IEC61439.1《低压成套开关设备和控制设备》关于铜导线、裸铜母线的工作电流和功率损耗的计算
en61439标准

en61439标准EN 61439是一项电气设备用低压开关设备及控制设备的标准。
此标准于2014年发布,旨在提供各国间统一的技术要求和测试方法,以保证低压开关设备和控制设备的安全性、可靠性和互操作性。
这个标准为设计、制造和安装低压开关设备和控制设备提供了一套详细的指南。
以下是一些与EN 61439有关的重要考虑因素和技术要求:1. 设计和构造:EN 61439详细描述了低压开关设备和控制设备的设计和构造方面的要求。
这包括了外壳防护等级、绝缘材料选择、接线系统的设计、温度升高限制等。
2. 材料和元件:EN 61439对于材料和元件的要求是严格的。
标准规定了材料和元件应符合相关国际或国家标准,并要求制造商提供相应的证明。
3. 电气连线和电气连接:EN 61439提供了关于电气连线和电气连接的详细指南。
该标准要求电气连线和连接件必须能够承受额定电流和短路电流,并要求对连接处进行适当的标识和保护。
4. 电气性能:EN 61439要求低压开关设备和控制设备必须具备良好的电气性能。
这包括了额定电流、额定短路开断能力、过载保护能力等方面的要求。
5. 环境条件:EN 61439对低压开关设备和控制设备在不同环境条件下的可靠性和安全性提出了要求。
这些环境条件包括了温度、湿度、震动、腐蚀等。
6. 试验和验收:EN 61439列举了一系列的试验和验收程序,用于验证低压开关设备和控制设备是否符合标准的要求。
这些试验包括外观检查、绝缘测试、机械操作测试、额定电压测试等。
7. 文档要求:EN 61439规定了低压开关设备和控制设备的文件要求,包括技术文件、用户手册、维护手册等。
这些文件应包括产品的详细描述、安装和维护指南、安全警示等信息。
8. 质量管理:EN 61439要求制造商应建立质量管理体系,确保低压开关设备和控制设备的质量能够符合标准的要求。
这包括了合理的生产控制、质量控制和合格产品认证。
总体而言,EN 61439是一项十分重要的标准,它为低压开关设备和控制设备的设计、制造和安装提供了明确的指导。
配电箱屏护 标准

配电箱屏护标准
目前,在中国,关于配电箱屏的防护标准主要参考国际电工委员会(IEC)的标准。
以下是一些相关的标准:
1. IEC 61439-1:2011《低压开关设备和控制设备的总要求》
- 定义了低压开关设备和控制设备的一般要求,并包含了配
电箱屏的相关要求。
2. IEC 61439-2:2011《低压开关设备和控制设备的测试和检验》 - 规定了低压开关设备和控制设备的测试和检验要求,包括
配电箱屏的测试要求。
3. GB/T 7251-2005《低压成套开关设备和控制设备》
- 是中国对IEC 61439-1:2011的采用,对低压开关设备和控
制设备提供了详细的规范要求,包括配电箱屏的相关要求。
此外,还需要参考其他相关标准,如GB/T 14048.11《低压开
关设备和控制设备的电离辐射的测量和评估》,GB/T 17626.2《工业、科学和医疗设备的电磁兼容性》等,以确保配电箱屏的安全性和符合国家标准要求。
具体的标准要求和测试方法可以根据具体产品进行针对性的参考。
密集型母排安装标准

密集型母排安装标准
密集型母排是一种电气元件,用于在电气面板、开关柜等设备中连接和分配电流。
安装密集型母排时需要遵循一些标准和规范,以确保电气系统的安全性和可靠性。
以下是一些可能适用于密集型母排安装的标准和指南:
1. IEC 61439 -低压开关设备和控制设备的装配标准:
* IEC 61439是国际电工委员会(IEC)发布的标准,涵盖了低压开关设备和控制设备的各个方面,包括母排的设计、安装和测试等。
2. IEC 60947 -低压开关设备的标准:
* IEC 60947系列标准包括了低压开关设备的一般要求,其中也包括了有关母排的规定。
3. 国家电气制造商协会(NEMA)标准:
* NEMA可能发布了一些关于电气设备安装和使用的标准,这些标准可能包括有关密集型母排的指南。
4. 局部建筑电气规范:
* 在某些情况下,密集型母排的安装要求可能会受到当地建筑电气规范的影响。
这可能包括国家、地区或城市的规范。
5. 设备制造商的安装指南:
* 遵循密集型母排制造商提供的安装指南和技术规格书。
这些指南通常包含有关安全、电气连接和机械安装的详细信息。
在安装密集型母排时,重要的是确保符合适用的安全和电气规范。
安装人员应仔细阅读并理解相关的标准,并在需要时咨询专业工程师以确保安装过程的准确性和安全性。
低压电力控制配电板的标准与规范

