Титульная страница нормативного документа ГОСТ 51323.1-99, регламентирующего выпуск вилок, штепсельных розеток и соединительных устройств

ГОСТ Р 51323-99. Промышленные вилки и розетки

Описание первой и второй частей нормативного документа ГОСТ Р 51323 от 1999 года, требования к конструктивным особенностям розеток и вилок (в стационарном и переносном исполнении) промышленного назначения, их классификация, описание теплостойкости материалов

 
Скачать нормативные документы в pdf-формате по ссылкам:
  • часть 1 с общими требованиями ГОСТ 51323.1-99;
  • часть 2 по взаимозаменяемости размеров штырей и гнёзд ГОСТ 51323.2-99.
В рубрике интернет-магазина можно приобрести розетки и вилки, произведенные согласно требованиям указанных стандартов.
 
 

Сфера применения стандарта ГОСТ 51323 часть 1

Стандарт регламентирует производство вилок, штепсельных розеток, соединительных устройств промышленного применения, работающих в сети постоянного либо переменного тока с напряжением до 0,69 киловольт и током не более 0,25 килоампер. В каталогах производителей их называют промышленными разъёмами.
 

Основные определения

Штепсельный соединитель – устройство, необходимое для соединения подвижного кабеля со стационарным источником тока. Состоит из:
  • штепсельная розетка (стационарная) – часть соединителя, которая устанавливается вместе с проводкой или входит в состав прибора;
  • штепсельная вилка (переносная) – часть соединителя, которая крепится на гибкий кабель или является с ним одним целым.
Кабельный соединитель – устройство для присоединения двух кабелей, перемещаемых в пространстве. Складывается из:
  • кабельной розетки и вилки – части соединителя, присоединяемые к кабелям.
Вводной соединитель – устройство, соединяющее кабель с электрическим прибором. Составные части:
  • переносная розетка – часть соединяющего устройства, крепится на кабель и соединяет его с источником тока;
  • вводное устройство (стационарная вилка) – часть соединителя, которую устанавливают на электрическом приборе либо встраивают в него.
 

Классификация соединителей

 
Согласно стандарту классификация осуществляется по таким признакам:
  • предназначение;
  • степень защиты IP;
  • протекция от влаги;
  • присутствие заземления;
  • способ крепления кабеля;
  • наличие блокировки.
Ниже представлена развернутая классификация соединителей.
1 По назначению:
1.1 штепсельные розетки;
1.2 переносные розетки;
1.3 вводные устройства.
2 По степени защиты:
2.1 согласно нормативному документу ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP;
2.2 по степени протекции от влаги:
       2.2.1 брызгозащищенные;
       2.2.2 водонепроницаемые.
3 По наличию заземляющего контакта:
3.1 с ним;
3.2 без него.
4 По варианту закрепления кабеля:
4.1 разборные вилки + переносные розетки;
4.2 неразборные вилки и перемещаемые розетки.
5 По присутствию в конструкции блокировки:
5.1 отсутствует;
5.2 механическая;
5.3 электрическая.
 
С потребительской точки зрения классификацию производят:
  • степень защиты IP44 либо IP65 (работа в помещении и на улице соответственно);
  • количество штырей и гнёзд соответственно (2Р+РЕ, 3Р+РЕ, 3P+N+PE);
  • номинальный ток 16, 32, 63 или 125 ампер (последние два ампеража запрашивают редко, поэтому они не представлены в интернет-магазине, но поставляются);
  • вид вилки и розетки – переносная или стационарная (4 вариации).
 
 

Защита от удара электротоком

Конструкция соединителей обеспечивает:
1. Недоступность касания токопроводящих частей розеток (стационарных и переносных), вилок и вводных устройств во время нормальной эксплуатации;
2. При соединении вилок с розетками первым происходит соединение заземляющего контакта, потом фазных и нулевого. Соответственно при разъединении заземляющий контакт размыкается последним;
3. Часть вилки, несущая контакты не может быть вмонтирована в корпус розетки (штепсельной или переносной).
 

Требования к конструкции

Общие (к соединителям и их частям):
  • поверхности без облоев, заусенцев, острых краёв;
  • доступность приспособлений для закрепления части, несущей контакт, к установочной поверхности;
  • отсутствие возможности изменения потребителем положения заземляющего или нулевого контакта;
  • соответствие степени защиты устройства степени указанной в маркировке.
 
К штепсельным розеткам:
  • контактные гнезда устроены так, что бы при полном соединении с вилкой обеспечивалось требуемое нажатие контактов;
  • возможность беспрепятственно вводить и выводить вилку в розетку, при этом самопроизвольное выпадение вилки невозможно;
  • проводники без проблем вводят и закрепляют в выводах, при этом их изоляция не соприкасается с токопроводящими частями, полярность которых противоположена полярности проводника;
  • крышки и корпуса закрепляются после соединения с кабелем, обладают достаточной прочностью, что бы не сниматься без специального инструмента;
  • кабельные вводы обеспечивают целостность оболочки кабеля;
  • изолирующие прокладки и перегородки механически прочные и закреплены так, что бы нельзя было поменять их положение;
  • штепсельные розетки полностью закрыты до ввода в них вилок;
  • стационарные розетки на напряжение более 0,05 киловольт имеют заземляющий контакт.
 
К вилкам и переносным розеткам:
  • корпуса закрывают вводы и концы гибкого кабеля;
  • отдельные элементы конструкции крепко соединены, устройства не разбираются без инструментов;
  • изолирующая прокладка не снимается и не перемещается;
  • контакты вилок не проворачиваются и не снимаются без инструмента;
  • контакты переносных розеток эластичны;
  • контактные гнезда переносных розеток не препятствуют вводу вилки, но и не позволяют ее самопроизвольного выпадения;
  • вставленные в розетку вилки должны иметь требуемую степень защиты от влаги;
  • переносные розетки полностью закрыты до ввода вилки;
  • устройства, работающие в сети, с напряжением более 50 вольт имеют заземляющий контакт;
  • вилки и розетки не имеют устройства для присоединения более чем одного кабеля, к вилке присоединяют не более одной розетки, к розетке не более одной вилки.
 

Теплостойкость

Изделия работают 24 часа при температуре от -15ºС до + 35ºС и относительной влажности воздуха 45-75%.
Образцы выдерживают температуру +95-105ºС в нагревательном шкафу в течение 60 минут, при этом изолирующий компаунд продолжает закрывать токопроводящие части.
После прижатия стального шарика диаметром 5 миллиметров к горизонтальной поверхности изоляционного материала в течение 1 часа с силой 20 ньютон остается вмятина диаметром 2 мм. Для частей несущих токопроводящие элементы разборных соединений эксперимент проводят в нагревательном шкафу при температуре +120-130ºС, для других – при температуре +77-83ºС.