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BS1363-2:1995-英式插头插标准

BS1363-2:1995-英式插头插标准
BS1363-2:1995-英式插头插标准

起草委员会

该英国标准由电力电气工程标准委员会委托技术委员会制订,技术委员会具体单位如下:

ASTA认证服务处

工程顾问协会

控制制造商协会(TACMA(BEAMA(股份)有限公司))

英国电气协会(BEAMA(股份)有限公司)

英国电工审批部

英国塑料联盟

BSI消费政策委员会

卫生部

工商部(消费安全组,CA公司)

BEAMA 设备

电气协会

电子元器件工业联盟

电气工程师协会

照明协会

照明工业联盟(股份)有限公司

国家电气安装契约检查委员会

以下单位通过委员会小组也参与了标准的起草:

英国电缆制造商联盟

英国无线电及电子设备制造商协会

消费者协会

ERA技术(股份)有限公司

商业标准管理协会

合作工程师协会

爱尔兰国家标准当局

皇家意外事件预防协会

13 插头,插座-孔,适配器以及连接部件

第2部分:13开关型/非开关型插座-孔特性

目录

页起草委员会封面前言III

1 使用范围 1

2 使用条件 1

3 项目定义 1

4 概述 4

5 形式检验的常规条件 4

6 分类 6

7 标签标志 6

8 安全、爬电距离以及绝缘8

9 活动件的易维修性11

10 接地保护11

11 端子以及末端部件12

12 (没用到)13

13 插座-插头结构13

14 老化以及湿度特性17

15 绝缘性能以及导电性能19

16 温升特性19

17 插座-插头的工作极限21

18 插座-插头的正常工作条件22

19 活动件和固定件的连接22

20 结构强度24

21 螺丝,过电流部分和连接部分26

22 耐热性27

23 抗异常发热、火灾能力28 附录A(标准)标准连接的结构和标度30 附录B (标准)温升实验的测试插头31 附录C (标准)安全爬电距离测试31 附录D(标准)CTI和PTI 36 附录E(标准)额定耐冲击电压,额定电压,以及过压种类之间的关系37 附录F(标准)污染级别37 附录G(标准)脉冲电压测试38 图1-----测试针39 图2a)--- 弹性盖的机械强力测试仪器40 图2b)----图2b)的硬木阻塞41 图3-- 插座连接方式42 图11------插头插座测量43 图12------接触测试计44 图13------接触和非接触方式测试仪器和电路45 图14------非接触测试计46 图15------调力矩计47 图16------有效接触的移开计48 图18------弯曲疲劳测试计49 图19------保险夹的可靠性连接49

6.分类

插座分类:

-单型或者多型;

-开关型或者非开关型;

-带保险类或者不带保险类;

-固定型或者可移动型;

-(如果为固定型)嵌入式,平面式,或者盒装式;

-(如果为移动型)重接线路型,和非重接线路型;

-带指示灯和不带指示灯型。

7.标签标志

7.1 插座应有易辨认而且牢固的标示,不能固定在螺丝、垫片或者其它可一移动部分,或者可选购部分上。标

示应含有以下内容:

a).制造商或者相关责任卖方的名字,商标,或者标记,这些也可以复制在一个可移动的保险盒上;

b). 英国标准号,也即,BS 13631)

c). 对于可移动类插座-插头,英国标准号后面应该跟“/A”;

d).对于重接线路型,不同导体的连接用的终端应标以7.55.5给出的符号;

e).对于带保险类的插座,在插座的保证面标上“FUSE”或者“FUSED”或者7.57.5中的符号;

f).固定型带保险多型插座应在保证面标上最大电流13A(例如MAX.13A);

g).所有插座都应该标上:

1).额定电流;

2).额定电压;

3).电源种类;

可移动类插座应该标在容易看到的外部表面。对于非重接线路、可移动型插座,额定电流应该是表2给出的适用于附着可变形电缆的最大电流。

1)标示BS 1363在产品上表示制造商对一致性的声明,也即,制造商对产品达到标准需要的声称。仅仅制造商对声明的正确性负责。这样的声明不能和第三方的证明相混淆。

7.1.1检查标签是否变形。首先用用水浸泡过的抹布擦大概15s,然后用用易熔性已烷,混以一定量的芳香族,其最大容量不超过0.1%, 丁醇值29,初始沸点大约为69℃,相对密度大约为0.68,擦大概15s。

之后,标签应保持清晰。雕刻或者浇铸上的标签则无须进行该测试。

7.2 便携式、带保险型插座应提供可移动的标签,标志或者指示表明连接的保险的额定电流,例如,“匹配保险为X 安”(这里“X”指连接的保险的额定电流)。

7.2.1 应该审查的项目

7.3 配有软线便携式的插座应提供一个标志或说明表示软线的颜色,如下所述:

主回路线应根据下文颜色配置:

绿/黄地线

蓝零线

褐色火线

7.3.1 应该审查的项目

7.4 需重接线便携式插座应提供近似3芯软线的安全连接的足够说明,包含清晰的导体失去绝缘的指示。

7.4.1应该审查的项目

7.5 下面是符号的定义

安培 A

电压V

*流电流~

火线L

零线N

*地线

*保险

注1 BS 6217 详细介绍标*的符号。

注2 插座的额定电压、额定电流,可以单独用表格标出,额定电流应放在额定电压的前或者上一行。

电源符号应放在额定电压后面。例如:

13 A 250 V ~ or 13/250 ~ or 13/250 ~

或者13 A 250 V a.c. 或者13/250 a.c.或者13/250

8. 安全间距,爬电距离,以及可靠绝缘

附件的构造应满足安全间距,爬电距离,以及可靠绝缘, 可以充分防止可能发生的环境因素引起的电力波动。安全间距,爬电距离,以及可靠绝缘还应该满足下述8.1, 8.2 和8.3。

注需要和测试建立在BS EN 60664-1。

8.1安全间距

直接从低压电源到过压级别III。

安全间距的大小应能经受住厂家宣称的额定脉冲电压,考虑额定电压和附录E中给出的过压值,以及附录F中厂家给出的污染等级。

测量前:

移去所有无需用工具即可移去的部分,可被装配在任何方向上的可移动部件放在最不利的地位。

注可移动部件是,例如,六角螺母,它的位置不能通过装配控制。

安全间距按照附录C测量。

8.1.1 基本绝缘的安全间距

基本绝缘的安全间距应不低于表8所列数值。下述例外。

更小安全间距可以被用(表8中标注的例外),如果附件达到附录G脉冲耐受电压测试,测试电压见附录E,只要这些部分是刚性的或者是浇铸的,或者如果安装间距不会由于扭曲或者被部件的焊接,连接以及正常使用等的

移动而减小。

如果测量需要或者附录G的测试需要,可以通过检查看是否满足。

8.1.2 功能绝缘的安全间距

功能绝缘的安全间距不应低于8.1.1中基本绝缘中的值。

如果测量需要或者附录G的测试需要,可以通过检查看是否满足。

8.1.3 追加绝缘

追加绝缘不应低于8.1.1中基本绝缘中的值。

如果测量需要或者附录G的测试需要,可以通过检查看是否满足。

表8

8.1.4 加强绝缘的安全间距

加强绝缘的安全间距不应低于8.1.1中基本绝缘中的值,但可以用表8中给出的额定脉冲耐受电压。但可以采用下面更高级别的等级。

8.2 爬电距离

爬电距离是为考虑污染等级时希望出现在正常使用情况下的电压考虑的。

测量前:

移去所有无需用工具即可移去的部分,可被装配在任何方向上的可移动部件放在最不利的地位。

注1 可移动部件是,例如,六角螺母,它的位置不能通过装配控制。

注2 爬电距离不能低于安全间距。

爬电距离按照附录C测量。

材料组和CTI/PTI值之间的关系如下:

材料组I 600≤CTI/PTI

材料组II 400≤CTI/PTI<600

材料组III a 175≤CTI/PTI<400

材料组III b 1100≤CTI/PTI<175

CTI/PTI值根据附录D定。

注3 对玻璃,陶瓷和其它无机材料,爬电距离不需要大于相关安全间距。

8.2.1基本绝缘的爬电距离

基本绝缘的爬电距离不应该低于表9的数值。

是否合乎要求应测量检查。

表9-基本绝缘的爬电距离

8.2.2功能绝缘的爬电距离

功能绝缘的爬电距离不应低于8.2.1中基本绝缘中的值。

是否合乎要求应测量检查。

8.2.3追加绝缘的爬电距离

追加绝缘的爬电距离不应低于8.2.1中基本绝缘中的值。

是否合乎要求应测量检查。

8.2.4加强绝缘的爬电距离

加强绝缘的爬电距离不应低于8.2.1中基本绝缘中的值。

是否合乎要求应测量检查。

8.3 可靠绝缘

基本绝缘,追加绝缘以及加强绝缘的可靠绝缘应能抵抗在正常使用中出现的电气异常。

对于可靠绝缘没有最小距离定义。

8.3.1 基本和追加可靠绝缘

基本和追加可靠绝缘应抵抗住附件厂家宣称的所需脉冲电压,见8.1.1中描述的过压等级III。是否合适应根据第15项做测试检查。

8.3.2 加强可靠绝缘

加强绝缘应抵抗住所需脉冲电压,但是比8.3.1 中基本和追加可靠绝缘的要高一个台阶。

是否合适应根据第15项做测试检查。

9.带电部件的易接近性

9.1 插座的设计应使得当在正常使用中焊接或者布线时,其带电部件不应能接触到。

9.1.1 用图1所示测试针,以5N力垂直插到插座的可进入外部,它不应该能触到带电部分。

9.2 插座的设计和结构,应能防止用户触到带电部分。

9.2.1 应满足BS 1363的这部分的空间和操作要求。

9.3 插座的弹性接口的设计和构造,应使得在正常装配和接线时,没有:不适当的压力造成损坏,带电体穿过可进入外部接口,或者有减少第8项中所述的爬电距离和安全间距倾向的危险。

9.3.1 安全间距应通过下面的实验检测(见图2实验仪器)

仪器的设计应能提供一个稳定的压力240N,施加在可能存在失败的地方,图2所示为通过一个金属板测试承受压力的设备。

每个样品按顺序在每个选择的部位加压。在每个加压期间,在所有带电部分和接地的测试设备之间加2000V ±60V 50Hz的正弦波60s。

测试期间,不应出现闪烙和击穿现象。

测试完毕后,不要以30N的力度用BS EN 61032:1998的11部分的测试针,触及带电部分。

9.4 不应使一个导电器件能被插入插座的接地插座孔,因为这种情况下,有碰触任何带电体(有绝缘或无绝缘)的危险。

9.4.1 可靠性测试应通过采用一个刚性的金属针,直径1mm, 长度60±1mm, 在一个最不利的位置,采用5N的力度,穿过接地孔或者焊接或者线连的带盒的插座的孔。

10. 接地规定

10.1 插座的设计应满足,当插入插头时,接地插头应先于带电插头接通。当拔掉插头时,带电体应先于接地插头断开连接。

10.1.1 应观察和通过电气测试检查可靠性。

10.2 插座的所有易靠近的金属部分均应和接地的插座有可靠的连接,除了附在其上的金属部分或者穿过其的螺丝,非导电材料,以及被这样的材料和带电部分分离而在正常使用中不可能变得导电的,它们不需要和接地的插座有可靠的连接。

注涂了漆或者瓷铀的金属部分也在本条所述的易靠近的金属部分之列。

10.2.1 可靠性检查方法如下:

a). 对于和带电体隔离的部分,采用15.1.3描述的测试方法;

b). 对于连接到接地体的金属部分,用下述方法。在接地体和任何易靠近的将被接地的金属部分之间,和插入接地插座的接地插头和接地体之间,加上空载不超过12V的25A±0.75A交流电源,时间是60+5s;

c). 接地端和任何其余提到的部分之间的电阻不应该超过0.05Ω。

10.3 如果采用固定螺丝的方式连接电气的固定盒到插座的接地导体,那么螺丝和接地端子之间应该是低阻抗。

10.3.1 可靠性检查用10.2.1b描述的适用于插座接地端子和任何采用固定螺丝连接接地电路之间的测试方法。为此,插座以内感固定在合适的盒子中,固定螺丝应上到表3a中给出值的2/3。

表3a 螺丝和螺母的扭矩

H11. 接线端和终端

11.1 应具备接线端和终端, 可以有效地夹住和保护连在他们上面的导线, 以便有效导电..

11.1.1 符合性测试根据11.2和11.9进行.

11.2 可以再接电线的电器插座应该带3.20里所定义的接线端.

11.2.1 符合性由检验确定.

11.3 不可以再接电线的便携式的电器插座应该带焊接过的, 起皱褶的或者相似的终端; 对于终端的所有这些方法, 至多允许一股0.5平方毫米或两股其他型号的导线在导电过程中断裂. 上了螺丝并拧紧的接线端不可以用. 除非被焊接的部分完全在褶皱的外面, 有褶皱的连线不应该被用于已被焊接过的软线上.

11.3.1符合性由检验和测量确定.

11.4 不用特别的准备,可以再接电线的便携式的电器插座的接线端也许会允许带有横截面积为0.5平方毫米到1.5平方毫米的通称导线的软线连接.

114.4.1符合性由检验并安装合适的导线确定.

11.5 不用特别准备, 安装在固定电器插座的起褶皱的主引线端子和中性接线端会允许一个,两个或三个2.5平方毫米实心或绞合导线,或者一个或两个4平方毫米的绞合导线.

11.5.1符合性由检验并安装合适的导线确定

11.6 不用特别准备, 插座上的接地接线端会允许一个,两个或三个1.5平方毫米或2.5平方毫米实心或绞合导线,或者一个或两个4平方毫米的绞合导线.

11.6.1符合性由检验并安装合适的导线确定

11.7 在用柱形接线端的地方应该有长到能够伸到导洞较远一边的紧固螺丝.螺丝的尾部应该稍微有点圆以便最小化对导线的损害. 导洞和紧固螺丝的大小应该使他们主直径两边的间隙在用于软线连接时不超过0.4毫米, 当仅用于固定配线的连接时,间隙不超过0.6毫米.

11.7.1符合性由检验和测量确定

11.8 接线端螺丝的标准外部直径要大于3毫米并且不小于6B.A.

11.9 在可以再接线的便携式的插座接线口,接线端所处的位置应该保证当导线安装好之后, 柔性导线的一根杂散导线束都不会脱离出来.在带电部分和可接触到的外表面间, 意外连接的风险可以被忽略,

11.9.1符合性由检验和下列测试确定

根据制造商的说明, 将绝缘的长度从横截面积为1.5平方毫米的柔性导线的末端移开. 柔性导线的一根自由导线束可以不用管它, 把其他的导线束全部塞入接线端并且夹紧. 不用把绝缘部分扯到后面, 杂散导线束在每个方向上都是弯曲的, 除非弯曲是由盖子的代替物产生, 否则在圆形网区不会产生锐弯.

连接到接线端的自由导线束不应该:

a)接触任何金属部分, 以便使熔断体回流.

b)接触任何可以连接到金属部分的金属部分

c)产生潜流放电, 和外表面间的间隙小于1.3毫米

连接到接地接线端的柔性导线不应该接触任何带电部分.

12(不用)

13 电器插座的构造

13.1 插座触点的配置应入数据3所显示.

插座的接合表面上不应该有可能阻止插头充分插入的凸块. 插座触点的间距应该如BS 1363-1:1995所阐述的,与插脚相一致.

13.1.1符合性由检验并且根据数据11使用标准度量确定

如果使用突出的标记, 那么这个标记与接合表面相比不凸出超过0.5毫米并且与13.2相一致.

13.2 插座上的主引线端子和中性接线端应该这样定位: 当插头正确地并且全部插入时, 在所有的插脚所在的位置上可以使触点与其一一对应.

13.2.1符合性由检验并且根据数据12和数据13中的线路图使用标准度量确定. 两个指示灯都应是亮的.

13.3 当插头插入插座的时候, 带电销钉的任一端从插座前面到对应插座触点接触的第一点,这段距离在任何位置上都至少有9.6毫米.

13.3.1符合性由检验并且根据数据14和数据13中的线路图使用标准度量确定. 两个指示灯都不是亮的.

13.4 在接触发生的时候插座触点应该可以自我调节,每一个插座触点在正常使用状态下都应促使和维持与相应销钉的有效的电子和机械接触. 产生触点压力的方式应与每个插座触点独立地相关联并且不应利用绝缘材料.每个插座触点应该可靠地连接到它接线端或终端的固定部位.