低压电力控制配电板的标准与规范低压电力控制配电板是现代工业、商业和住宅建筑中不可或缺的一部分。
作为电力分配和控制系统的核心,它负责将电能有效地分配给各个用电设备,确保电力系统的安全运行。
为了保证低压电力控制配电板的质量和性能,制定了一系列标准和规范。
一、国际电工委员会(IEC)标准国际电工委员会(IEC)是制定国际标准的权威机构之一。
在低压电力控制配电板领域,IEC制定了以下几项标准:1. IEC 61439-1:低压开关设备和控制设备的一般要求该标准明确了低压电力控制配电板的一般要求,包括设计、材料选择、制造和测试等方面。
它确保了设备在正常运行和异常情况下的稳定性和安全性。
2. IEC 61439-2:低压电力控制配电板的电力开关设备和控制设备的要求该标准规定了低压电力控制配电板中电力开关设备和控制设备的要求,包括额定电流、额定短时耐受电流、电气连线和接线等。
它确保了电力开关设备的可靠性和稳定性。
3. IEC 61439-3:低压电力控制配电板的装配要求该标准规定了低压电力控制配电板的装配要求,包括可靠的电气连接、接地和绝缘等方面。
它确保了整个配电板系统的装配质量和可靠性。
二、国家标准除了国际标准,各个国家和地区也有自己的标准和规范来规范低压电力控制配电板的设计和制造。
以中国为例,国家标准有以下几项:1. GB 7251.1-2013:低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则该标准规定了低压成套开关设备和控制设备的总则,包括定义、分类、结构、标志和命名等。
它为中国境内的低压电力控制配电板的设计和制造提供了基本要求。
2. GB/T 17626.1-2016:电磁兼容通用概述该标准规定了低压电力控制配电板在电磁兼容方面的要求,包括抗扰度和抗干扰能力等。
它确保了低压电力控制配电板在电磁环境下的稳定工作。
3. GB 14048.11-2016:低压开关设备和控制设备的试验和测量技术第11部分:变频调速电动机驱动控制设备的试验和测量技术要求该标准规定了低压电力控制配电板中变频调速电动机驱动控制设备的试验和测量技术要求,包括功率、效率、温升和信号传输等。
低压成套设备技术规范

低压成套设备技术规范低压成套设备技术规范1.适用范围:1.1本规范适用于额定电压不超过1000V,直流电压不超过1500V,频率为50HZ的低压成套开关设备和控制设备。
1.2技术条件包括柜体及柜内设备的功能布置、性能、安装和试验等相关的技术要求.1.3技术条款与国家相关标准不符合时,由供货商提出,双方协商解决.2.引用标准规范2.1 GB7251·1- 《低压成套开关设备和控制设备》2.2 IEC439:1992《低压成套开关设备和控制设备》2.3 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》2.4 JB/T5877-199《低压固定式成套开关设备》2.5 GB2682-1981《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》2.6 GB2681-1981《电工成套装置中导线颜色》2.7 GB50524-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》2.8 GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》2.9 GB7251-1987《低压成套开关设备》2.10 GB9466.1-1997《低压成套开关设备基本实验方法》2.11 GB50303- 《建筑电气工程质量验收规范》2.12 GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2.13 GB50171- 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》2.14 IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》2.15 NEMAIC2-322《通用交流电动机控制中心》2.16 JB2436-1992《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》2.17 IEC364《建筑物电气装置》2.18 要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。
3.基本技术参数:3.1 额定工作电压Ue:主回路380VAC(660VAC)辅助回路380 VAC(220VAC)3.2 额定绝缘电压Ui:660VAC(1000VAC)3.3 额定冲击耐受电压Uimp: 12KV3.4 额定电流In:≤4000A3.5 额定极限短路分断电流:进线及分段:≥65kA ;出线:≥50kA3.6 额定短时耐受电流: 进线及分段:≥65kA(1s)3.7 防护等级:IP40(户内)/ IP55(户外)4.铭牌和标志:4.1 铭牌:制造商在每台成套设备都必须配置一个铭牌。
低压开关柜和母线槽动热稳定校验(上)

低压开关柜和母线槽动热稳定校验(上)低压开关柜和母线槽动热稳定校验(上)宾昭平低压电器从业者一、低压成套设备的热稳定和动稳定按照GB7251/IEC61439低压成套开关设备和控制设备标准第2部分:成套电力开关和控制设备和第6部分: 母线干线系统设计、制造的低压开关柜和母线槽,在正常运行情况下,载流导体、内装元器件及壳体的温升值不能超过相关标准;在非正常情况下(如短路),载流导体及其支撑件需要承受短路电流所产生的热效应和电动力效应而不损坏,所以,在低压开关柜和母线槽样本中,成套设备制造厂商一般会提供两个重要参数:1.额定短时耐受电流I_cw:在规定条件下用电流和时间定义的能够耐受的短路电流有效值;2.额定峰值耐受电流I_pk:在规定条件下能够耐受的短路电流峰值;二者经常会配对出现,而且需要满足GB7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则中表7所示的关系(n=I_pk⁄I_cw ):图1和图2所示分别为施耐德Blokset低压开关柜和I-LINE V母线槽的电气参数,图中可以看到额定短时耐受电流I_cw和额定峰值耐受电流I_pk有不同等级,比值符合n系数。
额定短时耐受电流I_cw和额定峰值耐受电流I_pk参数是通过型式试验的方式获得,即在试验站提前模拟低压开关柜和母线槽在实际应用中遭遇短路电流时是否能够承受短路电流的热效应和电动力效应,I_cw和I_pk参数决定了母排的材料、规格、数量、母排间距以及绝缘母线夹的材料、强度和布局,在设计、试验定型之后就成了低压开关和母线槽固有的特性。
低压开关柜和母线槽的热稳定是指设备在一定时间内耐受短路电流“热效应”而不损坏的能力,通常用I_cw^2 t_cw表示。
以图1 Blokset低压开关柜为例,水平母线最小的短时耐受电流I_CW为30kA,短时耐受时间t_cw为1s,则该水平母线的热稳定值:根据下面公式,可以计算出在1秒内能耐受30kA短路电流的铜母线的最小截面为172mm2,例如选择40*5的铜母线就可以满足30kA/1s情况下的热稳定要求。
管母线标准

