GB T 12113-1996 接触电流和保护导体电流的测量方法.pdf
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1、、GB/T 12113 1996 前兰主l=I 本标准等同采用!EC990: 1990接触电流和保护导体电流的测量方法技术报告。本标准是修订原国标GB1211389接触电流和接地线电流的测量(等效果用!EC990技术报告草案),题目改为接触电流和保护导体电流的测量方法儿本标准是为了协调各设备委员会在制定或修订“漏电流”测量方法而制定的推荐性标准,其中包括制定该标准的缘由和目的,以及不同测量方法的依据因此,等同采用IEC990对执行各设备安全标准,制定相应的漏电流测量方法有一定的指导意义。原GB12113是在IEC990技术报告(草案)的基础上,根据我国的实际情况,作了部分删除和修改。为了保进国
2、际贸易与交流,参加国际安全质量认证,与国际标准协调一致,本标准等同采用1990年出版的!EC990 本标准从实施之日起,同时代替GB12113-89标准。本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录,本标准的附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录J都是提示的附录。本栋准由中华人民共和国电子工业部提出。本标准由电子工业部标准化研究所归口。本标准起草单位z电子工业部标准化研究所。本标准主要起草人s李兰芬。, 936 GB/T 12113 1996 IEC前言1) IEC有关技术问题上的正式决议或协议,是由那些特别关心这些问题的国家委员会参加的技术委员会所制定的,而且尽可能表达国际上致的看法E
3、2)这些决议或协议以建议的形式供国际上使用,在此意义上为各国委员会所接受。并尽可能地表达所涉及的问题在国际上的一致意见。3)为了促进国际上的致,IEC表达7这样一个意向2所有国家委员会在本国条件允许的情况下,在各自的国家标准中采用IEC建议的文本。IEC文本与相应国家标准之间的任何差异应在后者明确指出,本报告由第74技术委员会“信息技术设备(包指电气事务设备和通信设备)的安全”起草。根据IEC104导则,本报告属于基础安全出版物。本报告的文本基于下列文件z六月法则表决报告74(C0l82 74(C0)98 所萄通过此报告的表决的信息可以在表中的表决报告中找到lj 附录A、附录B、附录C是标准的
4、附录。附录D、附录E、附录F、附录G、附录H和附录J是提示的附录。937 GB/T 12113 1996 号l言本报告试图成为设备委员会在制定或修汀“漏电流”测量标准的测试要求时的导则,尽管“漏电流”这个术语基于下面所述的理由而不使用。1983年IEC的TC74被指定就下面研究范围担负安全指导职能,这个报告是担负这种职能的研究成果。测量泪电流的方法官包括对不同类型设备的有关“漏电流”的所有方面,包括在正常条件和某些故障条件下的有关生理效应和安装场合的电流测量方法。背景本报告的主要工作内容是制定通常被称之为“漏电流”的标准测量方法,以协调不同设备委员会制定的测重要求。本报告中的“漏电流”的测量方
5、法是对IEC479和其他出版物(包括对早期测量方法的叙述)进行研究而产生的。初步结论第一,从对“漏电流”效应的研究中得出两个相关的结论z就安全而言,主要考虑可能流过人体的有害电流(该电流不一定等于流过保护导体的电流h电流对人体的效应比早期标准中所假设的几种要考虑的效应更复杂,对确定连续被形情况下的安全限值,最为重要的效应为以下几种g感知g反应3摆脱;电灼伤。这四种人体效应中任一种都具有唯一的阔值,但其中的某些阀值随频率变化的差异是很大的。第二,根据其不阔的测量方法对两种电流定义如下:l型电流(typelcurrent):在正常条件或单一的故障条件下,当人体接触连接到不同电源系统的接地或不接地的
6、I类或E类设备时流过人体的电流,2型电流(type2current):在正常条件下流过I类设备的保护导体的电流。第三,已做出的结论是术语“漏电流”已用于表达若干不同的概念,(如1型电流和2型电流,绝缘特性等),因此在本报告中,不使用术语“漏电流”。而将流过人体的电流Cl型电流)称为z接触电流将流过保护导体的电流(2型电流称为:保护导体电流接触电流仅在人体(或等效电路)作为电疏通路时才存在。接触电流的测量过去,各种设备标准采用两种传统的技术测量“漏电流”,无论是测量保护导体中的实际电流,还是采用简单的电阻电容网络,都是把漏电流定义为流过电阻的电流。本报告采用更有代表性的人体模型,给出上面提到的关