13.4.1符合性由下列测试和条款16来确定

a)在任何专用路线或中性插座触点和相对应插定插脚间的电压降是通过测量连接到插座触点间附近一点的搭

接片的接线端和相应插脚之间来得到.电压降不应超过25MV在13A±0.4A.

b)如数据16b所示,从任何任何专用路线或中性插座触点用线规插拔,检验以保证快门机构和盖子底座模型的

材料都对测试结果没有影响。插座触点的标准测量时间至少有30秒钟,插座水平放置同时线规垂直向下挂起。

13.5 主引线和中性插座触点应能承受用插座变压器和其他类似物体施加在他们上的压力。

13.5.1 符合性由下列测试确定。

安装好插座,使接合表面处在垂直面上并且主引线和中性插脚的主轴线保持水平。如数据15显示线规的尾部E 被插入到主引线插座孔直到插脚D和750克±5克的物体挂在插脚C上为时30-35秒。

将插座以垂直于接合表面的基线为轴以180度旋转,荷重施于插脚C30-35秒。测试重复进行。测试后,插座触点保持载重至少30秒。同时插座接合表面水平放置,线规垂直向下挂起。

13.6 接地插座触点应承受由不正确插入插头而施加在它们上面的压力。

13.6.1符合性由下列测试确定

安装好插座,使接合表面处在垂直面上并且接地插脚孔的主轴线保持水平。如数据15显示线规的尾部A被插入到接地插脚孔直到插脚B和750克±5克的物体挂在插脚D上为时30-35秒。

将插座以垂直于接合表面的基线为轴以180度旋转,荷重施于插脚D30-35秒。测试重复进行。测试后,接地插座触点保持载重至少30秒。同时插座接合表面水平放置,线规垂直向下挂起。

13.7 插座的构造应该是这样:当插头拔出时,带电的插座触点被屏蔽闸自动屏蔽。一个插座孔屏蔽闸不应被其他的屏蔽闸控制。屏蔽闸应该通过接地插脚的插入或者其他两个更多的插脚同步插入来控制,假设线规插入任何带电插座孔的的线规都不是开的。

13.7.1符合性由检验,18.1.2描述的测试和如表16b)所示的线规应用确定,线规和测试插脚,如表一显示,用5牛的力垂直于插接合表面作用于屏蔽闸。

它应不可能接触到带电部分。

13.8 插座构造应能够允许插头容易进出。

13.8.1符合性由下列测试确定

在插座正常安装的情况下,将插头插入和拔出插座10次。

然后插头被插入到插座,一股力从平行于插脚轴线的方向逐渐作用。

在这股离没有达到36牛之前,插头不会拔出插座。

注意:请小心,在测试之前除去插脚和插座触点上的油脂。

13.9 主引线和中性插头的孔不应超过7.2毫米X4.8毫米,接地插头的孔不应超过8.8毫米X4.8毫米。

注意:孔的形状应该便于合适插头的插入。

金属板上主引线和中性插脚的洞周围应有足够的绝缘材料以保证符合条款8。

接地触点应与盖子前表面齐平,但是他们的效能不应依赖于盖子的绝缘材料。在这种情况下孔的大小应该在最大程度分离的情况下通过测量接触面间的距离得到。

13.9.1符合性由检验和测量确定

13.10 主引线和中性插脚相对应的孔离插座接合表面的周边应小于9.5毫米,除非当带电插头同时插入来控制屏蔽闸,这个时候距离插座较低的一边的尺寸可以增加为至少18毫米。

注意:9.5毫米和18毫米尺寸可能包括至多1毫米的周边半径。

13.10.1符合性由检验和测量确定

13.11 开关构造应该这样:当开关操作缓慢时,不会发生太严重的跳火。在任何交换插座上的开关会不当连接电源和主引线插座。双极开关会通过调速控制器的运动使每个孔闭合或断裂。

13.11.1符合性由检验和测量确定

条款17中描述的下列测试,线路断掉了10次,每一次用手移动动作构件持续两秒钟,试图在造成跳火的中间位置阻止移动接触。动作构件在大约2秒钟之后会被释放,任何跳火都会停止。

13.11.2 开关的动作构件在关闭状态不会保持静止状态,同时开关触片关闭。传动机构的构造应该使开关在操作时保持仅仅在一个位置,给予充分的接触或充分的接触分离。对于在触点关闭的状态下安装另外一套由厂商为此测试提供的新的三个标本后而不会被拆散.

13.11.3符合性由检验和13.11.4的测试确定

13.11.4 必要的开闸的力F应首先被测量然后作用于动作构件的末端.

使开关的动作构件处于关闭位置, 用于最严格测试的极点的固定和移动的触片应用机械方法保持关闭.

用表3b规定的测试力作用于动作构件.这股力应该以朝向触点最合适的方向平滑而连续的运动向动作构件的末端点,为时10秒.

如果锁闭方式被设计成在打开位置锁住动作构件, 那么在这股力作用的时候在这个位置应该不可能锁住动作构件.

测试后,当测试力不再施用时, 动作构件应该保持OFF状态.

表三致动器测试力

13.12 多路插座应该能同时使用所有的插座

13.12.1符合性由检验并用线规确定

13.13 如果插座上装有熔断片, 须符合BS 1362:1973并且应安装在主引线接线端或终端和相应插座触点或开关之间的合适触点上.

应该这样设计: 在使用时,熔断片不能被意外地不当放置或当熔断器盖, 熔断载体在适当的位置被替换和保护时, 处于不正确的触点上. 在通电时不用拆开插座应该就可以移开或替换熔断片,并且没有带电的部分会受影响.

连接到主引线接线端或者开关上的熔断片的触点应形成

13.13.1符合性由检验和标准BS EN 61032:1998测试探针B,还有触针确定. 插座上的熔断片夹

14 抗老化和抗潮力

14.1 抗老化能力

插座应能抗老化

14.1.1 符合性由下列测试确定

插座在一个加热过的容器内进行,容器内的气体应同大气的成分和压力一样并且有自然循环通风.

容器内的温度保持在70度±5度范围内.

将测试物放在容器内168-170个小时.

注意一:推荐使用电子加热容器.

注意二自然循环可以通过容器壁上的洞来实现.

处理过之后,将测试物从容器中拿出来,保持室温和相对湿度为时一个小时. 然后它们被检查并且不会出现以下情况:

-----有可能造成不符标准

-----有可能损害安全

-----有可能影响进一步的使用

14.2 抗潮湿能力

应该可以验证插座可以抵抗在正常使用中产生的潮湿环境.

14.2.1符合性由下列潮湿处理过后20分钟之内,通过测量绝缘电阻和条款15中规定的耐电强度测试.来确定.

可以再接电线的便携式的插座装上1000毫米±50毫米的三芯1.25平方毫米的塑料线.不可以再接电线的便携式的插座用他们提供的1000毫米±50毫米的软线测试, 固定插座如同

搪瓷材料,在浸水测试24小时之后,将表面全部擦干,整体没有增加超过5%, 假设材料抗水性不依靠釉料或者漆. 在测试时为适应周围的环境条件, 一个很方便得到的温度T(20度-30度),作为参考温度.将样品放入T----T+4度的温度的潮湿容器中,容器内的气体相对湿度保持在85%和95%之间.空气的温度应保持在T±2度之内.

将样品放入容器48-49个小时.

注意一: 在大多数情况下,通常通过将样品在潮湿处理前放入参考温度的环境中至少4个小时来达到参考温度. 注意二: 相对湿度85%到95%可以通过将KNO3和NA2S04的饱和溶液放在容器内,并且让溶液表面和空气充分地接触.

为了在容器内达到特定的条件,有必要保证容器内持续的空气流通并且一般来说应该用隔热的容器.

条款15描述的测试应该在潮湿的容器内进行, 或者在把实验物从特定温度的容器内拿出来之后立即进行.检验中不应发现样品有任何影响使用或着安全的损坏.

15 绝缘电阻和耐电强度

15.1 插座应具有足够强的绝缘电阻和耐电强度

15.1.1 符合性由15.1.2和15.1.3描述的测试来确定.

15.1.2 绝缘电阻用500-750伏的a.d.c电压来测量,电压作用时间为60-65秒.

绝缘电阻在下列之间串行测量:

a)主引线和中性接线端

b)连接到一起的主引线和中性接线端和:

1)与整个可接近外部表面接触的一个金属薄片

2)接地接线端

3)一个塞绳锚件的金属部分

c)交换插座的每个交换极点接线端和相应的插座触点,使开关触点保持打开.

绝缘电阻不应少于:

1)相反极性的部分之间5欧

2)连接到一起的相反极性的部分和从那里的绝缘部分(包括接地金属)之间5欧

3)在开关开着的条件下开关触点之间2欧

氖气指示灯的一极和其类似物测试前不应连接.