管母线标准母线是电力系统中的一种重要设备,用来进行电能的传输和配送。
为了确保母线的安全稳定运行,各国都制定了相应的母线标准。
以下是一些关于母线的标准参考内容。
1. 国际电工委员会(IEC)标准:IEC是国际电工标准化组织,其制定的标准被广泛应用于各个国家。
IEC 61439是关于低压开关设备和控制设备的国际标准,其中包括了母线系统的设计与应用要求。
这个标准规定了母线的额定电流、额定电压、绝缘电阻、电磁兼容性等方面的要求。
2. 国家标准:各国都有自己的母线标准,这些标准通常是基于国情和技术发展水平而确定的。
以中国为例,中国国家标准GB/T 15576是《电气工程布线工程技术规范》,其中对于母线系统的设计和施工有详细的规定,如母线的选型、布置、连接方式、容量计算等。
3. 行业标准:某些特定行业会有自己的母线标准,以适应特定行业的需求。
例如,石油化工行业使用的电力系统较为特殊,其母线系统需要考虑防爆、耐腐蚀等方面的要求。
因此,美国石油协会(API)制定了相关的标准,如API RP 500《电气装置用于可燃性液体和气体的分类和设计》。
4. 设备制造商的技术规范:母线是由电气设备制造商生产的,在设计和生产过程中,制造商通常会遵循一系列技术规范。
这些规范包括了母线的物理尺寸、材料选用、电气参数等方面的要求。
母线的制造商通常会提供技术手册或产品规格书,其中详细说明了母线的技术规范。
5. 安全规程和建设规范:为了确保母线的安全运行,各国都制定了一系列的安全规程和建设规范。
这些规程通常由电力部门或安全监管机构制定,用于指导母线的设计、施工、运行和维护。
例如,美国国家电气安全规程(NEC)关于电力输配系统的设计和施工有详细的要求,其中包括母线系统的各项安全要求。
以上是关于母线标准的一些参考内容。
母线的标准涵盖了诸多方面,包括设计、选型、布置、连接、安全等,旨在确保母线的安全可靠运行。
母线制造商和电力系统设计与运维人员应严格遵循这些标准,以确保母线的质量和可靠性。
iec61439-1标准

iec61439-1标准
IEC 61439-1标准是关于低压成套开关设备和控制设备的安全测试的国际标准。
该标准由国际电工委员会(IEC)制定,旨在为低压成套开关设备和控制设备的设计、制造、安装和维护提供安全要求和技术规范。
IEC 61439-1标准的主要内容包括:
1. 范围:本标准适用于低压成套开关设备和控制设备,包括低压主配电板、能量分配器和子配电板、开关设备和控制系统、仪表和配电柜等。
2. 定义和术语:本标准提供了一系列与低压成套开关设备和控制设备相关的术语和定义,如开关设备、控制设备、电气间隙等。
3. 一般要求:本标准规定了低压成套开关设备和控制设备的设计、制造、安装和维护过程中应遵循的一般安全要求,包括电气安全、机械安全、防火安全等方面。
4. 特殊要求:本标准针对不同类型的低压成套开关设备和控制设备,提出了特殊的安全要求和技术规范,如户外开关设备、箱式变电站、
自动化开关设备等。
5. 试验方法:本标准详细介绍了低压成套开关设备和控制设备的安全试验方法,包括绝缘试验、接地电阻试验、操作冲击试验、机械试验等。
6. 标志和说明书:本标准规定了低压成套开关设备和控制设备的标志、标签和说明书的要求,以便于用户了解设备的安全性能和操作方法。
7. 文件和记录:本标准要求制造商和用户提供与低压成套开关设备和控制设备相关的技术文件和记录,以确保设备的安全性能和合规性。
总之,IEC 61439-1标准为低压成套开关设备和控制设备的设计、制造、安装和维护提供了一系列严格的安全要求和技术规范,旨在保障人身和财产安全。
遵循这一标准,有助于提高低压成套开关设备和控制设备的安全性能,降低事故风险。
新标准中的低压成套开关设备和控制设备的设计验证的温升验证

