Главная // Актуальные документы // Актуальные документы (обновление 01.02.2026 по 01.03.2026) // ГОСТ Р (Государственный стандарт)
СПРАВКА
Источник публикации
М.: ФГБУ "Институт стандартизации", 2025
Примечание к документу
Документ введен в действие с 01.01.2026.
Название документа
"ГОСТ Р 72304.2.1-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические данные для автоматизированного проектирования. Часть 2.1. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Классификатор свойств"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2025 N 1544-ст)

"ГОСТ Р 72304.2.1-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические данные для автоматизированного проектирования. Часть 2.1. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Классификатор свойств"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2025 N 1544-ст)


Содержание


Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 27 ноября 2025 г. N 1544-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЧАСТЬ 2.1
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.
КЛАССИФИКАТОР СВОЙСТВ
Technical data for computer-aided design.
Part 2-1. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
Property classification
(IEC 62683-2-2:2025, NEQ)
(IEC 62683-2-3:2024, NEQ)
ГОСТ Р 72304.2.1-2025
ОКС 29.130.20
Дата введения
1 января 2026 года
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Диэлектрические кабельные системы" (АО "ДКС")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 "Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2025 г. N 1544-ст
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:
- МЭК 62683-2-2:2025 "Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Данные об изделии и его свойства для обмена информацией. Технические данные. Часть 2-2. Объект сборки устройств распределения и управления для информационного моделирования зданий" (IEC 62683-2-2:2025 "Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange - Engineering data - Part 2-2: Switchgear and controlgear assembly objects for building information modelling", NEQ);
- МЭК 62683-2-3:2024 "Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Данные об изделии и свойства для обмена информацией. Технические данные. Часть 2-3. Функциональная безопасность и надежность" (IEC 62683-2-3:2024 "Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange - Engineering data - Part 2-3: Functional safety and reliability", NEQ)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM) - это процесс оптимизации проектирования, строительства и эксплуатации здания. Информация в модели остается скоординированной и согласованной на протяжении всего жизненного цикла проекта, что позволяет лучше оптимизировать график строительства и эксплуатацию. BIM - это цифровой процесс, основанный на использовании программного обеспечения, словарей, объектов и данных, направленный на повышение эффективности на всех этапах жизненного цикла здания: от проектирования до эксплуатации, технического обслуживания и сноса. Изначально BIM использовался главным образом на этапе проектирования для предотвращения коллизий между различными элементами конструкции. Однако, BIM предлагает множество других возможностей для исследования, таких как получение данных о потребности в электрической нагрузке, моделирование производительности фотоэлектрических систем, моделирование теплового и энергетического поведения здания и т.д.
Рисунок 1 - BIM и жизненный цикл здания
К основным ожидаемым преимуществам BIM относятся:
- повышение надежности проектирования и прозрачности процесса;
- улучшение коммуникации и маркетинга проекта;
- сокращение сроков строительства;
- минимизация рисков при исполнении и снижение затрат на строительство;
- повышение степени заводской готовности;
- использование информации для целей эксплуатации здания.
Правительства по всему миру рекомендуют использование цифровой информации для государственных строительных проектов, признавая ее ценность для успешной реализации.
BIM - это стандартизированный процесс, включающий 3D-представление и перечень данных, которые можно расширить, добавив дополнительную информацию, такую как технические характеристики.
Общий обзор структуры построения обмена данными в BIM представлен на рисунке 2.
BuildingSMART - это глобальное сообщество, занимающееся созданием и развитием открытых цифровых методов работы в сфере строительства и эксплуатации объектов. BuildingSMART способствует достижению международного консенсуса между заинтересованными сторонами по конкретным стандартам, чтобы ускорить их внедрение и распространение.
Стандарт [1] определяет процесс управления информацией.
Более подробно в [2] рассмотрен формат обмена данными, в [3] представлены словари.
