比较接近,特别是125V和250V两档电压完全一样,而这2档电压均不在IEC的2个系列中。此外JIS的直流额定电压125、250、500V均在IEC和UL的电压系列中。
  ——额定电流
  IEC、UL和JIS的熔断体额定电流见表5.4.8。
表5.4.8 熔断体额定电流
2、4、6、8、10、12、16、20、25、32、40、50、63、80、100、…1250
1/10…1、1-1/8…2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、17-1/2、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90…6000
1、3、5、10、15、20、30、40、50、60、75、100…1000
  熔断体的额定电流三者相差较大。IEC额定电流规定到1250A,且按R10系列排列。JIS额定电流规定至1000A,其数值按日本的现状规定,与R10系列无关。UL额定电流分级特别细,有许多是1A以下的额定电流,此外还有带分数的值,如1-1/8A,17-1/2A等。
  ——额定分断能力
  根据适用范围,IEC规定了下限,即熔断器最小额定分断能力为6kA,上限不规定。UL规定了上限,即熔断器的最大分断能力为200kA,下限不规定。此外UL还规定了额定分断能力的推荐值:1、5、0000A。
  JIS的额定分断能力根据额定分断能力的级别表示。该级别按交流和直流、限流熔断器和非限流熔断器的不同根据额定分断能力的数值划分。如交流额定分断能力为2.5kA的非限流熔断器的额定分断能力级别为AC2。根据标准中额定分断能力级别表的规定,JIS额定分断能力交流最低为1.6kA,直流最低为1kA,两者都远远小于IEC规定的6kA最小分断能力值。
  ——标志
  除了通常的制造厂名称、商标、额定电流、额定电压等外,IEC要求熔断体适用时标上使用类别。
  UL除了通常的标志外,还要求标上适当的熔断器类别。对具有延时、限流特性的熔断体UL还要求标上“延时”、“限流”等标志。
  JIS除了通常的标志外,还要求标上制造年份;对于熔断体还要求标上类别(A或B)。
  ——约定时间和约定电流
  IEC、UL和JIS的约定时间和约定电流见表5.4.9。
表5.4.9 约定时间和约定电流
16≤In≤63
63<In≤160
160<In≤400
1.0 In或1.1 In视具体产品而定
60<In≤600
600<In≤6000
60<In≤200
200<In≤400
400<In≤1000
注:UL没明文规定约定时间和约定电流表,本表数据根据各相关标准内容大致归纳而成。
  从上表看出,IEC的Inf值和If值均大于UL相应的值;其次JIS的A类熔断器特性相似于UL中In为600A及以下的熔断器特性;B类熔断器特性相似于IEC中In为16A及以上的熔断器特性。JIS两类熔断器特性的不同,从一个侧面反映了IEC与UL标准之间的差异。
  ——温升与功耗
  IEC规定熔断体测功耗(功耗值在下续部分的产品标准中规定),熔断器支持件测温升。
  UL规定熔断体和熔断器支持件均测温升而不测功耗。熔断体的温升值在下续部分的产品标准中规定。此外,在熔断器支持件标准中,UL还规定了电气绝缘件的温升。
  关于功耗,JIS只规定限流熔断器的熔断体有此要求,数值由制造商规定。关于温升,JIS与UL相似,除了金属部件外,JIS还规定了绝缘体温升值,该值按绝缘材料的等级而定。
  熔断器的温升最常见的是测接线端子的温升。IEC接线端子的温升值按接线端子所用的材料及镀层规定。如对不封闭的熔断器,裸铜为55K,裸黄铜为60K,镀锡为65K。JIS对由铜及铜合金制成的接线端子温升极限规定为50K。UL对于一般的压力接线端子连接器规定为50K。