新标准中的低压成套开关设备和控制设备的设计验证的温升验证作者:黄嘉辉谢秀杰来源:《科学与财富》2014年第07期摘要:文内参考IEC 61439-1的10.10章中所定义的温升验证的要求,阐述了低压成套开关控制设备的温升验证的三种验证方法及验证过程,并提出了验证方法的使用建议。
关键词:低压成套开关设备和控制设备;设计验证;温升验证1. 引言从2009年开始国际电工委员会逐步更新了IEC 61439系列标准(下文称为新标准)以代替使用多年的IEC 60439系列标准(下文称为原标准)。
经过一段时间的适应过渡,新标准在许多国家和地区已经开始逐步强制执行并写入招标文件。
在国内,等同使用的GB7251-2013也将于2015年1月31日实施。
新标准对比原标准中部分条款有较大的改动,对原标准中提及的推导方法和计算方法给出了明确的方案条款以及对部分条款进行合理化的改动,例如介电性能验证、温升验证、短路耐受强度验证等。
其中的温升验证条款是改动最大的条款之一,而且该条款的改动对验证试验的实施以及成套设备生产厂家设计、生产以及获得产品验证证书有较大的影响。
因此,本文参考IEC 61439-1的10.10条款中所定义的温升验证的要求,对比旧标准,分析三种温升验证方法和验证过程,并给出验证方法的使用建议。
力图为国内低压成套设备生产厂商设计、生产出符合新标准的产品,合理使用新验证方法节省试验时间和经济成本提出参考。
2. 验证分析与建议2.1 新标准中的验证概念新标准中的验证方法包括了试验、推导和计算,其中试验方法涵盖了原标准中测试的要求。
新标准中的验证方法是根据试验方案以及其数据为基础,通过对比推导和/或计算的方法对新的成套设备或者其内功能单元等进行验证。
新标准中提出验证方法宗旨是避免对相同或者类似的试品进行重复试验,以图提高验证效率,合理减少试验压力。
2.2 新标准中温升验证简述根据新标准中条款,成套设备或其不同部分的温升值不应超过具体的限定值。
iec 61439.1-2011

iec 61439.1-2011
IEC 61439.1-2011是国际电工委员会(IEC)发布的一项标准,它涉及低压开关设备和控制设备的要求。
这项标准明确了低压开关
设备和控制设备的设计、构造、测试和性能要求,旨在确保这些设
备在安全可靠地运行。
标准覆盖了各种类型的低压开关设备,包括
开关柜、控制柜、配电盘等,以及相关的控制设备。
IEC 61439.1-2011标准的发布对于制造商、设计师、工程师和
最终用户都具有重要意义。
它为设计和制造低压开关设备提供了统
一的规范,有助于确保产品的质量和可靠性。
标准中包含了对设备
的结构、材料、绝缘、电气功能、温度升高、短路强度、机械功能
等方面的要求,以及相关的测试方法和性能要求。
此外,IEC 61439.1-2011标准还强调了对低压开关设备的生产
和质量控制,以确保产品符合标准要求。
它还包括了对设备的安装、运行和维护的指导,以及对设备使用过程中的安全和可靠性的要求。
总之,IEC 61439.1-2011标准是低压开关设备行业的重要参考
依据,它为行业提供了统一的规范和要求,有助于确保低压开关设
备的质量、安全和可靠性,对于推动行业的发展和规范化具有重要意义。
低压成套开关设备标准IEC61439-1:2009温升测试方法的探讨(可编辑)

低压成套开关设备标准IEC61439-1:2009温升测试方法的探讨机械与设备低压成套开关设备标准 : 温升测试方法的探讨陈聪苗本健国家中低压输配电设备质量监督检验中心,广东东莞【摘要】本文介绍了新版低压成套开关设备标准《 ~ 用电流试验验证温升,用以上典型成套柜为例:: ? ? :在验证温升测试前,需先对成套柜的防护等级进行验证,以确与标准中温升测试方法的差异,并对保成套柜满足供应商声称的防护等级。
有些供应商或设计者经常忽标准中的“用电流试验验证”方法进行了详细阐述。
略成套柜防护等级对温升的影响,往往是温升验证通过后发现防护【关键词】低压;成套开关设备;温升测试方法等级达不到声称的要求值,只能降低防护等级或是对成套柜整改后重新进行温升的验证。
引言首先,根据标准要求选择需要使用的外接导线:温升是低压成套开关设备至关重要的技术参数和指标。
随着低进线每相连接根长度不小于的×铜排; 和压配电系统的发展,低压成套开关设备的内部结构设计及选择的元出线单元每相连接根长度不小于的×铜排或根长器件越来越多样化。
重点是验证型式试验的低压成套开度不小于的。
导线; 出线单元每相连接根长度不小于关设备,无法实现对越来越多样化的低压成套开关设备各种情况的的的导线; 出线单元每相连接根长度不小于的的考核,导致市场上很多部分型式试验的低压成套开关设备并不能满导线。
足标准要求。
这种情况下,就应该有可供选择的方法来确保低压成方法 :将各个功能单元、主母线、配电母线以及成套设备共套开关设备满足安全和性能标准的最低要求。
而新系列同考虑,假设。
针对此套低压柜,进线电流所有出线标准则对现今多样化的低压成套开关设备的验证做出了明确的规回路电流之和,则一次温升测试将所有回路验证完毕。
如果进线电定。
因此,伴随着低压成套开关设备几十年的发展, 的流或配电回路系统的额定电流小于所有输出回路额定电流的总和,重新修订,被系列标准代替已成必然。
IEC61439.1《低压成套开关设备和控制设备》关于铜导线、裸铜母线的工作电流和功率损耗的计算