Рисунок 2 - Структура обмена данными в BIM
Основными элементами процесса обмена данными в BIM являются:
- классы индустриальных объектов IFC (ГОСТ Р 10.0.02) - это стандартизированное цифровое описание отрасли, связанной со строительными активами. Это открытый национальный стандарт, разработанный на основе международного (ГОСТ Р 10.0.02) для цифрового описания объектов строительства и инфраструктуры;
- требования к передаче информации содержатся в Information Delivery Specification (IDS) - это машинно-читаемый документ, определяющий требования к обмену данными в модельно-ориентированной среде. Он регламентирует:
- какие объекты, классификации, материалы и свойства должны быть переданы;
- формат и структуру данных (например, обязательные атрибуты для оборудования).
- интеллектуальный словарь данных для строительства (bSDD, ГОСТ Р 10.0.06, [7]). Словарь данных buildingSMART Data Dictionary (bSDD) - это онлайн-библиотека классов, свойств, взаимосвязей и единиц измерения, используемых в строительстве и управлении активами, назначение которого заключается в обеспечении стандартизированного рабочего процесса для гарантии качества данных и согласованности информации. Это сервис, который содержит классы и их свойства, допустимые значения, единиц измерения и многоязычных переводов. bSDD дает возможность, установления связей между элементами базы данных;
- формат взаимодействия BIM (BCF) позволяет различным BIM-приложениям обмениваться друг с другом возникающими проблемами, используя данные IFC, которые ранее были переданы участниками проекта. BCF был создан для содействия открытой коммуникации и улучшения процессов на основе IFC, для упрощения процесса идентификации и обмена проблемами, возникающими в моделях, между программными инструментами BIM, без привязки к проприетарным форматам и рабочим процессам;
- руководство по передаче информации (IDM, ГОСТ Р 10.0.03) Отрасль строительства объектов (включая здания и гражданскую инфраструктуру) характеризуется объединением множества различных компаний и органов власти в рамках проектной организации. Для эффективной работы все участники должны четко понимать, какая информация и когда должна быть передана. Этот вопрос становится особенно критичным при использовании цифровых инструментов, поскольку большинство отраслевых решений имеют сложности к интерпретации цифровых данных.
Стандарт "BIM - Руководство по передаче информации" был разработан buildingSMART для создания методики:
- фиксации процессов;
- определения потоков информации;
- четкого описания требований к данным на протяжении всего жизненного цикла объекта.
Главной задачей при проектировании электрических систем является охват всех этапов жизненного цикла, начиная с планирования и заканчивая демонтажем, а также упрощение обмена данными и обеспечение взаимодействия между различными фазами, специалистами в области электротехники и программным обеспечением CAD и CAE.
BIM является оптимальным подходом в качестве метода работы в электротехнических системах зданий. Однако классификация электрооборудования требует дальнейшей детализации и стандартизации.
Для программного обеспечения для BIM-проектирования важную роль играет управление свойствами объектов, описание, основанное на общей антологии, определенной в стандартах электротехники, повышает удобство его использования.
Настоящий стандарт предназначен для использования совместно с ГОСТ Р 72304.1.1.
Представленные в данной части свойства данных размещены в международной базе данных IEC CDD, в разделе дерева классов, посвященном свойствам низковольтных комплектных устройств распределения и управления НКУ. Словари базы данных настоящего стандарта подготовлены для использования консорциумами, разработчиками каталогов, применения в других стандартах баз данных, а также разработчиками инженерного программного обеспечения в качестве базы данных для НКУ.
Модель данных онтологии IEC CDD соответствует ГОСТ Р МЭК 61360-2, ГОСТ Р ИСО 13584-42. Она включает уникальную идентификацию каждого словаря и элемента словаря в соответствии с ГОСТ Р 56213.5, называемую "международным регистрационным идентификатором данных" (IRDI). Этот идентификатор включает международный кодовый обозначитель МЭК (ICD) "0112", зарегистрированный в соответствии с подходом к идентификации регистрирующего органа, как определено в [9].