7、于电流的四种人体效应的测量方法。此人体模型是针对最普遍情况下,一般意义上的电击而选择的,考虑到电流通路和接触条件,使用正常条件下几乎完全是从手到子、或手到脚接触的人体模型。对较小区域的接触例如一个手指接触),a38 GB/T 12113 1996 选用其他不同的模型可能比较合适,这样的模型正在考虑中。在四种效应中,感知、反应和摆脱与接触电流峰值有关,并且随频率变化而不同。由于测量有效傻(r. m. s)最为方便,因此习惯上将电击作为正弦波形来处理。而本报告推荐采用峰值测量方法,它更适合非正弦波形,但也同样适合于正弦波形。对测量感知、反应和摆脱电流所规定的网络是具有频率响应特性的网络,这种加权网
8、络可以对工频F的单限值进行规定并作为基准。然而,电灼伤与接触电流的有效值有关,而与频率无关。对可能发生电灼伤的设备(见7,2),需要分别进行两种不同的测量,即对电击是测量电流的峰值,对电灼伤是测量电流的有效值q每一设备委员会应决定哪种生理效应能接受而哪一种不能接受,并由此而规定电流的限值,对某些特定类型的设备委员会,可以本报告为基础采用简化的方法。在附录D(标准的附录)中提供了依据各个!EC设备委员会早期工作拟定的若干限值的实例。保护导体电流的测量在某些情况下,要求在正常工作条件下测量I类设备的保护导体电流,包括2一一选择剩余电流保护装置的情况;符合!EC364-7-707的第471-3.3条
9、的情况。在这些情况下,保护导体电流通过在设备保护导体中串联一个内阻可忽略不计的安培表来进行测量。第8章给出了保护导体电流的测量。相关文件的书目在附录J(提示的附录)中给出。939 中华人民共和国国家标准接触电流和保妒导体电流的测量方法GB/T 1 211 3-l 9 9 6 idt IEC 990 , 1990 Methods or measurement 。r代替GB12113-89 touch-current and prot配tiveconductor current 1 范围1. 1 本标准为下述电流规定测量方法:可能流过人体的交、直流电流,一一可能流过保护导体的电流。对接触电流所推荐
10、的测量方法是基于流经人体的电流可能引起的效应,本标准不包括特定限值的规定或说明,选择限值的有关要求见GB/T13870. I (电流通过人体的效应第一部分z适用部分队1. 2 本标准适用于GB/T12501电工电子设备防触电保护分类所定义的各类设备。1. 3 本标准巾的测量方法不适用于z一持续时间小于l的接触电流;一在GB9706. l医用电子设备第一部分z通用安全要求中规定的患者能承受的电流3频率低于15Hz的交流电流z一含直流分量的交流电流,单网络应用中对交流和直流复合效应的综合特征尚待研究a一一超过所选择的那些电灼伤限值的电流。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中寻用而构成为
11、本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 1191889工业用插头插座和藕合器一般要求(eqvIEC 309 1, 1988) GB 11919-89 工业用插头插座和搞合器插销和插套尺寸互换性的要求CeqvIEC 309 2: 1989) GB/T 12501-90 电工电子设备防触电保护分类CneqIEC 536: 1976) GB/T 13870. 1-92 电流通过人体的效应第一部分s通用部分(neq!EC 479: 1984) GB 14821. 1 93 建筑物的电气装置电击防护(eqvIEC 364
12、 4 41, 1982) IEC 50(604) :1987 国际电工词典(IEVl第604章2发电、输电和配电运行!EC 3647 707: 1984 建筑物电气装置第7部分z特殊装置或场所的要求,第707章2数据处理设备用装置的撞地要求3定义本标准采用下列定义:3. 1 接触电流touch-current 流入图3、图4和图5所示的网络中的电流,这些网络表示人体的阻扰。3.2 保护导体电流protective conductor current 国家技术监督局1996-0822批准1997-07-01实施9.111 GB/T 12113 1996 用内阻可忽略不计的电流表测得的保护导体中的