  由此看出,在温升方面,UL和JIS规定比较相近,要求相对比IEC要严。
  ——绝缘性能
  IEC的绝缘性能要求有4部分组成,除了爬电距离和电气间隙应符合下续部分的产品标准外,还规定了工频耐压试验,潮湿试验和隔离适用性试验。
  IEC的工频耐压试验值按熔断器支持件的额定电压而定,此值经最近一次修改有所减少。如额定电压为61~300V范围内的熔断器支持件交流试验电压原为2000V,现为1500V;301~690V范围内的熔断器支持件交流试验电压原为2500V,现为1890V。潮湿试验是将熔断器支持件放在潮湿箱中存放48h,然后进行绝缘电阻测量,结果应不小于1MΩ。隔离适用性是在接线端子处施加1.2/50μs脉冲电压,具体试验电压和相应海拔按额定冲击耐受电压而定。
  JIS的绝缘性能有2部分组成,第一部分是测绝缘电阻,第二部分是工频耐压试验。
  关于绝缘电阻,JIS规定在熔断器底座的接线端子之间、各带电部位之间(当熔断体装在熔断器底座上时)以及各带电部位对地的绝缘电阻必须大于5MΩ。JIS规定的工频耐压试验值与IEC原规定相同。
  UL的绝缘性能要求比较简单,除了对螺栓熔断器规定了间距要求外,标准只规定了在电流耐受试验(该试验相当于IEC的峰值耐受电流试验,适用于UL中的G、J、R、T或CC类熔断器)后进行介电耐压试验。试验电压一律为1200V,历时1分钟不应击穿。
  三者相比,IEC对绝缘性能的要求规定比较全面。
  ——时间-电流特性
  IEC规定了时间-电流特性和门限要求。特别是详尽的门限数值,规范了g熔断体的弧前时间-电流特性,同时也方便了时间-电流曲线的绘制。IEC每档额定电流熔断体都有4个门限值:Imin(10s)、Imax(5s)、Imin(0.1s)和Imax(0.1s)。试验时,熔断体承载Imin(10s),在10s内熔断体不应熔断;承载Imax(5s),在5s内应熔断。其余两个Imin(0.1s)和Imax(0.1s)以此类推。相比之下JIS的时间-电流特性规定比较简单。对于限流熔断器,标准只规定了2档试验电流值,一档是2In值,另一档是6In值;对于非限流熔断器,标准只规定了一档试验电流值,即2In值。不论是限流熔断器或非限流熔断器,在2In电流下的最大弧前时间是一样的。如额定电流为30A的熔断体,限流熔断器和非限流熔断器在2In电流下最大弧前时间均为2min。此外JIS时间-电流特性的电流误差为±15%,而IEC下属产品标准的误差均为±10%。相比之下JIS要求较低。UL没这方面的规定。
  ——过载验证
  IEC的过载验证是熔断体经受50次脉冲试验。“g”熔断体的试验电流是制造厂规定的最小弧前时间-电流特性上对应于弧前时间5s时的电流的0.8倍。每个脉冲的持续时间为5s;脉冲时间间隔为约定时间的20%。JIS相应的试验称为允许时间-电流特性试验。JIS相应的试验称为允许时间-电流特性试验,试验仅对限流熔断器而言。试验条件除了试验电流外,其余与IEC相同。JIS的试验电流取自制造厂提供的允许时间-电流特性上与5秒钟对应的电流值。允许时间-电流特性表示允许电流(指在规定的条件下,在某一通电时间内熔体不会劣化的最大电流)与其能够通过的时间的关系曲线。尽管试验电流有所不同,但IEC和JIS两个标准最终的试验判断是一致的,即试后通以过载试验时的电流时,弧前时间应在制造厂提供的时间-电流特性范围内。
  UL的过载验证与上述标准规定的脉冲试验不同。UL规定了5档过载电流,除上述二档约定熔断电流(1.35In和1.5In)外,对于额定电流600A及以下的各档熔断体尚有2.0
In试验电流,熔断时间规定不等,但均在14分钟及以下。此外对于延时熔断体还有2.0 In(额定电流60A及以下的熔断体)和5.0