Инженерные инструменты, используемые для проектирования систем управления безопасностью машин и аналогичных систем управления, требуют данных о функциональной безопасности и надежности.
Настоящий стандарт содержит:
- определение структуры классов и свойств инженерной модели данных НКУ, предназначенных для использования в приложениях функциональной безопасности, включая анализ надежности;
- описание метода предоставления и использования этих свойств в профильных приложениях.
Настоящий стандарт способствует снижению затрат, времени и усилий:
- при сопоставлении данных в цифровых инженерных системах;
- оптимизации рабочего процесса обмена информацией между цифровыми инженерными системами;
- выборе продукта, в том числе в отношении надежности и безопасности;
- обеспечении доступа к данным о продукте повсеместно, независимо от страны, языка.
Настоящий стандарт представляет собой справочный словарь НКУ, использующий существующие термины из стандартов.
На международном уровне свойства НКУ приведенные в настоящем стандарте включены в базу данных серии стандартов [10] в следующем объеме:
- полный перечень обязательных атрибутов с дополнительными релевантными атрибутами для НКУ доступен в базе данных серии стандартов [10]. База данных CDD МЭК 62683 доступна по следующему адресу: https://cdd.iec.ch/cdd/iec62683/iec62683.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet&ongletactif=1. В настоящем стандарте представлены только атрибуты, наиболее относящиеся к НКУ;
- словарь НКУ реализован в соответствующей области словаря данных компонентов МЭК (CDD), серии стандартов [10], путем создания словарей блоков, классов и свойств.
В настоящем стандарте в разделе 8 дополнительно приведено сопоставление для каждого международного класса классу в соответствии с ГОСТ Р 59988.13.1 для построения систем автоматизированного проектирования электроники, при наличии сопоставимых характеристик. Таким образом осуществляется возможность сопоставления технических характеристик продукции в области электронных компонентов и НКУ в национальной и международной системе классификаторов, что в свою очередь благоприятствует повышению уровня обмена свойствами продукции в национальных и международных информационно-технических системах при автоматизированной разработке продукции и ее обслуживания на всем протяжении ее жизненного цикла.
1 Область применения
Целью данного стандарта является определение информационного моделирования зданий (BIM) с учетом физических характеристик и технических параметров низковольтных комплектных устройств распределения и управления (НКУ), предназначенных для использования на этапах строительства здания, предоставления данных для эксплуатации, а также настоящий стандарт содержит описание модели данных функциональной безопасности и надежности для НКУ, используемых цифровыми инженерными системами для проектирования систем электроснабжения, в том числе связанных с обеспечением безопасности, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62061, ГОСТ Р МЭК 61508-2 и ГОСТ Р ИСО 13849-1, а также для определения надежности электротехнических систем.
Настоящий стандарт предназначен для охвата всех типов устанавливаемых в здании НКУ, попадающих под действие серии стандартов на низковольтные комплектные устройства распределения и управления.
Шинопроводные системы, определенные ГОСТ IEC 61439-6, рассматриваются для включения в следующее издание.
Каждая характеристика имеет однозначно определенное значение и наименование, если применимо, - заданный перечень значений, заданный формат и заданную единицу измерения.
Свойства данных, содержащиеся в настоящем стандарте, предназначены для дополнения данных каталога продукции, определенных в ГОСТ Р 72304.1.1.