【摘自I E C61439.1-2011附录H(资料性附录)】铜导线的工作电流和功率损耗表H.1提供了理想状态下,成套设备内导体的工作电流和功率损耗的指导性数值。
确定这些值的计算方法可被用来计算其他工作环境下的数值。
表1允许导体温度70℃的单芯铜电缆的工作电流和功率损耗max3012v max20c式中:k1外壳内导体周围空气温度的降容系数(IEC60364-5-52-2009表B.52.14)k1=0.61导体温度70℃周围环境温度55℃。
在其他空气温度时的k1值,见表H.2。
k2多于一条电路组合的降容系数(IEC60364-5-52-2009表B.52.17)α电阻温度系数。
α=0.004K-1T c导体温度表2电缆在导体允许温度为70℃时的降容系数k1(引自IEC60364-5-52-2009表B.52.14)1应的功率损耗也应用上面的公式重新计算。
【摘自IEC61439.1-2011附录N(规范性附录)】裸铜母排的工作电流和功率损耗以下表格提供了成套设备内的导体在理想条件下的工作电流和功率消耗值。
此附录不适用于试验验证用的导体。
给出用以建立这些值的计算方法,以便在其他条件下进行值得计算。
表N.1矩形截面裸铜排的工作电流和功率损耗,水平走向,最大面垂直排列,P v = хk 3[1+α(T c -20℃)]?хA式中:P v 每米的功率损耗; I 工作电流;k 3电流位移系数;?铜的传导率,?=56m/Ωхmm 2 A 母线的截面积;α电阻的温度系数,α=0.004K -1 T c 导体温度成套设备内不同的环境空气温度和/或导体温度为90℃时,工作电流可以通过表N.1中的数值乘以表N.2中的相应系数K 4变换。
则功率消耗也应用上面给出的公式计算。
表N.2成套设备内不同空气温度和/或不同导体温度的系数K 4可以认为,根据成套设备的设计,可能出现完全不同的环境和导体温度,尤其在较大的工作电流时。
新版低压成套开关设备国家标准的要求

新版低压成套开关设备国家标准的要求
低压成套开关设备的型式试验所依据的标准是GB 7251.1-2013(IEC 61439-1:2011,IDT)和GB 7251.12-2013(IEC 61439-2:2011,IDT)。
其中温升极限的验证是型式试验不可缺少的内容。
与旧版GB 7251.1-2005相比,新版标准通过验证方式取消了型式试验成套设备(TTA)和部分型式试验成套设备(PTTA)的区别,尤其是温升试验部分变化大。
如GB 7251.1-2005中8.2.1.3中规定:进线电路通以额定分散系数,以此验证成套开关设备中各部件的温升极限是否超过标准中对该部件温升值的规定。
而新标准GB 7251.1-2013中9.2明确了“温升不应造成成套设备载流部件或相邻部件的损坏”为前提,即温升极限是以不超过成套设备内所使用材料的持续能力的工作温度来确定。
新标准中确定了温升验证的方式可采用试验、类似方案额定数据的推导、计算等三种方式中的一种或多种进行。
而通过试验验证的方法可根据功能单元、主母线、配电母线的布置不同分别采用方法a、方法b、方法c等三种方法,每种方法中又可应用不同的方案,在部件中通以额定电流验证成套设备中各部件的温升极限是否超过GB 7251.1-2013标准中表6对该部件温升值的规定,其目的是找出成套设备中最严酷的布置。
新标准特别要求“试验需反复进行直到所有出线回路在其额定电流下均得到验证。
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低压成套开关设备和控制设备

低压成套开关设备和控制设备Newly compiled on November 23, 2020低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备2005-07-29 发布2006-08-01 实施GB —2005/IEC60439-1:1999目次前言 (Ⅲ)1 总则 (1)范围与目的 (1)规范性引用文件 (1)2 术语和定义 (3)一般定义 (3)成套设备结构单元 (4)成套设备外形设计 (5)成套设备结构部件 (6)成套设备安装条件 (7)电击的防护措施 (7)成套设备内部通道 (8)电气功能 (8)绝缘配合 (8)短路电流 (10)3 成套设备的分类 (10)4 成套设备的电气性能 (10)额定电压 (10)额定电流(In)(成套设备中一条电路的) (11)额定短时耐受电流(Icw w)(成套设备中一条电路的) (11)额定峰值耐受电流(I pk)(成套设备中一条电路的) (11)额定限制短路电流(I cc)(成套设备中一条电路的) (11)额定熔断短路电流(I cf)(成套设备中一条电路的) (11)额定分散系数 (12)额定频率 (12)5 提供成套设备的资料 (12)铭牌 (12)标志 (13)安装、操作和维修说明书 (13)6 使用条件 (13)正常使用条件 (13)特殊使用条件 (16)运输、贮存和安置条件 (14)7 设计和结构 (14)机械设计 (15)外壳及防护等级 (17)温升 (18)电击防护 (18)短路保护与短路耐受强度 (24)成套设备内装的开关器件和元件 (27)用挡板或隔板实现成套设备内部的隔离 (30)成套设备内的电气连接:母线与绝缘导线 (31)对电子设备供电电路的要求 (31)电磁兼容性(EMC) (32)功能单元电气连接形式的说明 (33)8 试验规范 (34)试验分类 (34)型式试验 (34)出厂试验 (45)附录A(规范性附录) 适合连接用铜导线的最小和最大截面积 (50)附录B(规范性附录) 在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法 (50)附录C(资料性附录) 成套设备的典型实例 (52)附录D(资料性附录) 内部隔离形式 (59)附录E(资料性附录) 制造厂与用户之间的协议项目......................................................... 62 附录F(规范性附录) 电气间隙和爬电距离的测量............................................................ 62 附录G(规范性附录) 电源系统的标称电压与设备的额定冲击耐受电压的关系........................ 65 参考文献 (67)本部分的第5章、第7 章、第8章、附录A 、附录B 、附录F 、附录G 为强制性的,其余为推荐性的。
低压成套开关设备和控制设备.