In(额定电流600A及以下的熔断体)试验电流,前者熔断时间最短为12s,后者熔断时间最短为10s。由此看出,对于一般熔断体而言,UL的过载验证相似于IEC的约定熔断电流验证,只不过对于额定电流600A及以下的熔断体多了一档2.0
In试验。相对于IEC和JIS的50次循环脉冲试验,UL试验方法比较简单。
  ——分断能力验证
  IEC分断能力试验无论交流和直流均有No.1~No.5试验,其中No.1试验是额定分断能力试验,No.2试验是最大电弧能力试验,No.3~No.5试验为小过电流试验。
  UL相应的试验称作“额定电压下动作验证”,其中交流有No.1~No.5试验,直流有No.1、No2和No.5试验。除了No.1和No.2试验概念与IEC相似外,UL的No.3~No.5试验与IEC概念有所不同。UL的No.5试验称低电流试验,其中交流有No.5a和No.5b试验,No.5a试验电流为3
In,No.5b试验电流为2 In;直流有No.5a~No.5c试验,No.5a试验电流为9 In,No.5b试验电流为3 In,No.5c试验电流为2
In;UL的No.4试验称中等电流试验,其中有No.4a、No.4b和No.4c试验;如额定分断能力为200kA,则No.4a试验电流为100kA,No.4b试验电流为50kA,No.4c试验电流为10kA。UL的No.3试验称门槛比试验,其试验电流不超过熔断体的额定电流与该熔断体的门槛比两者之间的乘积。如J类熔断体的最大门槛比为30,其No.3试验电流便为30
In或以下。
  JIS分断能力有No.1~No.3试验,其中No.1和No.2试验相似于IEC的No.1和No.2试验,No.3相似于IEC的No.5试验。与IEC相比,JIS少了2项小过载电流试验。
  此外,三个标准还有如下主要不同:
  a)试验电压——IEC的交流工频恢复电压为110%额定电压(额定电压690V熔断器为105%额定电压),直流恢复电压平均值为115%额定电压,即熔断器的试验交流应在110%额定电压(额定电压690V熔断器为105%额定电压)、直流应在115%额定电压下进行。UL和JIS的试验电压交直流均为100%额定电压。
  b)非限流熔断器——JIS规定非限流熔断器一般不必进行I2试验,但若交流I1试验时最大通过电流峰值小于I1峰值的0.55倍(直流为0.45倍),仍要进行I2试验。UL规定的I3门槛比试验是针对限流熔断器而言,非限流熔断器不进行I3试验。而IEC标准只适用于限流熔断器,无非限流熔断器的规定。
  c)再用型熔断体——JIS规定再用型熔断体在更换了熔体或可换零件以后,对每项分断试验进行2次分断。UL规定可更新熔断器(即再用型熔断体)也要更换熔断体后重复进行试验,但只重复一次。由于IEC根本不涉及再用型熔断体,所以无此规定。
  ——其他试验
  a)指示装置和撞击器的动作
  IEC规定指示装置正确动作的验证应与分断能力验证结合进行。UL和JIS均无类似规定。
  b)触头不变坏、耐非正常的热和火验证
  类似的试验IEC都有详细的规定,UL和JIS则无此方面的试验。
  (3)差异对比总表
表5.4.10 差异对比总表
正常工作条件
规定了温度、海拔、大气条件、电压、电流、安装条件使用类别等要求
在正常温度下及清洁和干燥环境中使用
规定了温度、海拔、安装条件和空气质量要求
专职人员用、非熟练人员用、半导体保护用
C类、G类、H类、L类、K类…T类
交流:120~690V
直流:110~750V
交流:125~600V
直流:60~600V
交流:125~600V
直流:125~750V
2、4、6、8、10、…1250A
1/10~1、1-1/8…2、3、4、5、6、7、8、9、10…6000A
1、3、5、10、…1000A
额定分断能力
最低值:6kA
最高值:200kA
最低值:交流1.6kA