Настоящий стандарт не распространяется:
- встроенные компоненты, входящие в состав НКУ, такие как коммутационные аппараты и аппараты управления;
- связанные с обеспечением безопасности системы управления машинами;
- детальную электрическую и механическую конфигурации НКУ;
- логистическую информацию;
- формат обмена данными, определенный в [11];
- НКУ для применения во взрывоопасных средах;
- специализированные функции изготовителя.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ IEC 61439-1-2024 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 61439-6 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы)
ГОСТ ISO 13849-1-2014 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования
ГОСТ Р 10.0.02 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных
ГОСТ Р 10.0.03 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат
ГОСТ Р 10.0.06 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией
ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения
ГОСТ Р 56213.5 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными характеристик. Часть 5. Схема идентификации
ГОСТ Р 59988.13.1 Системы автоматизированного проектирования электроники. Информационное обеспечение. Технические характеристики электронных компонентов. Изделия коммутационные (реле, контакторы, переключатели и другие). Спецификации декларативных знаний по техническим характеристикам
ГОСТ Р 72304.1.1 Технические данные для автоматизированного проектирования. Часть 1.1. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Классификатор свойств
ГОСТ Р ИСО 13584-42 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Библиотека деталей. Часть 42. Методология описания. Методология структурирования семейств деталей
ГОСТ Р МЭК 61360-2 Стандартные типы элементов данных с ассоциированной схемой классификации электрических компонентов. Часть 2. Словарная схема EXPRESS
ГОСТ Р МЭК 61508-2 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам
ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения
ГОСТ Р МЭК 62061-2015 Безопасность оборудования. Функциональная безопасность систем управления электрических, электронных и программируемых электронных, связанных с безопасностью
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
атрибут (attribute): Характеристика объекта или сущности.
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-1-2010, пункт 3.1.1]
Пример - Название свойства, код класса, единица измерения, в которой представлены значения свойства.
3.2
блоки свойств (block of properties): Совокупность свойств, описывающих один концепт рассматриваемого типа устройства.
Примечание - Блок свойств - это тип свойств по версии стандартов МЭК 61360-1 и ИСО 13584-42.
[ГОСТ Р 59556-2021, пункт 3.4]
3.3
множество элементов (cardinality): Функция, определяющая количество повторений концепта в описании.
Примечание - Множество элементов позволяет использовать блок свойств, содержащийся в перечне свойств, более одного раза для отдельной транзакции, чтобы, например, описать устройство с несколькими разными выходами или использовать неоднократно в описании требований к устройству.
[ГОСТ Р 59556-2021, пункт 3.10]
3.4
устройство (device): Материальный элемент или совокупность таких элементов, предназначенные для выполнения требуемой функции.
[ГОСТ Р 59556-2021, пункт 3.27]
Примечание - В данном стандарте устройство соответствует коммутационной аппаратуре и аппаратуре управления.
3.5 класс устройства (device class): Набор свойств, описывающий устройство.
3.6
полиморфизм (polymorphism): Шаблон, позволяющий заменить одно понятие в том же контексте другим, более специфичным (специализированным) понятием.
Примечания
1 Специализированный полиморфный блок может заменить более общий в том же контексте.
2 Полиморфный оператор (управляющее свойство) может участвовать в выборе между различными специализациями.
[ГОСТ Р 71842-2024, статья 260]
3.7
свойство (property): Характеристика, общая для всех членов класса объектов.
[ГОСТ Р 59556-2021, пункт 3.20]
3.8
технологии информационного моделирования (зданий и сооружений): Деятельность по созданию, управлению и хранению электронной информации о зданиях и сооружениях на всех или отдельных стадиях их жизненного цикла, результатом которой является создание информационной модели здания или сооружения.
Примечание - Термин "технологии информационного моделирования" равнозначен англоязычному термину "Building Information Modeling" (BIM) и может использоваться в национальных стандартах, документах по стандартизации и любых других нормативных и нормативно-технических документах в качестве аббревиатуры "ТИМ".
[ГОСТ Р 10.0.03-2019, пункт 3.2]
3.9 объект BIM (BIM object): Цифровое представление физического объекта, используемое для снижения затрат в процессах проектирования, строительства и эксплуатации, формирующее надежную основу для принятия решений.
Примечание - В результате здание состоит из сборки "объектов BIM" архитектурных и инженерных систем здания в цифровом виде.
3.10 BIM-модель НКУ (assembly building information model): Цифровое представление физических характеристик и технических параметров НКУ.