在接线端不摁扣仪直接得到的地方,例如:在不可再接线的便携式插座上,这些测试应用可接近的部分进行,例如:插

座触点.

15.1.3 如15.1.2描述, 使用充分的正弦波的50赫兹电压,最开始的时候, 不超过1000伏,然增加到2000伏±60伏.释放高电压的电源应该可以这样:在输出被调整到60-65秒2000V±60V然后发生声短路时,输出电流至少有200毫安. 任何过量电流保护在电流大于100毫安时才可以使用.

在测试中, 不会发生跳火或故障.

在电压不下降的情况下,辉光放电可以被忽视.

氖气指示灯的一极和其类似物测试前不应连接.

15.2 不可以再接电线的插座应能够承受高电压测试,测试电压应是交互的, 应用在连接在一起的带电部分和与整个外部表面接触的导电极之间的(50赫兹到60赫兹).这个测试应在6000V±100V条件下为时3秒到5秒.

在测试中, 不会发生跳火或故障.

在电压不下降的情况下,辉光放电可以被忽视.

16 温度升高

16.1插座和其周围的环境在正常使用中不会产生过高的温度.

16.1.1 符合性应由16.1.2和16.1.3描述的分别针对固定插座和便携式插座的测试来确定

测试的定额电压为+10%,-20%

对于这些测试,在导线连接到接线端的地方, 接线螺钉应用表3a给出的值的2/3的扭距来旋紧.

在测试中,在接线端或终端和由于过热可能导致危险的地方测量温度升高, 并且测量的值不应超过表四给出的值. 温度升高多少决定于选择和定位的细金属丝温差电偶应对测试部分的温度有最小的影响.温差电偶通过将树脂胶粘剂的等效部分和氧化锌混合起来,通过焊接,或通过其它等效的方法得到.

注意如果用焊接方法,重要的是要小心保证焊接过程中产生的热不会影响插座性能并且焊接不会产生通电.

如果,为了固定温差电偶, 切割一个不可再接电线的便携式插座来得到合适的位置,移掉的部分必须被替换掉.如果需要, 可以在合适的位置上灌水泥以便不会造成多余气体空间的产生.

表四---允许的温度升高值

16.1.2 墙上型的固定插座安装的时候应该将他们的安装区或背面板固定在一个垂直的胶合板上,胶合板的厚度为24毫米,表面比插座的四边至少要超出150毫米.

有一两个插座触点的使用嵌入式插座盒的嵌入式插座,如图图1b)或图2b), 将它安装在一个设计成模仿正常使用状态的固定装置物, 包括一个内部深度为35毫米的金属盒, 将金属盒安装在一块木头上,以便金属盒的前边在木块下面2.5毫米至5毫米之间.木块应大小合适,正好使在盒子的四边和背面留出25毫米的木头.

然后将插座用螺丝安装好以便背面板的尾部与木板齐平.

固定插座的其他方式根据生产商的说或如果没有说明,在正常使用的状态下用最繁重的条件.

单个插座的主引线,中性和接地接线端被连接到引入的和流出的 2.5平方毫米二芯的接地绝缘塑料和装有护套的电线.如表8所示.

将一对未装保险丝的插座连接到上述.

将有两个以上触点的的多个未装保险丝的插座连接到一根引入的4平方毫米二芯的接地绝缘塑料和装有护套的电线.如表8所示.

将有一个以上触点的装有保险丝的插座连接到引入的和流出的2.5平方毫米二芯的接地绝缘塑料和装有护套的电线.如表8所示.

引入的电线会沿外壳一边的水平基线引入, 流出的电线从外壳另一边的水平基线流出. 电线会通过标准敲落墙进出,如果有要求,可以用合适的护孔环安装. 进入和退出的点应被密封以阻止空气流通.

对于墙上型的插座, 在外壳内的电线的长度应该为75毫米±5毫米;对于嵌入式的插座,插座盒内的电线的长度应该为150毫米±5毫米.每一种情况, 外部的护皮应被拿掉从中心到电线进入点20毫米以内.

用一个校准用连接片替换插入到多个装有保险丝的插座的熔断片,根据附录A来组装和校准

测试用的插座应受制于表5给出的电枢负载.当对测试用插头有明确规定时,就应该用一个特殊的测试插头,推定并

校准.在测试中, 测试用插头的电阻器应连接到等同于校准电压的电源a.d.c。

假如插座有不只一个出线口,插头的配置对于接线端和保险丝应该给予最严格的测试条件。

假如插座出线口的数量大于2,重复测试。整个测试电流应在测试插头之间平分,分别插入到插座上的各个插座触点上。

插座应受作用表五规定的负荷为时4个小时或更长直到最大限度8小时内达到稳定性,稳定性的要求就是一小时内至多增加1K。

16.1.3如表27规定,用1000毫米±50毫米1.25个平方的3芯塑料软线测试可再接电线的便携式插座,用1000毫米±50毫米的软线测试不可再接电线的便携式插座。

嵌入插座的熔断片用校准连接片替换,根据附件A组装和校准。

按照正常使用将便携式插座安装在一个水平的三合板上,三合板的厚度为24毫米,四周边比插座长至少150毫米。

用一个特别的测试用插头将适用于软线的测试电流接通到插座上。

将插座通电4小时或更长直到最大限度8小时内达到稳定性,稳定性的要求就是一小时内至多增加1K。

17插座的遮断容量

17.1插座触点,开关和保险丝触点应有足够强的遮断容量。

17.1.1 符合性由17.1.2、17.1.3、17.1.4的测试确定,测试在正常使用状态下将插座连接和安装。

17.1.2 插座触点应使用和遮断1.25倍的额定电流±0.4A(例如:(1.25X13)±0.4A)在一个完全不会电感应的线路,电压为250V±5V,连续十次大概间隔30秒,用大约150毫米/秒的速度在插入后将插头拔出。为了达到测试目的,熔断片应用可忽略电阻抗的连接片代替。

测试后,插座应能够满足表一描述的随后测试。

17.1.3 开关应使用和遮断1.25倍的额定电流±0.4A(例如:(1.25X13)±0.4A)在一个完全不会电感应的线路,电压为250V±5V,连续十次大概间隔30秒。

测试后,插座应能够满足表一描述的随后测试。

17.1.4 保险丝触点应通过插入和移开保险丝产生和遮断电流,在一个完全不会电感应的线路,电压为250V±5V,连续十次大概间隔30秒,电流值为额定电压±0.4A(例如:(1.25X13)±0.4A)的1.25倍(对于单位插座)和1.6倍(对于多个插座)。符合BS1362:1973的标准13A熔断片应用于这个测试,如果测试中有必要可以替换掉。测试时,所有不与主引线触点接触的金属部件应与测试线路的接地极连接。

测试后,插座应能够满足表一描述的随后测试。

18插座的正常操作

18.1 没有过分的磨损或其他有害的影响,插座应能够承受使用过程中发生的电子和机械压力。

18.1.1 符合性由18.1.2和18.1.3描述的测试来确定。

18.1.2 有牢固插脚的插头和插座的组合应可以在一个完全非电感应的电路中造成和遮断他们的额定电压(250V ±10V,±0.4A),15000次(30000次运动)。测试时将各个插头以每分钟大概6次插入和拔出的速率从插座中插入和拔出,插头运动的速度大概150毫米/秒)。插头插入和拔出的时间段分配应该大致相等。在大概5000次插入和拔出之后换一个新的插头。为达到测试目的,用于测试的插头和插座不应采取润滑措施,同时要保持接触面充分垂直。

测试后,屏蔽闸应操控自如,插座触点应安全隐蔽,插座应该符合条款9.1,16,15,13.4.1a),10.2,13.6,13.7,13.8。电压降允许增加到40毫安。

18.1.3 对于交换插座,交换极间的电压降在插座附近测量,在额定电压下不应超过60毫安。

开关在一个完全非电感应的电路中造成和遮断他们的额定电压(250V±10V,±0.4A),15000次(30000次运动),其速率为大概每秒钟6个完整的圈。开关处在开和关状态的时间段应平分。操控开关以使动作构件以大约300毫米/秒的速度产生和遮断电路,并且机械装置的正常运作不管怎么样都不受干扰。

在测试快结束的时候,开关应能够在产生和遮断13A±0.4A的额定电流和250V±10V的额定电流,并且开关极点之间的电压降不超过75毫安。开关应与条款15相符,15.1.3的测试电压减低25%。