(除通常标志外)
熔断体标上使用类别(如gG)
熔断器类别(如T类),适用时标上“延时”、“限流”
制造年份,熔断体类别(如A类)
约定熔断电流If
In≥16A,If=1.6In
In≤600A,If=1.35In
In>600A,If=1.50In
A类& If=1.35In
B类& If=1.6In
温升与功耗
熔断体测功耗
熔断器支持件测温升
熔断体和熔断器支持件均测温升(包括绝缘体温升)
一般熔断器测温升(包括绝缘体温升),限流熔断器的熔断体还应测功耗
1. 工频耐压(按额定电压而定)
2. 潮湿试验(48h)
3. 隔离适用性(1.2/50μs脉冲电压试验)
1. 工频耐压:1200V
1. 绝缘电阻:5 MΩ
2. 工频耐压(按额定电压而定)
时间-电流特性
电流误差:±10%
电流误差:±15%
50次脉冲试验,试验电流根据弧前时间-电流特性而定
50次脉冲试验,试验电流根据允许时间-电流特性而定
5档过载电流试验:
1.35In、1.5In、2In(tmax)、2In(tmin)
5In(tmin)
分断能力验证
试验项目:
交、直流:No.1~No.5;
试验电压:
交流:110%Un(额定电
压690V熔断器105%Un);
直流:115%Un
试验项目:
交流:No.1~No.5;直流:No.1、No.2和No.5;
试验电压:
交、直流:100%Un
试验项目:
交、直流:No.1~No.3;
试验电压:
交、直流:100%Un
其他试验(指示装置、触头不变坏等)
  如上所述,我国等同采用IEC低压熔断器标准,因此,IEC与UL及JIS的差异即是我国GB与UL及JIS的差异。现将上述标准的主要差异及特殊和其他需要注意的问题简要归纳如下:
  a)UL的熔断器概念按IEC的定义应为熔断体,所以UL248低压熔断器标准不包括熔断器支持件要求;UL熔断器支持件的要求包括在UL512标准中;
  b)JIS将熔断器分为A类熔断器和B类熔断器。A类熔断器的约定时间和约定电流相似于UL标准中In为600A及以下的熔断器特性;B类熔断器的约定时间和约定电流相似于IEC中In为16A及以上的熔断器特性;
  c)UL和JIS标准中都包括对非限流熔断器和再生形熔断体要求,而IEC对这些产品都无规定;
  d)IEC规定熔断体测功耗,熔断器支持件测温升,UL规定熔断体和熔断器支持件均测温升;JIS规定一般熔断器测温升,限流熔断器的熔断体还应测功耗。
  e)分断能力试验IEC规定交流应在110%额定电压(额定电压690V熔断器在105%额定电压)、直流应在115%额定电压下进行,UL和JIS的试验电压交直流均为100%额定电压;
  f)IEC有指示装置、触头不变坏试验,UL和JIS对这些试验均无规定。
  我国自改革开放以来,尤其是加入WTO以来,低压电器的标准基本上与国际标准接触轨,接触器也不例外,根据“同步采标”的原则,接触器国家标准基本实现了国家标准与跟踪采用的IEC标准的最新版本的一致性和及时性。有关接触器的国家标准为
  ·GB 3《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》(以下简称为GB),它是国家标准 GB
14048《低压开关设备和控制设备》系列标准的一部分。
  GB 14048.4 等同采用IEC :2000《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》(以下简称为IEC),IEC
是IEC 60947《低压开关设备和控制设备》系列标准的一部分。
  GB和IEC的接触器标准在技术内容与编写格式上几乎完全相一致,标准体系也几乎完全相同。