Примечание - BIM-модель НКУ является объектом BIM, который используется для формирования модели BIM.
3.11 BIM-модель здания (building information model BIM model): Цифровое представление здания в целом, включающее архитектурные, механические, электрические и инженерные объекты.
4 Модели объектов
4.1 Взаимосвязь НКУ с архитектурной моделью здания
Свойства и технические характеристики, приведенные в настоящем стандарте, предназначены для описания объектов, взаимосвязанных с архитектурной моделью здания, в частности зон доступности оборудования, механических интерфейсов, мест электрических соединений, функций (питание, управление, защита и т.д.) и т.д.
4.2 Атрибуты объектов
В настоящем стандарте рассматриваются следующие атрибуты свойств: идентификатор, наименование, описание, источник, тип данных, единицы измерения, формат значений, перечень значений.
4.3 Классы свойств
В таблице 1 представлены классы и блоки свойств. Графа с названием класса структурирована в три уровня иерархии с использованием отступов.
Таблица 1
Технологии информационного моделирования
Наименование класса устройств
Альтернативное наименование
Описание
Источник
Идентификатор
Технологии информационного моделирования
BIM
Деятельность по созданию, управлению и хранению электронной информации о зданиях и сооружениях на всех или отдельных стадиях их жизненного цикла, результатом которой является создание информационной модели здания или сооружения
ACC004
Технологии информационного моделирования НКУ
Цифровое представление физических характеристик НКУ
ACC006
Идентификация НКУ
Информация, необходимая для однозначной идентификации НКУ
ACG019
Контактная информация разработчика НКУ
Информация, позволяющая установить контакт с разработчиком НКУ для определения его местонахождения или связи с ним
0112/2///61
360_7#AA
S002
Контактная информация изготовителя НКУ
Информация, позволяющая установить контакт с изготовителем НКУ для определения его местонахождения или связи с ним
0112/2///61
360_7#AA
S002
Контактная информация установщика НКУ
Информация, позволяющая установить контакт с установщиком НКУ для определения его местонахождения или связи с ним
0112/2///61
360_7#AA
S002
Кодовое обозначение объекта
Идентификация конкретного объекта, сформированная по отношению к системе, составной частью которой является этот объект, на основе одного или нескольких аспектов этой системы
0112/2///61
360_4#AA
A759
Конструкция НКУ
Техническая информация о конструктивных особенностях НКУ
ACG089
Номинальный параметр
Система номинальных значений и рабочих условий
ACG031
Номинальный ток НКУ
Значения тока, указанные в документации на НКУ, которые могут быть выдержаны при заданных условиях
ACG098
Номинальное напряжение НКУ
Значения напряжения, указанные в документации на НКУ, которые могут быть выдержаны при заданных условиях
ACG056
Сервисные функции НКУ
Функции, выполняемые НКУ в дополнение к его основным функциям и возможностям.
Примечание - Типичными основными функциями и возможностями являются коммутация нагрузок, защита от перегрузки по току и устойчивость к короткому замыканию
ACG020
Интерфейс связи НКУ
Функции для передачи информации между НКУ и системой
ACG035
Габаритные размеры НКУ
Физические характеристики НКУ, связанные с занимаемым им пространством для эксплуатации и технического обслуживания
ACG050
Установка и монтаж НКУ
Физические характеристики НКУ, связанные с его транспортированием, установкой и монтажом
ACG099
Крепление НКУ
Идентификация и определение местонахождения точки крепления НКУ
ACG128
Координаты точки крепления
Точка в центре места крепления, определяемая ее координатами в прямоугольной декартовой системе координат
ACG132
Устройства подключения НКУ
Соединения, используемые для электрического соединения проводников внешних цепей НКУ
ACG051
Кабельный ввод
Элемент конструкции, снабженный отверстиями, обеспечивающими ввод кабелей в НКУ
ACG093
Опорная точка ввода проводников
Точка отсчета области ввода проводников, расположенная в самой дальней точке слева (ось x), сзади (ось y) и снизу (ось z) этой области
ACG095
Ввод системы шинопровода
Отверстия, предназначенные для обеспечения прохода системы шинопроводов внутрь НКУ
ACG094
Условия эксплуатации НКУ
Совокупность воздействий, включая условия окружающей среды и режим работы, которые ожидаются при применении НКУ
ACG054
Стандарт на продукцию и документы соответствия
Соответствие признанным стандартам на продукцию и подтверждение оценки соответствия, демонстрирующее выполнение установленных требований
ACG055
Информационная модель системы шинопроводов здания
Цифровое представление физических характеристик и технических параметров системы шинопровода
ACC009
4.4 Технологии информационного моделирования НКУ
В таблице 2 представлено описание BIM-объекта НКУ.