19 软线和锚索的连接

19.1 应该规定引入线和有效的电平固定,在不需要把用于可再接电线的插座的3芯软线绑在一起的条件下,如同表10,11,12,12,26和27给出的一样,导线横截面积不超过1.5个平方毫米。

对于不可再接电线便携式插座,应该规定三芯软线的引入线和足够的保持力。

锚索应该使导线在他们连接到接线端和终端的地方免于紧张的拉伸力,包括扭转。

锚索应该包括护皮。锚索应用绝缘材料或者金属制成如果可以提供一根固定在金属部件上的绝缘线。

诸如将软线系一个结或用绳系住尾端或其他类似的方法都可以使用。

19.1.1 符合性由检验和下列测试确定。

A)将可再接电线便携式插座安上一根横截面积为0.5个平方毫米的3芯软线。将导线引入接线端,然后将接线端用螺丝完全固定紧以阻止导线可以轻易地改变位置。锚索正常

世界各国插头插座大全

亚太地区 国别或地区电压插座供电情形备注 日本 100V 双孔扁型供电稳定 韩国 220V 双孔圆型供电正常 香港地区 220V 三孔扁型供电正常 澳门地区 220V 三孔型供电稳定,甚少停电 越南 220V 双孔圆型及扁型供电尚属稳定,有间歇性停电 泰国 220V 双孔圆型及扁型供电尚属良好 马来西亚 220-240V 三孔型供电尚属正常 新加坡 220V 三孔扁型供电稳定 菲律宾 220V 双孔扁型及三孔型供电尚稳定,偶有停电 印度尼西亚 220V 双孔圆型供电尚稳定,偶有断电情形 文莱 220-240V 三孔型供电不稳定,常有故障及停电情形 印度 240V 圆孔三插式 (5及15安培二种) 供电不稳定,常停电各项电器均需配置稳压器澳大利亚 240V 60HZ 三孔八字型电压稳定,无停电之虑电视、录放机为 PAL系统 纽西兰 220V 八字型供电稳定 巴布亚纽几内亚 240V 三孔扁型供电十分不稳定 斐济 220V 三孔型供电尚称稳定 诺鲁 220V 三孔扁型偶有停电、电压不稳精密电器宜配置稳压器 索罗门 220-250V 三孔扁型供电不稳定 吐瓦鲁 220-240V 三孔八字型供电尚属正常 吉里巴斯 240V 三孔扁型电源供应不稳定 亚西地区 国别或地区电压插座供电情形备注 俄罗斯 220V 50-60hz 双孔圆型供电尚称良好,惟电压不稳 白俄罗斯 220V 50-60hz 双孔圆型供电尚称良好,惟电压不稳 沙特阿拉伯 110及220V 双孔扁型及圆型供电稳定冷气机三孔扁型插座或直接电源接线约旦 220V 双孔圆型及扁型或三孔供电尚称稳定使用插座转换器 伊拉克 220V 双孔圆型及扁型或三孔供电尚称稳定使用插座转换器 叙利亚 220V 双孔圆型及扁型或三孔供电尚称稳定使用插座转换器 黎巴嫩 220V 双孔圆型及扁型或三孔供电尚称稳定使用插座转换器 科威特 220-240V 三孔型(含地线) 供电尚称稳定 以色列 220-240V 50Mhz 双孔圆型供电尚称稳定,有间歇性短暂停电 巴林 220V 三孔型供电尚称稳定 阿曼 220V 三孔型电源供应稳定,甚少停电 杜拜 220V 三孔扁型供电稳定 土耳其 220V 双孔圆型供电良好(首都地区) 北美地区 国别或地区电压插座供电情形备注 美国 120V AC接地三线式供电良好 加拿大 110V 双孔扁型供电良好 中南美地区 国别或地区电压插座供电情形备注

各国插头标准尺寸

中国标准电源插头 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×1.0mm210A250V 227IEC42(RVB)2×0.5mm26A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm26A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm26A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm26A250V

227IEC52(RVV)3×0.5mm26A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm26A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm26A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm210A250V 227IEC52(RVV)3×0.5mm26A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm26A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm26A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm210A250V RX 300/300V 3×0.75mm26A250V RX 300/300V 3×1.0mm210A250V 欧洲标准电源插头

H03VVH2 -F2X0.5mm210/16A250V H03VVH2 -F2X0.75mm210/16A250V H03VV-F2X0.5mm210/16A250V H03VV-F2X0.75mm210/16A250V H05VVH2 -F2X0.75mm210/16A250V H05VVH2 -F2X1.0mm210/16A250V H05VV-F2X0.75mm210/16A250V H05VV-F2X1.0mm210/16A250V H03VVH2 -F2X0.5mm2 2.5A250V H03VVH2 -F2X0.75mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.5mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.75mm2 2.5A250V H05VVH2 -F2X0.75mm210A250V H05VVH2 -F2X1.0mm210A250V H05VV-F2X0.75mm210A250V H05VV-F2X1.0mm210A250V H03VVH2 -F2X0.5mm2 2.5A250V H03VVH2 -F2X0.75mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.5mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.75mm2 2.5A250V H05VVH2 -F2X0.75mm210A250V H05VVH2 -F2X1.0mm210A250V H05VV-F2X0.75mm210A250V H05VV-F2X1.0mm210A250V

[整理]世界各国电源插头插座类型大全.

世界各国电源插头插座类型大全 世界各地的插座插头的类型还有电压都是不同了 1、各国插头类型 2、各国插座类型 3、各国电压、插座、插座类型一览表: 4、公牛出国旅游转换插头(我当时就是买的这个品牌) 5、其它 1、各国插头类型 2、各国插座类型

3、各国电压、插座、插座类型一览表 4、公牛出国旅游转换插头 规格:国标型号:GN-901 适用国家:澳大利亚、新西兰、中国等 规格:英标型号:GN-901E 适用国家:英国、印度、巴基斯坦、香港、越南、新加坡、马来西亚、巴林群岛、不丹、文莱、印度尼西亚、不丹、博茨瓦纳、文莱、塞浦路斯、加纳、肯尼亚、马尔代夫、卡塔尔、

坦桑尼亚、津巴布韦、也门等 规格:欧标型号:GN-901G 适用国家:德国、法国、奥地利、比利时、丹麦、匈牙利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典等欧盟国家及韩国、俄罗斯等。 规格:美标型号:GN-901A 适用国家:美国、加拿大、墨西哥、巴西等 转换插头类产品选购参考: 国标转换插头适用范围: 中国、澳大利亚,新西兰.【注意】以上适用地区仅供参考,请根据实际情况选购。技术参数:? 10A 250V AC China, Australia… 意大利转换插头标适用范围: 意大利、智利、库巴、萨尔瓦多、乌拉圭、被叙利亚【注意】以上适用地区仅供参考,请根据实际情况选购。技术参数:? 10A 250V AC Italian, Chile, Kuban, Ei Salvador, Uruguay, Syrian…. 瑞士标转换插头适用范围: 瑞士、泰国、卢旺达、萨尔瓦多【注意】以上适用地区仅供参考,请根据实际情况选购。技术参数:? 10A 250V AC Switzerland, Thail and, Rwanda, El Salvador… 英标转换插头适用范围: 英国、爱尔兰、香港、马尔代夫、冈比亚、科威特、印度,巴基斯坦,新加坡,马来西亚,巴林群岛,不丹,文莱,印度尼西亚,博茨瓦纳,塞浦路斯,也门,加纳,肯尼亚,卡塔尔,

最新世界各国插头插座型式尺寸

世界各国插头插座型 式尺寸

中国标准电源插头 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×1.0mm2 10A250V 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V

227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V RX 300/300V 3×0.75mm2 6A250V RX 300/300V 3×1.0mm2 10A250V 欧洲标准电源插头

