ILME: Mehrpolige Steckverbinder für industrielle Anwendung
Mit diesem Spannungswert, dem jeweiligen Verschmutzungsgrad und der Materialgruppe werden in Tabelle 6 die Mindestkriechstrecken ermittelt. 21 Normen MEHRPOLIGE STECKVERBINDER ❱ Normen ❱ CN i Bemessung der Mindestkriechstrecke. Bezüglich der Mindestkriechstrecke bzw. die “kürzeste Strecke längs der Oberfläche des Isolationsstoffes zwischen zwei leitenden Teilen” [IEC 60664-1, Definition 3.3] verweist die Norm EN 61984:2009 bei Steckverbindern auf die Norm IEC 60664-1:2007 , Tabelle F.4 . Dieser Wert wird auf der Grundlage der Bemessungsspannung, des Verschmutzungsgrades und der Art des Isolierstoffes bestimmt. Die Bemessungsspannung, die in der Tabelle 6 anzusetzen ist (Nennspannung des Versorgungssystems), wird für einphasige Netze mit 2 oder 3 Leitern in Wechselspannungsnetzen über die Tabelle 3a der Norm IEC 60664-1 und für dreiphasige Netze mit 3 oder 4 Leitern in Wechselspannungsnetzen über die Tabelle 3b ermittelt. Im Allgemeinen ist die Isolierspannung Leiter-Leiter für dreiphasige Netze mit Nennspannung 230/400V gleich 400V und die Isolierspannung Leiter-Erde für Systeme Leiter-Leiter oder Leiter-Erde gleich 250V. Bei dreiphasigen Netzen mit Nennspannung 400V oder 500V ist die Isolierspannung Leiter-Leiter gleich 400V bzw. 500V. Der Verschmutzungsgrad muss entsprechend der Norm IEC 60664-1angegeben werden. Da er einen starken Einfluss auf die nominale Isolierspannung eines Steckverbinders hat, muss die nominale Isolierspannung eines Steckverbinders für jede Verschmutzungskategorie in Betracht gezogen werden. TABELLE F.3a. Einphasige Systeme mit 2 oder 3 Leitern in Wechsel- oder Gleichstromnetzen (IEC 60664-1 Fassung 2.0 - 2007-04). Spannungen für Tabelle F.4 V V V 12,5 12,5 - 24 25 - 25 25 - 30 32 - 42 50 - 48 50 - 50 ** ) 50 - 60 63 - 30-60 63 32 100 ** ) 100 - 110 125 - 120 125 - 150 ** ) 160 - 220 250 - 110-220 250 125 120-240 250 125 300 ** ) 320 - 220-440 500 250 600 ** ) 630 - 480-960 1000 500 1000 ** ) 1000 - Nennspannung des Versorgungs- netzes *) Isolierung Leiter-Leiter 1) Isolierung Leiter-Erde 1) Alle Netze Netze mit drei Leitern und zentralem Punkt geerdet TABELLE F.3b. Dreiphasensysteme mit 3 oder 4 Leitern in Wechselstromnetzen (IEC 60664-1 Fassung 2.0 - 2007-04). Spannungen für Tabelle F.4 V V V V 63 63 32 63 110 125 80 125 120 125 80 125 127 125 80 125 150 ** ) 160 - 160 208 200 125 200 220 250 160 250 230 250 160 250 240 250 160 250 300 ** ) 320 - 320 380 400 250 400 400 400 250 400 415 400 250 400 440 500 250 500 480 500 320 500 500 500 320 500 575 630 400 630 600 ** ) 630 - 630 660 630 400 630 690 630 400 630 720 800 500 800 830 800 500 800 960 1000 630 1000 1000 ** ) 1000 - 1000 Nennspannung des Versorgungs- netzes *) Isolierung Leiter-Leiter 2) Isolierung Leiter-Erde 1) Alle Netze Dreiphasige Netze mit vier Leitern und Nullleiter Dreiphasige Netze mit drei Leitern, geerdet 1) oder mit einer geerdeten Phase Legende: 1) Der Isoliergrad Leiter-Erde von ungeerdeten Netzen oder über von Impedanzen geerdeten Systemen ist identisch zu Leiter-Leiter Netzen, da die Betriebsspannung jeder Leitung praktisch die volle Spannung zwischen den Leitern [Leitungsspannung] erreichen kann. Dies beruht auf dem Umstand, das die effektive Spannung zur Erde durch den Isolationswiderstand und die kapazitive Impedanz jeder Linie zur Erde gegeben ist. Daher kann ein niedriger (aber akzeptabler) Isolationswiderstand eines Leiters diese effektiv erden und die Spannung der anderen beiden Linien zur Erde so weit ansteigen lassen, bis die volle Spannung zwischen den Leitern [Leitungsspannung] erreicht wird. 2) Für Betriebsmittel, mit dreiphasiger Versorgung (sowohl mit 4 als auch mit 3 Leitern, geerdet oder nicht geerdet) dürfen nur die auf Netze mit 3 Leitern bezogenen Werte verwendet werden. *) Unter der Annahme, dass die Bemessungsspannung des Geräts nicht unter dem Wert der Nennspannung des Stromversorgungssystems liegt. **) Diese Werte entsprechen den Werten der Tabelle F.1.
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