Таблица 2
Технологии информационного моделирования
Свойства
Классификатор
Идентификатор свойств
Технологии информационного моделирования НКУ
ACC006
Идентификация НКУ
ACG019
Разработчик НКУ
ACE114
Контактная информация разработчика НКУ
0112/2///61360_7#AAS002
ACF104
Улица
0112/2///61987#ABA286
Почтовый индекс
0112/2///61987#ABA281
Город/населенный пункт
0112/2///61987#ABA129
Страна
0112/2///61987#ABA092
Изготовитель НКУ
ACE118
Контактная информация изготовителя НКУ
0112/2///61360_7#AAS002
ACF109
Улица
0112/2///61987#ABA286
Почтовый индекс
0112/2///61987#ABA281
Город/населенный пункт
0112/2///61987#ABA129
Страна
0112/2///61987#ABA092
Установщик НКУ
Контактная информация установщика НКУ
Улица
0112/2///61987#ABA286
Почтовый индекс
0112/2///61987#ABA281
Город/населенный пункт
0112/2///61987#ABA129
Страна
0112/2///61987#ABA092
Семейство продуктов
ACE104
Наименование продукта
ACE105
Адрес ресурса в сети интернет с информацией о продукте
ACE108
Условное обозначение объекта
0112/2///61360_4#AAA759
ACF110
Аспект
0112/2///61360_4#AAF751
Одноуровневое условное обозначение
0112/2///61360_4#AAF784
Конструкция НКУ
ACG089
Количество шкафных НКУ
ACE926
Способ охлаждения НКУ
ACE929
Рассеиваемая мощность НКУ
ACE930
Цвет внешней поверхности корпуса
ACE299
Площадь дверного проема НКУ
ACE931
Угол открытия двери
ACE934
Доступность НКУ
ACE933
Материал корпуса
ACE260
Номинальные характеристики НКУ
Номинальные токи НКУ
Номинальный ток НКУ
ACE441
Род тока
ACE601
Номинальная частота питающей сети
ACE532
Номинальный условный ток короткого замыкания
ACE710
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток в цепи переменного тока, в течение 1 с
ACE712
Номинальный ударный ток
ACE711
Номинальные напряжения НКУ
ACG056
Номинальное напряжение НКУ
ACE448
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
ACE460
Сервисные функции НКУ
ACG020
Индекс уровня обслуживания функциональных блоков
ACE264
Прибор учета, измерения количества и качества электроэнергии
ACE265
Функциональная классификация PQI
0112/2///63213#KEA306
Функциональная классификация PMD
0112/2///63213#KEA302
Интерфейс связи НКУ
ACG035
Поддерживаемые протоколы передачи данных
ACE360
Протокол связи
ACE361
Порт HMI
ACE362
Габаритные размеры НКУ
ACG050
Высота НКУ
ACE911
Длина НКУ
ACE912
Глубина НКУ
ACE913
Эксплуатационное расстояние справа
ACE919
Эксплуатационное расстояние сзади
ACE920
Эксплуатационное расстояние сверху
ACE921
Эксплуатационное расстояние слева
ACE922
Эксплуатационное расстояние спереди
ACE923
Масса устройства
ACE808
Установка и монтаж НКУ
ACG099
Расстояние для монтажа сверху
ACE914
Расстояние для монтажа слева
ACE915
Расстояние для монтажа справа
ACE916
Расстояние для монтажа спереди
ACE917
Расстояние для монтажа сзади
ACE918
Ширина транспортной единицы
ACE927
Масса транспортной единицы
ACE928
Количество транспортных единиц
ACE924
Количество точек крепления для подъема
ACE925
Крепления НКУ
ACG128
Тип монтажной поверхности
ACE932