世界各国电压及插头标准

目前世界各国室內用电所使用的电压大体有两种,分別为100V~130V,与220~240V二个类型。100V、110~130V被归类低压,如美国、日本等以及船上的电压,注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家,注重的是效率。采用220~230V电压的国家里,也有使用110~130V电压的情形,如瑞典、俄罗斯。 美国、加拿大、国、日本、等地属110V电压区域。 100V:日本、国2国 110~130V:中国、美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、古巴、黎巴嫩等30国 220~230V:中国、(200V)、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、印度、新加坡、泰国、荷兰、西班牙、希腊、奧地利、菲律宾、挪威约120国 中国普通居民电压标准是单相、交流50HZ,220V; 对居民用户,国家规定电压偏差允许值为+7%,-10%;电压波动允许值为2.5 %; 电压偏差和电压波动从电力术语上是二个概念;电压偏差是长期的电压偏离额定值的情况,电压波动是电压快速变化偏离额定值的情况;电压偏差的重点是“偏差”,电压波动的重点是“波动”。 电压波动值(Vt)是电压调幅波中相邻两个极值电压均方根值之差,以额定电压的百分数表示;Vt- 的变化速度应不低于每秒0.2%。 世界各国电压等级及频率 阿根廷:电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz 巴西:电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz 加拿大:电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz 墨西哥:电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz 美国:电压:120/240V (单相) ,277/480V (三相);频率:60Hz (民用) 澳大利亚 / 新西兰:电压:240/415V (单相) ,415V (三相);频率:50Hz :电压:120/220V (单相) ,220V (三相);频率:50Hz 印度:电压:230V;频率:50Hz

各国电源线标准及插头规格电压表(附彩图)

各国电源线标准及所使用插头规格、电压表 一、电源线及插头篇 1. 中国电源线标准及所用插头规格 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V ------------------------------------------------------------------------------ 227IEC52(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×1.0mm2 10A250V -------------------------------------------------------------------------- 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V

227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V ---------------------------------------------------------------------------- 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V ----------------------------------------------------------------------- 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V -----------------------------------------------------------------------

2020最新世界各国安规插头尺寸标准(WORD版)

Appendix 1 H G I J Error! Reference source not found. page 1 of 1 (澳规)Australia integrated plug according to AS/NZS 3112:2000 for AU type

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Appendix 2 page 1 of 1 Error! Reference source not found. (英规)British integrated plug according to BS 1363 for UK type

Appendix 2 Error! Reference source page 2 of 2 not found. (英规)British integrated plug according to BS 1363 for UK type

Appendix 3 page 1 of 1 Error! Reference source not found. (欧规)European integrated plug according to EN 50075 for EU type

Appendix 3 Error! Reference source page 2 of 2 not found. (欧规)European integrated plug according to EN 50075 for EU type

世界各国电源标准插头插座一览表

世界各国电源标准插头 插座一览表 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

世界标准电源插头插座一览 E261-B18300-0 China , Australia , New Zealand AUS型号,中国,澳大利亚,新西兰等 E261-B18300-01 UK , Indian , Pakistan , Hong Kong , Vietnam , Singapore , Malaysia ,Bahrein islands , Bhutan , Indonesia , Bhutan , Botswana , Cyprus , Ghana , Kenya , Maltese ,Cartel , Tanzania , Zimbabwe , Yemen . 英国,印度,巴基斯坦,香港,越南,新加坡,马来西亚,巴林群岛,不丹,文莱, 印度尼西亚,不丹,博茨瓦纳,文莱,塞浦路斯, 加纳,肯尼亚, 马尔代夫,卡塔尔,坦桑尼亚,津巴布韦,也门,阿联酋等 E261-B18300-02 Germany , France , Austria , Belgium , Czechoslovakia Danmark , Hungary , Holand , Norway , Poland , Portugal, Spain , Sweden , Korea , Russia , Luxemburg Finland , Thailand , Afghanistan , Argentina, Bulgaria ,Bolivia , Bengal, Cambodia , Cameroon, Congo , Cuba , Croatia, Egypt , Greece , Iceland, Iran, Iraq , Eire , Israel , Jordan , Kuwait, Mongolia , Burma , Oman ,Rwanda ,turkey,Tunis 德国,法国,奥地利,比利时,捷克,斯洛伐克,丹麦,匈牙利,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,西班牙,瑞典,韩国, 俄罗斯,卢森堡,芬兰,泰国,阿富汗,阿根廷,玻利维亚,波斯尼亚,保加利亚,孟加拉,柬埔寨,喀麦隆,中非,刚果,古巴,克罗地亚,埃及,希腊,冰岛,伊朗,伊拉克,爱尔兰,以色列,约旦,科威特,立陶宛,蒙古,缅甸, 阿曼,卢旺达,塞内加尔,土耳其,突尼斯等 E261-B18300-03 America , Canada , Mexico , Brazil /美国,加拿大,墨西哥,巴西等 世界各国标准插头简图: 代号 A B C D E 简图

各国插头标准尺寸

227IEC42(RVB)2×2 6A250V 227IEC42(RVB)2×2 6A250V 227IEC52(RVV)2×2 6A250V 227IEC52(RVV)2×2 6A250V 227IEC52(RVV) 2×2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×2 10A250V 227IEC42(RVB)2×2 6A250V 227IEC42(RVB)2×2 6A250V 227IEC52(RVV)2×2 6A250V 227IEC52(RVV)2×2 6A250V 227IEC52(RVV)3×2 6A250V 227IEC52(RVV)3×2 6A250V 227IEC53(RVV)3×2 6A250V 227IEC53(RVV)3×2 10A250V 227IEC52(RVV)3×2 6A250V 227IEC52(RVV)3×2 6A250V 227IEC53(RVV)3×2 6A250V 227IEC53(RVV)3×2 10A250V 227IEC52(RVV)3×2 6A250V 227IEC52(RVV)3×2 6A250V 227IEC53(RVV)3×2 6A250V 227IEC53(RVV)3×2 10A250V

RX 300/300V 3×2 6A250V RX 300/300V 3×2 10A250V 欧洲标准电源插头 H03VVH2 -F2 10/16A250V H03VVH2 -F210/16A250V H03VV-F2 10/16A250V H03VV-F210/16A250V H05VVH2 -F210/16A250V H05VVH2 -F210/16A250V H05VV-F210/16A250V H05VV-F210/16A250V H03VVH2 -F2 H03VVH2 -F2 H03VV-F2 H03VV-F2 H05VVH2 -F210A250V H05VVH2 -F210A250V H05VV-F210A250V H05VV-F210A250V H03VVH2 -F2 H03VVH2 -F2

世界各国的电源及插头标准(详尽版)

世界各国的电源及插头标准 世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处. 多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器. 虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟. 不用说,没有单电压,频率和全球性的标准插头会使制造商承担额外的成本并增加外界负担. 纯粹是浪费而且是不必要的污染! 电压和频率 欧洲和世界上多数国家使用的电压是美国的两倍.即在220和240V之间,但是在日本和美国大部分地区电压在100和127V之间. 三相交流电的产生和分配系统是由十九世纪的发明家Nicola Tesla发明出来的.他做了很多计算和测量并发现60Hz(赫兹,每秒的周期)为交流电源产生的最好频率.他选择了240V,和Thomas Edison认为的直流电系统电压为110V的见解产生了分歧.也许Edison是基于安全因素考虑低电压,但是DC不能提供AC能提供的远距离电源. 当德国的AEG公司建立第一个欧洲供电设备时,它的工程师选择频率为50Hz,因为60不能满足计量的标准单位顺序(1,2,5),在那时,AEG享有专利权,他们的标准延伸到了大陆其它地区.在英国,不同的频率增生扩散,第二次世界大战之后才建立50Hz标准,这是一个大失误. 50Hz电源不仅在产生过程中会损失20%,在传输过程中还会损失10-15%,它需要在变压器中设立可以提升30%的大线圈和磁芯材料.电动马达在低频率下损耗较少,但因为电损耗和额外的热量需要一个坚固的握把.如今,只有少数国家(秘鲁,厄瓜多尔,圭亚那,菲律宾和南朝鲜)使用Tesla设备,频率60Hz,电压220-240V. 原先欧洲电压也是110V,和如今日本和美国一样.后来他们认为铜导线直径一样的情况下增加电压能使功率损耗减少.那时,美国也想改变,但是因为所有电气产品更换需要成本,他们决定不那样做.并且在50s-60s美国家庭平均都有了电冰箱,洗衣机,等产品,但欧洲没有. 最后的结果是,看起来,从50s和60s到现在美国就没有进化,依旧在处理一些问题,如当变压器离的很近时(电压过高),灯泡很快就会烧掉,或者相反的情况:线终端电压不够(127V到最后只有105V!). 注意到现在所有新的美国建筑都将230V电压在零线和火线之间各分115V.较大的的产品,如烤炉,则连在230V电源上.有欧洲设备的美国人,则将产品连在其它插座上. 下面列出了214个国家. 175个国家是用220-240V(50或60Hz). 其它39个国家用100-127V. 国家VOLTA电压FREQU频率 阿富汗220 V 50 Hz 阿尔巴尼亚230 V 50 Hz 阿尔及利亚230 V 50 Hz 美洲萨摩亚群岛120 V 60 Hz 安道尔共和国230 V 50 Hz

