Межгосударственный стандарт
ГОСТ 8865-93
Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
Electrical insulation system. Thermal evalution and classification
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
ГОСТ 8865-93
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
СИ СТЕМ Ы ЭЛЕКТРИ ЧЕСКО Й И ЗО Л Я Ц И И
Оценка нагревостойкости и классификация
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
сумка с кружевом2
Страница 2
ГОСТ 8865-93
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, мет
рологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наимсиоьаине госуларс т а Наименопамме маимональиого органа по Стандартизайми
Республика Беларусь Белсгандарт
Республика Кыргызстан Кыргызстандарг
Республика Молдова Моддовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджн кстандарт
Туркменистан Туркмен! лавгосинсискиия
Украина Госстандарт Украины
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и серти
фикации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 8865—93 введен п действие
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 8865-87
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2003 г.
© И ПК Издательство стандартов, 1993
© ИГ1К Издательство стандартов, 2003
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
II3
Страница 3
УДК 621.315.61.001.4:006.354 Группа ЕЗО
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Оценка магревостой кости н классификация ГОСТ
Electrical insulation systems.
8 8 6 5 -9 3
Thermal cvalution and classification
МКС 29.035.01
О КСЛУ 3402
Дата ввелемня 1995 —01—01
1 Область распространения
Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия и устанаоливает систему
классификации электро изоляции электротехнических изделий по натрево стойкости и ответствен
ность за ее выбор, а также правила оценки нагревостойкости электроизоляционных материалов и
систем изоляции, их взаимосвязь и влияние условий эксплуатации.
2 Общие положения
2.1 Классы нагревостойкостн
Стойкость изоляции электротехнических изделий зависит от многих факторов, таких как
температура, электрические и механические воздействия, вибрация, агрессивность среды, химичес
кие воздействия, влажность, загрязнение и радиационное излучение. Поскольку для электротехни
ческих изделий доминирующим фактором старения электроизоляционных материалов и систем
изоляции яатяется температура, для оценки стойкости электрической изоляции электротехнических
изделий к воздействию температуры приняты классы нагревостойкостн.
Классы нагревостойкостн и соответствующие им температуры приведены в таблице I.
Табл и uа 1
О б о зн ач ен и е к л а с с а н аф С В О сгой кости Т е м п е р а т у р а . 'С
Y 90
А 105
Е 120
В 130
F 155
Н 180
200 200
220 220
250 250
Температура выше 250 *С должна повышаться на интервал в 25 "С с присвоением соответст
вующих классов.
Использование буквенных обозначений необязательно. Но следует придерживаться вышепри
веденного соответствия между буквенными обозначениями и температурами. Если 2.1.5 применяется
по отношению к оборудованию специального вида, можно использовать альтернативную систему
классификации.
Класс нагревостойкостн электротехнического изделия огражает максимальную рабочую тем
пературу, свойственную данному изделию при номинальной нагрузке и других условиях.
И здание официальное
I4
Страница 4
ГОСТ 8865-93
Изоляция под действием данной максимальной температуры должна иметь пагревостой-
кость не менее температуры, соответствующей классу нагревостойкости электротехническою
изделия (см. 2.1.2). Термин «класс* использовался при ссылке на электроизоляционные материалы,
системы изоляции и изделия. В ГОСТ 27710 был введен термин «температурный индекс*, распро
страняющийся на электроизоляционные материалы, а в ГОСТ 27905.1 — термин «идентификация*
для систем изоляции. Идентификация системы распространяется только на случай ее использования
в конкретном изделии, для которого она предназначена. Термин «классификация» можно исполь
зовать для электротехнических изделий.
2.1.1 Условия эксплуатации
При нормальных условиях эксплуатации можно получить удовлетворительный экономичный
срок службы для таких электротехнических изделий, как вращающиеся машины, трансформаторы
и т. д., спроектированных и изготовленных в соответствии со стандартами, основанными на темпе
ратурах, представленных в 2.1. делая необходимые допуски для учета факторов, характерных для
данного изделия.
2.1.2 Электроизоляционные материалы в системах изоляции
Присвоение электротехническому изделию конкретного класса нагревостойкости не означает,
что каждый электроизоляционный материал, используемый в конструкции изделия, имеет такую же
нагревостойкость. Нагревостойкость отдельных материалов, входящих в систему изоляции, может
не соответствовать нагревостойкости самой системы. В системе характеристики нагревостойкости
электроизоляционного материала могут быть улучшены за счет предохраняющего эффекта других
материалов, входящих в данную систему изоляции. С другой стороны, несовместимость между
материалами может понизить соответствующий температурный предел всей системы по сравнению
со значениями для отдельных материалов. Совместимость материалов в системе изоляции и макси
мальная рабочая температура дтя всей системы должны быть установлены в ходе функциональных
испытаний или в результате опыта эксплуатации.
2.1.3 Температура и превышение температуры
Температура, приведенная в настоящем стандарте, является фактической температурой изоля
ции, но не превышением температуры электротехнического изделия. В стандартах на электротехни
ческие изделия обычно нормируют превышение температуры, а не фактическую температуру. При
разработке таких стандартов, устанавливая методы измерения и допустимое превышение темпера
туры. следует учитывать такие факторы, как конструкция, температурная проводимость и толщина
изоляции, доступность изолированных частей, метод вентиляции, характеристики нагрузки и т. д.
2.1.4 Другие факторы воздействия
Кроме температуры, на способность изоляции выполнять свои функции влияют такие факторы,
как механические нагрузки, действующие на изоляцию и ее опорные конструкции, а также вибрация
и тепловое расширение, роль которого может возрастать с увеличением габаритных размеров
изделия. Вредное влияние могут оказывать атмосферная штага, загрязнение, химические воздейст
вия. Все эти факторы следует принимать во внимание при разработке конкретных изделий. Допол
нительная информация об этом содержится в ГОСТ 27905.1.
2.1.5 Характеристика изоляции
Фактическая характеристика изоляции при эксплуатации зависит от конкретных условий,
которые могут меняться в зависимости от воздействия окружающей среды, рабочих циклов изделия.
Кроме того, прогнозируемая характеристика при эксплуатации зависит от относительного значения
размеров, надежности периода использования сопряженного оборудования и экономической
целесообразности. Для изделий некоторых видов целесообразно установить значение температуры
изоляции, превышающей нормальную или ниже нормальной. Такие случаи могут иметь место,
когда ожидается срок службы короче или длиннее нормального, или существуют особые условия
эксплуатации.
Срок службы изоляции 'зависит от зашиты от кислорода, влаги, загрязнении и химических
воздействий. Следовательно, при данной температуре срок службы изоляции может увеличиваться,
если она защищена от воздействия промышленной атмосферы.
Использование химически инертных газов или жидкостей в качестве охлаждающей или защит
ной среды может повышать стойкость изоляции к воздействию температуры.
Наряду со старением, которому подвергается изоляция, некоторые материалы при нагревании
размягчаются и теряют исходные свойства, которые могут восстанавливаться после охлаждения.
Такие изоляционные материалы не являются непригодными дтя их использования.
2Показаны первые 4 из 8
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.