低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备2005-07-29 发布2006-08-01 实施GB 7251.1—2005/IEC60439-1:1999目次前言 (Ⅲ)1 总则 (1)1.1 范围与目的 (1)1.2 规范性引用文件 (1)2 术语和定义 (3)2.1 一般定义 (3)2.2 成套设备结构单元 (4)2.3 成套设备外形设计 (5)2.4 成套设备结构部件 (6)2.5 成套设备安装条件 (7)2.6 电击的防护措施 (7)2.7 成套设备内部通道 (8)2.8 电气功能 (8)2.10 短路电流 (10)3 成套设备的分类 (10)4 成套设备的电气性能 (10)4.1 额定电压 (10)4.2 额定电流(In)(成套设备中一条电路的) (11)4.3 额定短时耐受电流(Icw w)(成套设备中一条电路的) (11)4.4 额定峰值耐受电流(I pk)(成套设备中一条电路的) (11)4.5 额定限制短路电流(I cc)(成套设备中一条电路的) (11)4.6 额定熔断短路电流(I cf)(成套设备中一条电路的) (11)4.7 额定分散系数 (12)4.8 额定频率 (12)5 提供成套设备的资料 (12)5.1 铭牌 (12)5.2 标志 (13)5.3 安装、操作和维修说明书 (13)6 使用条件 (13)6.1 正常使用条件 (13)6.2 特殊使用条件 (16)6.3 运输、贮存和安置条件 (14)7.1 机械设计 (15)7.2 外壳及防护等级 (17)7.3 温升 (18)7.4 电击防护 (18)7.5 短路保护与短路耐受强度 (24)7.6 成套设备内装的开关器件和元件 (27)7.7 用挡板或隔板实现成套设备内部的隔离 (30)7.8 成套设备内的电气连接:母线与绝缘导线 (31)7.9 对电子设备供电电路的要求 (31)7.10 电磁兼容性(EMC) (32)7.11 功能单元电气连接形式的说明 (33)8 试验规范 (34)8.1 试验分类 (34)8.2 型式试验 (34)8.3 出厂试验 (45)附录A(规范性附录) 适合连接用铜导线的最小和最大截面积 (50)附录B(规范性附录) 在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法 (50)附录C(资料性附录) 成套设备的典型实例 (52)附录D(资料性附录) 内部隔离形式 (59)附录E(资料性附录) 制造厂与用户之间的协议项目 (62)附录F(规范性附录) 电气间隙和爬电距离的测量 (62)附录G(规范性附录) 电源系统的标称电压与设备的额定冲击耐受电压的关系 (65)参考文献 (67)前言GB 7251.1—2005/IEC60439-1:1999本部分的第5章、第7 章、第8章、附录A、附录B、附录F、附录G为强制性的,其余为推荐性的。
IEC《低压成套开关设备和控制设备》关于铜导线裸铜母线的工作电流和功率损耗的计算

【摘自附录H(资料性附录)】铜导线的工作电流和功率损耗表提供了理想状态下,成套设备内导体的工作电流和功率损耗的指导性数值。
确定这些值的计算方法可被用来计算其他工作环境下的数值。
表1 允许导体温度70℃的单芯铜电缆的工作电流和功率损耗I max = I 30хk 1хk 2 P v = I 2max R 20[1+α(T c -20℃)]式中:k 1 外壳内导体周围空气温度的降容系数(IEC60364-5-52-2009 表) k 1= 导体温度70℃ 周围环境温度55℃。
在其他空气温度时的k 1值,见表。
k 2 多于一条电路组合的降容系数(IEC60364-5-52-2009 表 电阻温度系数。
α=T c 导体温度表2电缆在导体允许温度为70℃时的降容系数k 1(引自IEC60364-5-52-2009 表)注:如果表1中的工作电流使用降容系数k转换成其他的空气温度,则相应的功1率损耗也应用上面的公式重新计算。
【摘自附录N(规范性附录)】裸铜母排的工作电流和功率损耗以下表格提供了成套设备内的导体在理想条件下的工作电流和功率消耗值。
此附录不适用于试验验证用的导体。
给出用以建立这些值的计算方法,以便在其他条件下进行值得计算。
表矩形截面裸铜排的工作电流和功率损耗,水平走向,最大面垂直排列,频率50Hz到60Hz(成套设备内的环境温度为55℃,导体温度为70℃)P v =I2хk3[1+α(T c-20℃)]хA式中:Pv每米的功率损耗;I工作电流;k3电流位移系数;铜的传导率,=56m/Ωхmm2A母线的截面积;α电阻的温度系数,α=K-1Tc导体温度成套设备内不同的环境空气温度和/或导体温度为90℃时,工作电流可以通过表中的数值乘以表中的相应系数K4变换。
则功率消耗也应用上面给出的公式计算。
表成套设备内不同空气温度和/或不同导体温度的系数K4可以认为,根据成套设备的设计,可能出现完全不同的环境和导体温度,尤其在较大的工作电流时。
iec低压开关设备和控制设备标准