各国插头标准尺寸

中国标准电源插头 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V? 227IEC 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V? 52(RVV)2×0.5mm26A250V?227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV) 2×0.75mm2 6A250V? 227IEC53(RVV) 2×1.0mm210A250V 227IEC42(RVB)2×0.5mm26A250V?227IEC42(RVB)2×0.75mm26A250V?227IE 227IEC52(RVV)2×0.75mm26A250V C52(RVV)2×0.5mm26A250V? 227IEC53(RV 227IEC52(RVV)3×0.75mm2 6A250V? 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V? V)3×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm2 10A250V

227IEC52(RVV)3×0.5mm26A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm26A250V 227IEC53(RVV)3×1.0mm210A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm26A250V? 227IEC52(RVV)3×0.5mm26A250V 227IEC53(RVV)3×0.75mm26A250V227IEC52(RVV)3×0.75mm26A250V? 227IEC53(RVV)3×1.0mm210A250V RX300/300V 3×0.75mm26A250V RX300/300V 3×1.0mm210A250V 欧洲标准电源插头 H03VVH2-F2X0.5mm210/16A250V H03VVH2 -F2X0.75mm210/16A250V H03VV-F2X0.5mm210/16A250V H03VV-F2X0.75mm210/16A250V

世界各国电源线大全

欧洲标准电源插头 H03VVH2 -F2X0.5mm210/16A250V H03VVH2 -F2X0.75mm210/16A250V H03VV-F2X0.5mm210/16A250V H03VV-F2X0.75mm210/16A250V H05VVH2 -F2X0.75mm210/16A250V H05VVH2 -F2X1.0mm210/16A250V H05VV-F2X0.75mm210/16A250V H05VV-F2X1.0mm210/16A250V H03VVH2 -F2X0.5mm2 2.5A250V H03VVH2 -F2X0.75mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.5mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.75mm2 2.5A250V H05VVH2 -F2X0.75mm210A250V H05VVH2 -F2X1.0mm210A250V H05VV-F2X0.75mm210A250V H05VV-F2X1.0mm210A250V

H03VVH2 -F2X0.5mm2 2.5A250V H03VVH2 -F2X0.75mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.5mm2 2.5A250V H03VV-F2X0.75mm2 2.5A250V H05VVH2 -F2X0.75mm210A250V H05VVH2 -F2X1.0mm210A250V H05VV-F2X0.75mm210A250V H05VV-F2X1.0mm210A250V H03VV-F3G0.5mm210/16A250V H03VV-F3G0.75mm210/16A250V H05VV-F3G0.75mm210/16A250V H05VV-F3G1.0mm210/16A250V H05VV-F3G1.5mm210/16A250V H03VV-F3G0.5mm210/16A250V H03VV-F3G0.75mm210/16A250V H05VV-F3G0.75mm210/16A250V H05VV-F3G1.0mm210/16A250V H05VV-F3G1.5mm210/16A250V

世界各国电源插头插座形式..

世界各国电源插头插座形式 目录 [隱藏] ? 1 列表一览 o 1.1 亚洲 o 1.2 欧洲 o 1.3 美洲 o 1.4 大洋洲 o 1.5 非洲 ? 2 插头插座形式 o 2.1 A 型 o 2.2 B 型 o 2.3 C 型 o 2.4 C2 型 o 2.5 D 型 o 2.6 E 型 o 2.7 F 型 o 2.8 E&F 型 o 2.9 G 型 o 2.10 H 型 o 2.11 I 型 o 2.12 J 型 o 2.13 K 型 o 2.14 L 型 o 2.15 M 型 ? 3 参考 列表一览 亚洲 地方 插头插座 电压 频率 批注 电压与频率 插头插座形式

台湾A, B110 V 60 Hz 插座大多为A型,部分B型插座的第三孔(接地用) 并未确实做好接地;多数电器为A型插头,但也有不少B型。高耗电电器使用220V 中国A, C, I220 V 50 Hz 大多插座均可接A、C、I型,其中A、C型插座合在一起(中间扁形、外侧圆形插孔),I型插座在其旁边;A型插座只适用同宽的插头,有分极性的插头必须另装转接头。 酒店、酒店房间大多会装好万能插头(俗称怪兽头)。 香港G220 V 50 Hz 基本上是采用英国标准,而D、M型是在老旧配线才有,但规定必须限制电流处仍会使用M型。一些浴室会有类似C型的电刮胡刀用低电流插座;部分110 V 与220 V 插座做相连在一起,或是用开关切换电压,但这种类型的不像在英国那么普遍。 酒店、酒店房间大多会装好万能插头(俗称怪兽头)。 澳门D, M, G, F220 V 50 Hz 未规定标准形式,但过去葡萄牙政府兴建、通行澳门香港之间的渡轮采用E&F型;主权移转之后,开始出现使用转换过的G型,另有小数量的F型。 酒店、酒店房间大多会装好万能插头(俗称怪兽头)。 日本A, B100 V 50 Hz and 60 Hz 东日本:50 Hz、西日本:60 Hz 冲绳A, B100 V 60 Hz 军事基地为120 V 韩国C, F220 V 60 Hz C型是多数一般住宅使用,新近的办公室、机厂、酒店、新型住宅也开始用F型。现在标准电压是220 V,以前曾用110 V 但现已被淘汰;一些人仍自已装设了降压器,以便使用以前的110V 电器。大多酒店只有220 V 插座,少数酒店同时有110 V (A、B型) 和220 V (C、F型)。插座与开关形式同于美国。 朝鲜C220 V 50 Hz 蒙古 国 C, E230 V 50 Hz 越南A, C220 V 50 Hz A型常见于北越,C型常见于南越。G型只在豪华酒店才有柬普 寨 A, C, G230 V 50 Hz 老挝A, B, C, E, F230 V 50 Hz 缅甸C, D, F, G230 V 50 Hz G型多为高级酒店使用,也有许多连锁酒店宣布使用可兼容I型与旧式的插座

世 界 各 国 电 压 及 插 头 规 格 一 览 表

世界各國電壓及插頭規格一覽表國( 地區) 名週率電壓插頭 國( 地區) 名週率電壓插頭 英文中文HZ VOLT AGE PLUG 英文中文HZ VOLT AGE PLUG ALGERIA 阿爾及利 亞 50127.220EP.BP3,BP KENYA肯亞50230BP3,BP ARGENTIN A 阿根廷50220BP2,BP KOREA韓國60100EP AUSTRALI A 澳洲50240AP3 KVWAIT科威特50240CP2 AUSTRIA奧地利50220CP2 LEBANON黎巴嫩50110CP2 BELGIUM 比利時50127.220BP3 LIBYA利比亞50125BP3 BOLIVLA波利維亞50.60220EP,BP3 LUXEMBOURG盧森堡50110,220CP2 BRAZIL巴西60220CP2 MALAYSIA 馬來西亞50230,240BP3,BP BULGARIA保加利亞50220CP2 MEXICO墨西哥60.50120EP MYANMAR緬甸50230CP2 MONACO摩納哥50127,220CP2 CANADA加拿大60120EP,BP MOROCCO摩洛哥50110,220CP2 CHILE智利50220CP2 NETHERLAND荷蘭50220CP2 COLOMBIA可倫比亞60115EP NEW ZEALAND紐西蘭50230AP3 CONGO剛果50220CP2 NICARAGUA尼加拉瓜60120EP COSTARIC A 哥斯大黎 加 60110EP NIGERIA奈及利亞50230BP3,BP2 CUBA古巴60115.120CP2 NORWAY挪威50230CP2 CYPRUS塞普路斯50220BP2 OKINAWA琉球60110EP