  欧洲电工委员会CENELEC和国际电工委员会IEC签署了德累斯顿协议,IEC项目自动被认为采纳为CENELEC标准。因此接触器国家标准GB与欧洲接触器标准EN也基本等同,标准体系也基本相一致。GB与EN接触器标准的差异,即为GB与IEC接触器标准的差异。
  美国标准UL是独立的标准体系,UL有关接触器的标准为:
  ·UL508《工业控制设备》(Industrial control Equipment)。
  UL508(以下简称UL)第I部分&
所有工业控制设备,是适用于全部工业控制设备。接触器按UL标准属于工业控制设备,因此第I部分适用于接触器。在该标准中,接触器并没有专门的部分、章、条来说明。
  UL508的其余部分为:
  ——第Ⅱ部分& 电磁电机控制器;
  ——第Ⅲ部分& 手动电机控制器;
  ——第Ⅳ部分& 组合电机控制器;
  ——第Ⅴ部分& 减压起动器;
  ——第Ⅵ部分& 固态交流电机控制器;
  ——第Ⅶ部分& 浮力和压力操作开关;
  ——第Ⅷ部分& 半导体继电器和开关;
  ——第Ⅸ部分& 水银管开关;
  ——第Ⅹ部分& 辅助设备;
  ——第Ⅺ部分& 机械过载继电器;
  ——第Ⅻ部分& 电子过载继电器;
  ——第XIII部分& 特定用途的控制器;
  ——第XIV部分& 服务设备;
  ——第XV部分& 灯光调整器;
  ——第XVI部分& 其他设备;
  ——第XVII部分& 可编程序控制器;
  ——第XVIII部分& 额定电压为601V~1500V的设备;
  ——第XIV部分& 接近开关;
  ——附录SA& 船用工业控制设备;
  ——附录A&& 元件的标准。
  (1)整体标准差异
  接触器的国家标准GB与IEC的整体上来说没有什么差异。仅仅是版本更新的时间有差异。IEC是一个动态的标准,自标准出版后,随着情况的不断变化,不断地有修正件出版,而我国的标准修制订也有一个过程,标准也需要有一个相对稳定的时期。有时,接触器国家标准出版后不久,IEC又有新的版本公布,或者有一些修正件,对部分内容进行充实、修改、删除等。因此接触器的国家标准GB
14048.4的版本在时间上总会滞后于IEC 的最新版本。现行的GB 3是等同采用IEC
∶2000。IEC 在2000年之后颁布了两个修正件,修正件l为2002年12月,修正件2为2005年6月,现行的GB
3并不包括这两个修正件的内容,有待于今后修订时补上。这种时间差将会是长期地存在。
  GB接触器标准与UL的整体差异,实际上就是IEC与UL的整体差异。GB将有关电器产品的一般规定及共同的规定集中在GB 14048.1中,符合产品标准GB
14048.4的合格的接触器产品同时也符合GB
14048.1的要求和规定。而UL标准则独立执行,接触器产品的有关标准为UL508,UL508标准涉及的范围十分广泛,它的适用范围为:
  a)手动、电磁和固态起动器和控制器;
  b)热力、电磁和固态过载继电器;
  c)按钮台,包括选择开关和指示灯;
  d)控制电路开关和继电器;
  e)浮力、流量、压力和真空操作开关;
  f)电阻器和变阻器;
  g)接近开关;
  h)延时继电器和开关;
  i)工业加热和照明用的电阻器和变阻器,包括电动机发电机场所用的电阻器和变阻器;
  j)用于工业加热和照明的控制设备;
  k)固态延时继电器;
  l)可编程序控制器;
  m)数字控制系统;
  n)光度调整系统和控制;
  o)水银管开关;
  p)特定用途控制器;
  q)固态逻辑控制器;
  r)工业微处理计算机系统;
  s)可变电压自耦变压器;
  t)电机起动自耦变压器。
  工业控制板由工业控制板标准UL508A规定。消防泵控制器由消防泵控制器标准UL508 B规定。用于可调速驱动的可调速驱动器和附件由电源变换设备标准UL508
  (2)具体差异
  a)GB 14048.4等同采用IEC
