В настоящем стандарте ток через тело человека ограничивают, определяя максимальные значения напряжения для доступной цепи, которая должна быть БСНН ЦЕПЬЮ или (с ограниченной достижимостью) НТС цепью.
Это характерная специфика оборудования информационной технологии, особенно в целях передачи данных, когда много единиц оборудования могут быть соединены с центральным оборудованием в "звезду". Пример - телефонные расширители или оконечные устройства ввода данных, соединенные с УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС, которая может иметь десятки или сотни портов. Этот пример используется в следующем описании (см. рисунок W.3).
Каждое оконечное устройство может быть источником тока для человека, касающегося цепи соединения , суммируемым с током, от портов УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС. Если несколько цепей соединены в общей точке, их индивидуальные токи прикосновения суммируются, и это представляет возможную опасность человеку, стоящему на земле и касающемуся цепи соединения.
Различные пути исключения этой опасности рассматривают в следующих разделах.
Изолируйте все цепи соединителей друг от друга и от земли, и ограничьте , до безопасного значения, как описано в W.1.1. Это подразумевает или использование в УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС отдельного блока питания для каждого порта, или обеспечение индивидуального трансформатора для каждой линии (сигнала). Такие решения не эффективны из-за высокой стоимости.
Подключите все сигнальные цепи в общей возвратной точке, изолированной от земли. (Такие подключения в общей точке могут быть в любом случае необходимы по функциональным причинам.) В этом случае полный ток от всех цепей соединителей пройдет через заземленное тело человека, касающееся любого провода любой цепи соединителей. Этот ток может быть ограничен только уменьшением токов соответственным уменьшением числа портов на УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС. Однако значение полного тока будет вероятно меньшим, чем из-за гармоник и других эффектов.
Соедините все сигнальные цепи в общей возвратной точке и подключите эту точку к защитной земле. Ситуация, описанная в W.1.2, применима независимо от числа портов. Так как безопасность зависит от наличия заземления, может возникнуть необходимость использования заземления с высокой целостностью, в зависимости от максимального значения полного тока, который может протекать.
(справочное)
Испытание трансфоматора на максимальный нагрев
(см. С.1)
Раздел С.1 требует, чтобы трансформаторы были нагружены способом, создающим максимальный нагрев. В этом приложении даются примеры различных методов создания этого условия. Возможны другие методы, и соответствие разделу С.1 не ограничивается этими примерами.
Определяют значение входного тока при номинальной нагрузке (см. этап А таблицы X.1). Это значение может быть установлено измерением или получено от изготовителя.
При измерении входного тока нагрузку подключают к выходной обмотке или к выходу импульсного блока питания. Нагрузку регулируют настолько быстро, что обеспечить максимальное значение входного тока , который устанавливается за время работы приблизительно в течение 10 с (см. этап В таблицы Х.1). Испытание повторяют в соответствии со этапом С и, в случае необходимости, переходят к этапам D и J. Входной ток на каждом этапе отмечают и поддерживают постоянным до:
Если любой компонент или защитное устройство срабатывает в течение 10 с после подачи первичного напряжения, регистрируют значение непосредственно перед тем, как компонент или защитное устройство срабатывает.
При проведении испытаний, описанных в этапах С-J таблицы X.1, переменную нагрузку регулируют настолько быстро, насколько возможно, и переналаживают, в случае необходимости, через 1 мин. после подачи первичного напряжения. Последовательность этапов С-J может быть полностью изменена.
Этап | Входной ток трансформатора или импульсного блока питания | Этап | Входной ток трансформатора или импульсного блока питания |
А | Входной ток в номинальной нагрузке | D | |
Е | |||
В | Максимальное значение входного тока после воздействия в течение 10 с равно | F | |
G | |||
Н | |||
J | |||
С |
Х.2 Метод испытания на перегрузку
Электронная защита | Если испытание по X.1 приводят к состоянию, описанному в X.1b, то ток каждый раз на этапах уменьшают на 5% от этого состояния или увеличивают на 5% от номинальной нагрузки, чтобы создать максимальную перегрузку, при которой температура стабилизируется без срабатывания электронной защиты. |
Тепловая защита | Нагрузку регулируют так, чтобы рабочая температура оставалась на несколько градусов ниже номинальной температуры срабатывания тепловой защиты. |
Максимальная токовая защита | Нагрузку регулируют так, чтобы текущий ток был несколько меньше по сравнению с током срабатывания защитного устройства. |