13、电流(见第8章。3. 3设备equipment采用有关设备标准中的定义,如果在有关设备标准中未给出定义,则见附录A(标准的附录)。3,4 可被握紧的零部件grippablepart 指设备的这样种零部件,当它传导出去的电流通过人手时,足以使肌肉收缩而握住这个零部件而不能摆脱。能用整个手握紧的零部件可认为就是可握紧的零部件而无需进(步验证,见附录H(提示的附录)。3,5 电灼伤electric burn 电灼伤是由于电流流过或穿过人体表皮而引起的皮肤或器官的灼伤(见IEV604-04-18)。4 测试塌地4. 1 测试场地的环境测试场地的环境要求应按照相应的设备标准中的规定。当规定的电流限值小于
14、O.lmA峰值时或者设备具有可能被高频信号激励的较大的屏蔽层时,应按附录B(标准的附录的要求使用导电板4.2 接地中性导体预定连接到中性导体直接接地的电源(如TT或TN配电系统)的设备应在中线与地之间电位差最小的情况下来进行测试被测设备用的保护导体与接地中性导体之间的电位差应小于1%线电压见图1中的实例)。电摞量筑物电气装置变压器Tl L 线电压N F回/| 小于1%线电压与电源的连接点图1直接供电的接地中性导体测试场地可以使用现场隔离变压器以满足这个要求(见图2中的T2)。咆源建筑物电气装置Jl:lli幡Tl 隔离聋压器T2 I L N PEI /1 ,!于1%线电压设骨与电嚣的连接点图2带
15、有隔离变压器的接地中性导体被测设备披测设备941 GB /T 1 211 3 1 9 9 6 5测量设备5. 1 测量网络的选择测量应采用图3、图4和图5中的某一网络进行。注z对于这三个网辖的进步的解释见附录E和附录F.A R, 1soon 土01% c. o. zz,F 土I0% u, 接凰电植(未加叹)一一(有效值500 测量墙于B R, soon 士0.1% u, 注,U,也可用图4和图5的网络测量。图3未加权的接触电流的测量网络B R, 500口士0.1% u, 加极接触电瞩蜻如电擅反应电流一一(峰值fi0() A R, 150C!l 土。.J % c. O. 22F 士1.0% !O
16、k!l士0.1%测量罐子o 0221F 士!.0% u, 因4加极接触电流(感知电流反应电流的测量网络A R 1soon 士01% (, o. 22F 上l.0% !Okn土o.1% U穹加权接触电流(摆脱电疏)宁主一一一(崎值)500 四量墙于。.009lF 士1.0% -ul- B R, soon 土o.1% ZOkll 土0.1%u, 0 0062F 土l.0% 注。在特定条件下(见s. 2)使用这个网络囚图5加权接触电流(摆脱电流)的测量网络5. 1. 1 感知电流和反应电流(a.c. ) 应使用图4的网络。5. 1.2 摆脱电流(a.c. ) 仅当考虑到人体丧失摆脱能力的情况,例如当
17、满足如下三个条件时,应使用国5的网络2a) 存在的电流是交流,而且在5060Hz情况下,限值大于2.8mA的交流峰值;b) 设备有个可馒紧的零部件;c) 可以预料到当电流通过手和胳膊时很难从可握紧的零部件上摆脱(详细的说明见附录E3)。92 其他情况应使用图4的网络95. 1.3 电灼伤(a.c. ) GB/T 12113 1996 可采用三个网络中的任何一个网络。5. 1. 4 元纹波直流除设备标准另有规定外,可采用兰个网络中的任何一个网络。无纹波直流系指纹波峰峰值小于l0%的直流。5. 2测量装置图3、图4或因5中测量矶、u,或u,所使用的装置应为能够满足下列要求的电压测量仪z用来测量直流
18、的,应能读出直流值。用来测量有效值的,应能读出有效值。用来测量峰值的,应能读出峰值3测量误差应不大于2.%;一具有不小于lMO的输入阻抗,)测量交流时,具有不大于200pF的输入电容:一测量交流时,具有从15HzlMHz的频率范围。当涉及更高频率时,应具有更大的频率范围g具有浮动或差动输入,其在lMHz以内的共模抑制至少为40dB。5. 3 测量电极5. 3. 1 除非设备标准中另有规定,测量电极应是2a) 测量夹e或b) 10cmX20cm的金属徊。5. 3. 2 测量电极应连接到测量网络的测量端子A和B上a5.4 配置被试设备应按最大限度的配置完全组装好,并做好使用准备。还要按照制造方对单