,且技术内容和编写格式上一致,因此有关接触器的标准,GB与IEC已无具体差异,唯一不同的是在GB的“前言”中,说明了“交流额定电压1
140V的接触器或起动器可参照本标准执行,有关介电性能等要求由制造厂与用户协商”,在标准的第1章范围与目的中,GB和IEC是完全一致的,标准适用于交流和直流接触器,交流电动机起动器,其主触头用于额定电压交流不超过1
000V或直流不超过1 500V的电路。而在UL508标准规定标准适用于额定电压小于等于1 500V的设备。三者稍有差异(见表5.5.1)。
  b)三份标准(GB,IEC,UL)都要求过载性能和耐久性试验在同一试品上进行。表5.5.2列出了不同使用类别的接触器的过载性能试验参数(标准中还有其他使用类别,此未全列出)。用于通断电感性负载(如电动机和镇流器照明负载)的接触器,其接通和分断电流等级高于其他使用类别的接触器,而功率因数则较低。这些规定与控制设备的物理性能直接有关。电动机在起动的数秒时间内因为起动转子处于堵转状态具有很高的冲击电流,为满载运行电流的6倍左右,因此,设计者在设计配电系统时应采取必要的措施保证电动机的正常运行。
表5.5.1 额定电压
GB 14048.4
≤1000V,1140V的接触器可参照执行。
表5.5.2 过载性能参数
GB 14048.4(IEC )使用类别
UL 508使用范围
交流一般用途
交流电动机直接起动
Ie≤100A时0.45;
Ie>100A时0.35
0.35~0.45
交流放电灯
交流白炽灯(钨灯)
直流电机起动
  为了使由于电流冲击引起的配电系统电压下降最小化,有些场合,使电动机尽可能靠近电源的端口,常用的方法是采用比承载满负载允许电流所需的更大尺寸的导体,其他方法是采用Y—△、自耦减压、软起动器等方式,使起动时的电压降低。
  由表5.5.2可以看出GB(IEC)与UL的过载性参数大体相同,但也略有差异,如在功率因数,AC-3的Ic/Ie值,直流电动机的Ic/Ie值等。GB(IEC)和UL在过载试验中都规定了50次的操作次数。对于AC-3使用类别的接触器,GB(IEC)规定:或者进行50次附加的10倍额定电流接通试验,或者过载接通与分断合并一起进行,即采用50次的接通10倍、分断8倍额定电流的通断试验。作为过载性能的组成部分,需要进行耐久性(操作性能)试验。这种操作性能在一定程度上代表产品的早期可靠性。
  c)表5.5.3
简要地列出了GB(IEC)与UL有关耐久性(操作性能)试验的规定。试验在本质上是相同的,但有若干处有差异,如用于交流、直流电动机起动的交流接触器,其试验次数有较大的差异;再如功率因数也有所不同,等等。对于试验结果的判定,几个标准是一致的,如果试验过程中没有出现持续燃弧、触头熔焊、接地电弧,并且电器通过了1min,2倍额定电压值+1000V的介电试验,则认为试验合格。
表5.5.3 耐久性(操作性能)试验参数
GB14048.4(IEC )使用类别
UL508使用范围
交流一般用途
交流电动机直接起动
Ie≤100A,0.45;
Ie>100A,0.35;
交流放电灯
交流白炽灯(钨灯)
用白炽灯作负载
直流电动机起动
  d)对于短路试验,GB(IEC)与UL标准不同。UL508的要求仅对电动机控制器额定功率大于746W(电压300V,或额定功率大于1492W,全部电压范围)、起动器、过载继电器、工业控制设备组合过载继电器和组合电动机控制器进行短路试验。而GB(IEC)标准要GB
14048.4(IEC )范围内所有的电磁操作的电器都要进行试验。