世界各国的电源及插头标准

世界标准 世界各国的电源 世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处. 多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器. 虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟. 不用说,没有单电压,频率和全球性的标准插头会使制造商承担额外的成本并增加外界负担. 纯粹是浪费而且是不必要的污染! 电压和频率 欧洲和世界上多数国家使用的电压是美国的两倍.即在220和240V 之间,但是在日本和美国大部分地区电压在100和127V之间. 三相交流电的产生和分配系统是由十九世纪的发明家Nicola Tesla 发明出来的.他做了很多计算和测量并发现60Hz(赫兹,每秒的周期)为交流电源产生的最好频率.他选择了240V,和Thomas Edison认为的直流电系统电压为110V的见解产生了分歧.也许Edison是基于安全因素考虑低电压,但是DC不能提供AC能提供的远距离电源. 当德国的AEG公司建立第一个欧洲供电设备时,它的工程师选择频率为50Hz,因为60不能满足计量的标准单位顺序(1,2,5),在那时,AEG享有专利权,他们的标准延伸到了大陆其它地区.在英国,不同的频率增生扩散,第二次世界大战之后才建立50Hz标准,这是一个大失误. 50Hz电源不仅在产生过程中会损失20%,在传输过程中还会损失10-15%,它需要在变压器中设立可以提升30%的大线圈和磁芯材料.电动马达在低频率下损耗较少,但因为电损耗和额外的热量需要一个坚固的握把.如今,只有少数国家(秘鲁,厄瓜多尔,圭亚那,菲律宾和南朝鲜)使用Tesla 设备,频率60Hz,电压220-240V. 原先欧洲电压也是110V,和如今日本和美国一样.后来他们认为铜导线直径一样的情况下增加电压能使功率损耗减少.那时,美国也想改变,但是因为所有电气产品更换需要成本,他们决定不那样做.并且在50s-60s美

世界各国电源插头形状

亚洲 地方插头插座电压频率註解 台澎金马A, B110 V 60 Hz 插座大多为A型,部分B型插座的第三孔(接地用) 並未确实做好接地;多数电器为A 型插头,但也有不少B型。高耗电电器使用220V 中国A, C, I220 V 50 Hz 大多插座均可接A、C、I型,其中A、C型插座合在一起(中间扁形、外侧圆形插孔),I型插座在其旁边;A型插座只适用同宽的插头,有分极性的插头必须另装转接头 香港G, D, M220 V 50 Hz 基本上是採用英国标准,而D、M型是在老旧配线才有,但规定必须限制电流处仍会使用M型。一些浴室会有类似C型的电刮鬍刀用低电流插座;部分110 V 与220 V 插座做相连在一起,或是用开关切换电压,但这种类型的不像在英国那么普遍 澳门D, M, G, F220 V 50 Hz 未规定标准形式,但过去葡萄牙政府兴建、通行澳门香港之间的渡轮採用E&F型;主权移转之后,开始出现使用转换过的G型,另有小数量的F 型 日本A, B100 V 50 Hz and 60 Hz 东日本:50 Hz、西日本:60 Hz

沖绳A, B100 V 60 Hz 军事基地为120 V 韩国C, F220 V 60 Hz C型是多数一般住宅使用,新近的办公室、机厂、旅馆、新型住宅也开始用F型。现在标准电压是220 V,以前曾用110 V 但现已被淘汰;一些人仍自已装设了降压器,以便使用以前的110V 电器。大多旅馆只有220 V 插座,少数旅馆同时有110 V (A、B型) 和220 V (C、F型)。插座与开关形式同於美国。 北韩C220 V 50 Hz 蒙古国C, E230 V 50 Hz 越南A, C220 V 50 Hz A型常见於北越,C型常见於南越。G型只在豪华旅馆才有 柬普寨A, C, G230 V 50 Hz 寮国A, B, C, E, F230 V 50 Hz 缅甸C, D, F, G230 V 50 Hz G型多为高级旅馆使用,也有许多连锁旅馆宣佈使用可相容I型与旧式的插座 泰国A, B, C220 V 50 Hz 旅馆与较新的建筑多採用可插A、B、C型插头的B、C型组合插座,教旧的建筑则通常採用A型。F型则用於高耗电设备

世界各国插头型式一览表

世界各国插头型式一览表

插头型式A 插头型式: 两脚扁 型 型号:YP-11YP-11C YP-11W YP-13 标准:NEMA 1-15P NEMA 1-15P NEMA 1-15P polarized 日本 JIS C 8303 CNS 6797 安全认证:UL - CSA UL - CSA UL - CSA 日本PSE BSMI 插头型式: 两脚扁 型 型号:YP-13D YP-13L YP-15 YP-15G 标准:日本 JIS C 8303日本 JIS C 8303 CNS 6797日本 JIS C 8303 CNS 6797 日本 JIS C8303 + 接地线 安全认证:日本 PSE 日本 T-Mark / PSE BSMI 日本 T-Mark / PSE BSMI 日本 T-Mark / PSE YP-11 标准:NEMA 1-15P CSA CAN/CSA-22.2 No.21-95 电源线:SPT-1 x 2C 18AWG SPT-2 x 2C 18AWG SPT-2 x 2C 16AWG SVT x 2C 18AWG 额定电流/电 压: 10A 125V 安全认证: YP-11C

标准:NEMA 1-15P CSA CAN/CSA-22.2 No.21-95 电源线:SPT-1 x 2C 18AWG SPT-2 x 2C 18AWG SPT-2 x 2C 16AWG SVT x 2C 18AWG 额定电流/电 10A 125V 压: 安全认证: YP-11W 标准:NEMA 1-15P CSA CAN/CSA-22.2 No.21-95 电源线:SPT-1 x 2C 18AWG SPT-2 x 2C 18AWG SPT-2 x 2C 16AWG SVT x 2C 18AWG 额定电流/电 10A 125V 压: 安全认证: YP-13 标准:Japan JIS C 8303 Taiwan CNS 6797 电源线:(H)(V)FF / 0.75mm2 / 7A,125V~ (H)(V)FF / 1.25mm2 / 12A,125V~ (H)VCTF / 0.75mm2 / 7A,125V~ (H)VCTF / 1.25mm2 / 12A,125V~ (H)VCTF / 2.00mm2 / 15A,125V~ (H)VCTFK / 0.75mm2 / 7A,125V~ (H)VCTFK / 1.25mm2 / 12A,125V~ (H)VCTFK / 2.00mm2 / 15A,125V~ 安全认证:

世界各国电源插头标准型号

产品展示 >> 电线插头系列 >> 所有小类共有 15 个产品 产品名称:英式三扁插 产品规格:BS-1363 产品类别:电线插头系列→英国标准插头 产品信息: 产品名称:中弯三扁插 产品规格:T-222 产品类别:电线插头系列→中国标准插头 产品信息: 产品名称:英式三扁插 产品规格:H-288 产品类别:电线插头系列→英国标准插头 产品信息: 产品名称:以色列三圆插 产品规格:AL-018 产品类别:电线插头系列→以色列标准插头 产品信息: 产品名称:品字尾插/电脑尾 产品规格:H-233 产品类别:电线插头系列→中国标准插头 产品信息: 产品名称:美式三插 产品规格:AL-022 产品类别:电线插头系列→美国标准插头 产品信息: 产品名称:极性插 产品规格:AL-021 产品类别:电线插头系列→美国标准插头

V O L T A G E G U I D E A B C D E Country : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Country Plug Voltage System Freq./Hz. Afghanistan(阿富汗)E220Pal-B50 Albania(阿尔巴尼亚)B22050 Algeria(阿尔及利亚)B, E127/220Pal-B50 American Samoa(美属萨摩亚)A, B, C120/22060 Angola(安哥拉)B220Pal-I50 Anguilla(安圭拉岛)D24050 Antigua/Barbuda(安提拉及巴布达)A, D230Pal-N60 Argentina(阿根廷)B, C220Pal-N50 Armenia(亚美尼亚)B22050 Aruba A, B11560 Australia(澳大利亚)C240Pal-BG50 Austria(奥地利)B23050 Azerbaijan(阿塞拜疆)B22050 Azores(亚速尔群岛)B, E220Pal-B50 Bahamas(巴哈马)A12060 Bahrain(巴林)D, E220Pal-B50 Bali(巴厘岛)B22050 Bangladesh(孟加拉共和国)B, E220Pal-B50 Barbados(巴巴多斯)A115NTSC-M50 Belarus(白俄罗斯)B22050 Belgium(比利时)B23050 Belize(伯利兹)A11060 Benin(贝宁)E220SECAM-K50 Bermuda(百慕大)A12060 Bhutan((不丹)B, D22050 Bolivia(玻利维亚)A, B110/220NTSC50 Bosnia-Herzegovina(波斯尼亚)B220Pal-I50 Botswana(博茨瓦纳)D, E220Pal-I50 Brazil(巴西)A, B110/220Pal-M60 Bulgaria(保加利亚)B220SECAM-D50 Burkina(布基那法索国)B220SECAM-K50 Burma (Myanmar)D, E230NTSC50 Burundi(布隆迪)B220SECAM-K50

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