IEC低压开关设备和控制设备标准一、总类标准1.IEC 60050-191: 工业过程测量和控制术语和定义2.IEC 60050-192: 工业过程测量和控制装置和系统的分类和术语二、母线及低压开关设备1.IEC 60439-1: 低压母线系统一般要求2.IEC 60439-2: 低压母线系统特殊要求3.IEC 60439-3: 电缆和电线选择及安装规范4.IEC 60439-4: 低压开关设备和控制设备总要求5.IEC 60439-5: 低压开关设备和控制设备的安全要求6.IEC 60439-6: 低压开关设备和控制设备的试验和检验要求7.IEC 60439-7: 低压开关设备和控制设备的电磁兼容性要求8.IEC 60439-8: 低压开关设备和控制设备的环境适应性要求三、控制设备及元器件1.IEC 61010-1: 低压控制设备总要求2.IEC 61010-2-1: 低压控制设备特殊要求3.IEC 61010-2-2: 低压控制设备的试验和检验要求4.IEC 61010-2-3: 低压控制设备的电磁兼容性要求5.IEC 61010-2-4: 低压控制设备的环境适应性要求6.IEC 61131-1: 可编程控制器总要求7.IEC 61131-2: 可编程控制器的特殊要求8.IEC 61131-3: 可编程控制语言的语法规范9.IEC 61131-4: 可编程控制器的软件标准四、成套设备及输入/输出1.IEC 60299: 低压成套开关设备和控制设备总要求2.IEC 60305: 低压成套开关设备的特殊要求3.IEC 60307: 低压成套开关设备和控制设备的试验和检验要求4.IEC 60308: 低压成套开关设备和控制设备的环境适应性要求5.IEC 62257-1: 低压成套开关设备和控制设备的电气间隙和爬电距离测量方法6.IEC 62257-2: 低压成套开关设备和控制设备的绝缘电阻和耐压试验方法7.IEC 62257-3: 低压成套开关设备和控制设备的电磁兼容性要求8.IEC 62257-4: 低压成套开关设备和控制设备的试验程序和记录要求五、安装和维护要求1.IEC 60437-1: 低压电气装置总要求2.IEC 60437-2: 低压电气装置的特殊要求3.IEC 60437-3: 低压电气装置的试验和检验要求4.IEC 60437-4: 低压电气装置的电磁兼容性要求5.IEC 60437-5: 低压电气装置的环境适应性要求。
IEC 61439低压成套开关设备和控制设备系列标准解读

IEC 61439低压成套开关设备和控制设备系列标准解读刘洁;王阳;张磊【摘要】介绍了新版IEC 61439低压成套开关设备和控制设备系列标准的整体架构,分析该系列每一部分标准的主要内容,以及与IEC 60439系列标准的主要差异,以便国内低压成套设备制造商和用户尽早了解IEC标准的发展方向和趋势,有利于产品的设计、制造和验证.【期刊名称】《现代建筑电气》【年(卷),期】2015(006)011【总页数】5页(P32-36)【关键词】低压成套开关设备和控制设备;IEC 61439;IEC 60439;差异对比【作者】刘洁;王阳;张磊【作者单位】天津电气科学研究院有限公司,天津300399;天津电气科学研究院有限公司,天津300399;天津电气科学研究院有限公司,天津300399【正文语种】中文【中图分类】TM564低压成套开关设备和控制设备是由一个或多个低压开关器件和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,以及所有内部的电气和机械的连接及结构部件构成的组合体。
它是在低压供电系统中完成电能转化、控制、分配和保护的成套装置,大到输配电设备中变电站用成套装置,小到家庭用的配电板、配电箱。
多年来,GB 7251系列作为低压成套产品强制性认证的国家标准,对低压成套产品的设计、制造、试验和认证都提供了依据。
老版的GB 7251系列国家标准由5个部分构成,等同国际标准IEC 60439系列,即技术内容和文本结构一致。
随着低压成套产品制造水平和产品性能的提高,从产品特性、质量、安全等方面考虑,标准也在修订和完善。
自2009年开始,IEC低压成套开关设备和控制设备分技术委员会便开始陆续发布新版IEC 61439低压成套开关设备和控制设备系列标准。
到目前为止,新版IEC 61439系列标准共包括八个部分,其中第0部分、第7部分为新增加的标准,除此之外,IEC 61439标准的整体架构相比IEC 60439也进行了调整。
电动汽车传导充电系统通用要求