  GB(IEC)规定的故障电流通常低于UL的规定值。这些差异是基于以下的不同情况。GB(IEC)标准的短路试验电流是根据进行试验的试品的连续电流额定值规定的,而UL标准的短路试验电流是根据进行试验的试品的马力(或W)额定值规定的。如用于10马力(7460W)电动机的接触器,按UL标准进行交流380V三相验证试验,规定的短路试验电流为5KA(有效值)。UL508标准提供了交、直流马力额定值与相应的电机电流额定值的对应关系表(UL508中表45.2、表45.3),从中可以查出上述电动机相应的电流额定值为34A。GB(IEC)规定额定电流为34A的接触器的短路试验电流为3kA。用同样的方法可得,用于20马力电动机的接触器按UL标准进行交流480V三相验证试验,规定的短路试验电流为5kA(额定电流为27A),而GB(IEC)规定的短路试验电流为3kA。
  有关通过短路试验的判据,GB(IEC)和UL也存在差异。UL标准的验证试验允许触头熔焊和触头损坏,而GB(IEC)标准的验证试验规定:
  型式“1”的协调配合,所有的电器都允许触头和过载继电器损坏。
  型式“2”的协调配合,允许触头熔焊,但不允许损坏过载继电器。
  e)介电耐受电压试验
  GB(IEC)标准和UL标准也存在一些差异。
  GB(IEC)规定的介电试验电压值见表5.5.4
表5.5.4 (GB标准)额定绝缘电压确定的介电试验电压值
额定绝缘电压Ui
介电试验电压值(AC)(r.m.s)
60<Ui≤300
300<Ui≤690
690<Ui≤800
800<Ui≤1000
1000<Ui≤1500a
  UL规定的介电试验电压值见表5.5.5。
表5.5.5 (UL标准)介电试验电压值
介电试验电压值(AC)(r.m.s)
1000+2倍的额定电压
51~250用于污染等级2的场所
倍额定电压
注:对于直流,试验电压应乘以1.141。
  对于表5.5.4和表5.5.5可以看出,对额定电压的分档,存在着差异。试验电压值也存在差异。
  在产品没有明确规定额定绝缘电压的情况下,一般将额定电压作为额定绝缘电压。如额定电压为60V,按表5.5.4,试验电压为1000V;而按表5.5.5,试验电压为0V。又如额定电压为500V,按表5.5.4,试验电压为2500V,而按表5.5.5,试验电压为0=2000V。前一个例子,GB(IEC)标准的试验电压低于UL标准,而后一个例子,恰好相反,GB(IEC)标准的试验电压高于UL标准的规定值。
  (3)差异总表
  综上所述,将(IEC)标准与UL标准的差异列于下表(表5.5.6)。
表5.5.6 差异总表
机电式接触器和电动机起动器
机电式接触器,电动机起动器;还包括浮动、压力开关;电阻器等。(详见5.2.1)
(UL508的适用范围比GB,IEC广泛)
同IEC,补充交流1140V可参照执行
交流不超过1000V
直流不超过1500V
不超过1500V
过载性能试验
功率因数和试验电流值(根据不同的使用类别)有差异,见表4.5.2。
耐久性(操作性能)试验
功率因数、试验电流值、试验次数(根据不同的使用类别)有差异,见表4.5.3
对所有电磁操作电器都要进行短路试验
仅对电动机控制、起动器、过载继电器、组合过载继电器、组合电动机控制器
一般情况下略小于UL标准的规定值
一般情况下大于GB(IEC)标准的规定值
型式“1”:允许触头和过载继电器损坏;
型式“2”允许触头熔焊,不允许损坏过载继电器。
允许触头熔焊和触头损坏
略有不同(具体见表5.5.4和表5.5.5)
  1)对于出口欧洲等地区的接触器厂商,需密切注意IEC 的新的版本和修正件。如前所述,GB 14048.4在时间上总会滞后于IEC
  2)UL标准是独立的标准体系,UL508是北美地区采用的标准。因此出口北美的接触器的生产厂家,必须按照UL508标准进行产品的生产,试验和验收。
  注:本章技术资料来源截止时间为2007年06月。}

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