19、台设备的规定连接上适用的外部信号电压。为了测到电流的最大值,在测量期间,应按制造方规定的操作和安装规范连接或断开设备的部件来改变配置。5. 5 测量期间配电系统的连接5. 5. 1 一般要求设备应根据适用的情况,按照5.s. 2、5.5. 3或5.s. 4中的任意一条进行测试。设备委员会应考虑到制造厂所确认的设备在其实际使用中要连接的配电系统(TN、TT,IT配电系统)。当被试设备由制造厂规定只能在某些配电系统中使用时,设备只能在与这些系统连接的情况下进行测试。仅连接到TN或T寸配电系统的设备应符合s.5, 2的要求。连接到IT配电系统的设备应符合;. 5. 3的要求,并且也可以连到TN或TT
20、配电系统上图6图14的电源变压器T可以是建筑物电气装置变压器,也可以是如4.2所要求的现场隔离变压器。对于I类设备,图6图14中的保护导体是可省略的。93 GB/T 12113一1996与电嚣的连接点T P(极性) L A 、电源,测量网络 N 。lJ.6 N(中性导体战障E(地导体故障)I PE B、JA 测量网络图6接到星形TN或TT系统的单相设备的试验配置与电丽的连接点P(极性L T) II , f I I 内nA测量附电源31| I I L .JJ.、卡咛一L(相导体故障N I I N(中性导体故障)唯E(地导体故障B A 测量网络注:中心拍头绕组可以是三角形配电系统的一个相电源.c
21、944 图7接到中心抽头接地的TN或TT系统的单相设备的试验配置与电霉的连接点L LC相导悻融障l n 111111蟠飞r矿产1飞kL 0 -., E(地导体放肆PE B、JA 测量网络图8接到星形TT或TN系统的相间的单相设备的试验配置、电帽T G 相导体接地选择器JkO GB/T 1 211 3 1 9 9 6 与电源的直接点P(极性N(中性导体故障.E(地导体故障B、JA 测量网络L N PE 洼对于配电系统的故障,应规定lkO的电阻器。图9按fl星形If系统的单相设备的试验配置G 相导体接地选择器1kn 性对于配电革统的故障,应规定lkO的电阻器。E(地导体故障PE B、JA 测量网结
22、图JO接到星形IT系统的相阔的单相设备的试验配置A 测量网络B 940 、电源电圃.t 飞T_,-r-i、气、GB/T 12113 1996 与电源的连接点L(相导体故障lI L L L -+” N(性导体故障 E(地导体故障PE E、JA 测量网络c_l I 图11接到星形TN或TT系统的三相设备的试验配置G 棚导体接地选择锦!kO 与电嚣的连接点L(辅导体故障lI L I L L 一一-1:-NC!性导体故障)I N EC地导体故障I PE B、A割量网络一一注z对于配电事统的故障,应规定!kCl的电阻器囹12接到星形IT系统的三相设备的试验配置916 ? 测量网络B A 测量网络B 电源
23、T G 相导体撞地选择器GB/T 12113 1996 与电嚣的直接点L(相导体故障)I L L L EC地导体敝障PE BJA 测量网络图13接到未接地的三角形配电系统的设备的试验配置G EC埠导体故障中心抽头时地选择器PE B、JA 测量网络A 测量同蟠B 注2如果设备同时者三相负载和中心接地单相负载,而且接地的绕组(侧)已经确定,则开关G应停留在巳确定的接地侧的位置上图14接到中心接地的三角形配电系统的兰相设备的试验配置5. 5.2 仅使用TN或TT星形配电系统的设备三相设备应连接到带有接地中性导体的三相星形配电系统上。单相设备应连接到中性导体接地的配电系统的相导体和中性导体之间,或者如
24、果制造厂规定了工作的方式,则也可连接在中心接地的三相星形配电系统的任何商相线之间(见图6、图8和图ll)o5. 5.3使用IT配电系统(包括无接地导体的主角形配电系统)的设备三相设备应连接到相应的兰相IT电源系统。单相设备应连接在栩导体和中性导体之间,或者如果制造厂规定了工作的方式,则也可连接在任何两相线之间(见图9、图10、图12和图13)。s. s. 4 使用单相中心接地的电源系统或中心接地的主角形电源系统的设备单相设备应连接到中心接地的电源系统上(兑图7和图14)0 三相设备应连接到j相应的三角形电源系统上(见图14)。947 5.6 电源电压和频率5, 6. 1 电源电压GB/I吁12
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