电动汽车传导充电系统通用要求1 范围GB/T 18487的本部分规定了电动汽车传导充电系统分类、通用要求、通信、电击防护、电动汽车和供电设备之间的连接、车辆接口和供电接口的特殊要求、供电设备结构要求、性能要求、过载保护和短路保护、急停、使用条件、维修和标识及说明。
本部分适用于为电动汽车非车载传导充电的电动汽车供电设备,包括交流充电桩、非车载充电机、电动汽车充电用连接装置等,其供电电源额定电压最大值为1000V AC或1500V DC,额定输出电压最大值为1000V AC或1500V DC。
本部分也适用于从现场储能系统(如缓冲蓄电池组等)获得能量的电动汽车供电设备。
在如下特殊条件下,电动汽车供电设备应增加附加功能:1)电动汽车供电设备位于危险区,该区域存在可燃性气体或蒸气、燃料或其他可燃或爆炸性物质;2)电动汽车供电设备设计安装于海拔2000米以上。
本部分不适用于与电动汽车传导充电系统维护相关的安全要求,不适用于ISO 17409规定的车载充电设备,也不适用于无轨电车、铁路车辆、工业车辆和主要用于非道路车辆的供电设备。
2 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。
GB 1002-2008 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸GB 1003-2008 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸GB 2099.1 家用和类似用途插头插座第1部分:通用要求GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(IEC61439-1:1999, IDT)GB 10963.1-2005 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器用于交流的断路器(IEC 60898-1:2002, IDT)GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器(IEC 60947-3:2005, IDT)GB/T 14048.4-2010 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)GB 16895.3-2004 建筑物电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装--接地配置、保护导体和保护联结导体(IEC 60364-5-54:2002, IDT)GB 16916.1-2014 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则(IEC 61008-1:2002, MOD)GB 22794-2008 家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器(B型RCCB和B型RCBO)(IEC 62423:2009,IDT)GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范GB/T 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备第2部分断路器(IEC 60947-2:2006,IDT)GB/T 14048.4-2010 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(IEC 60947-4-1:2009, IDT)GB/T 19596-2004 电动汽车术语GB/T 16895.10-2010 低压电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护(IEC 60364-4-44:2007,IDT)GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007,IDT)GB/T 17045-2008 电击防护装置和设备的通用部分(IEC 61140:2001, IDT)GB/T 20234.1-201x 电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求GB/T 20234.2-201x 电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口GB/T 20234.3-201x 电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口GB/T 21711.1-2008 基础机电继电器第1部分:总则与安全要求(IEC 61810-1:2003,IDT)GB/T 27930-201x 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量GB/T 29317-2012 电动汽车充换电设施术语GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量IEC 62477-1:2011 电力电子变换器系统和设备的安全要求第1部分通用要求(Safety requirements for power electronic converter systems and equipment —Part 1: General)3 术语和定义GB/T 19596、GB/T29317界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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【摘自IEC61439.1-2011附录H(资料性附录)】
铜导线的工作电流和功率损耗
表H.1提供了理想状态下,成套设备内导体的工作电流和功率损耗的指导性数值。
确定这些值的计算方法可被用来计算其他工作环境下的数值。
表1 允许导体温度70℃的单芯铜电缆的工作电流和功率损耗
max301 2 v max20c
式中:
k1 外壳内导体周围空气温度的降容系数(IEC60364-5-52-2009 表B.52.14)k1=0.61导体温度70℃周围环境温度55℃。
在其他空气温度时的k1值,见表H.2。
k2 多于一条电路组合的降容系数(IEC60364-5-52-2009 表B.52.17)
α电阻温度系数。
α=0.004K-1
T c导体温度
表2电缆在导体允许温度为70℃时的降容系数k1
(引自IEC60364-5-52-2009 表B.52.14)
注:如果表1中的工作电流使用降容系数k1转换成其他的空气温度,则相应的功率损耗也应用上面的公式重新计算。
【摘自IEC61439.1-2011附录N(规范性附录)】
裸铜母排的工作电流和功率损耗
以下表格提供了成套设备内的导体在理想条件下的工作电流和功率消耗值。
此附录不适用于试验验证用的导体。
给出用以建立这些值的计算方法,以便在其他条件下进行值得计算。
表N.1矩形截面裸铜排的工作电流和功率损耗,水平走向,最大面垂直排列,
P v=I2хk3
[1+α(T c-20℃)] ƙхA
式中:
P v 每米的功率损耗;I工作电流;
k3电流位移系数;
ƙ铜的传导率,ƙ=56m/Ωхmm2
A母线的截面积;
α电阻的温度系数,α=0.004K-1
T c 导体温度
成套设备内不同的环境空气温度和/或导体温度为90℃时,工作电流可以通过表N.1中的数值乘以表N.2中的相应系数K4变换。
则功率消耗也应用上面给出的公式计算。
表N.2成套设备内不同空气温度和/或不同导体温度的系数K4
可以认为,根据成套设备的设计,可能出现完全不同的环境和导体温度,尤其在较大的工作电流时。
在这些环境条件下,验证实际温升应该通过试验。
功率损耗可以使用与用于表N.2相同的方法来计算。
注:在大电流条件下,附加的涡流损耗也许是重要的,但表N.1中的值并未考虑此种情况。