Количество точек крепления
ACE942
Обозначение точек крепления
ACE943
Координаты точки крепления
ACG132
x-координата
ACE890
y-координата
ACE891
z-координата
ACE892
Устройства подключения НКУ
ACG051
Количество входящих силовых цепей
ACE846
Тип подключения входящих силовых цепей
ACE847
Схема системы заземления питающей сети НКУ
ACE843
Место подключения входящих силовых линий
ACE848
Количество исходящих цепей
ACE849
Тип подключения исходящих цепей
ACE884
Схема системы заземления исходящих линий НКУ
ACE844
Место подключения исходящих цепей
ACE883
Тип электрического соединения функциональных блоков
ACE885
Формы внутреннего секционирования
ACE845
Коэффициент расширения
ACE899
Количество кабельных вводов
ACE072
Кабельный ввод
ACG093
Номер ввода
ACE887
Обозначение входящих проводников
ACE888
Опорная точка ввода проводников
ACG095
x-координата
ACE890
y-координата
ACE891
z-координата
ACE892
Место ввода проводников
ACE894
Глубина ввода проводников
ACE895
Высота ввода проводников
ACE896
Форма отверстия для ввода проводников
ACE897
Ширина отверстия для ввода проводников
ACE898
Количество точек подключения кабелей к шинопроводам
ACE073
Ввод системы шинопровода
ACG094
Номер ввода
ACE887
Обозначение входящих проводников
ACE888
Опорная точка ввода проводников
ACG095
x-координата
ACE890
y-координата
ACE891
z-координата
ACE892
Место ввода проводников
ACE894
Глубина ввода проводников
ACE895
Высота ввода проводников
ACE896
Форма отверстия для ввода проводников
ACE897
Ширина отверстия для ввода проводников
ACE898
Условия эксплуатации НКУ
ACG054
Климатические условия эксплуатации НКУ
ACE936
Требуемая квалификация электротехнического персонала
ACE935
Относительная рабочая влажность
ACE937
Коррозионная среда
ACE938
Взрывоопасная атмосфера
ACE939
Прочие особые условия эксплуатации
ACE940
Периодичность технического обслуживания
ACE941
Степень загрязнения
0112/2///61360_4#AAF967
Высота над уровнем моря
0112/2///61360_4#AAF905
Температура окружающего воздуха
ACE440
Степень защиты устройства (IP-код)
ACE218
Степени защиты от наружного механического удара (Код IK)
ACE238
Категория атмосферной коррозионной активности
0112/2///61360_4#AAF924
Степень защиты передней панели
ACE247
Верификация
ACC070
Сертификация
ACE902
Стандарты на продукцию
ACE901
Экологическая декларация
ACE903
4.5 Информационная модель блока для шинопровода
На рассмотрении.
5 Библиотека свойств
Свойства, перечисленные в таблице 3, представлены восемью атрибутами. Больше атрибутов приведено в IEC CDD. Перечень значений для каждого кода из списка значений указан в таблице 4.
Таблица 3
Списки свойств, используемых в классах устройств
Идентификатор свойств
Идентификатор свойств по ГОСТ Р 59988.13.1
Наименование свойства
Определение
Источник
Графическое изображение
Единица измерения
Тип данных
Формат файловой системы
ACE072
Количество кабельных вводов
Максимальное количество деталей с отверстиями для ввода кабелей в НКУ
INT_TYPE
NR1..2
ACE073
Количество точек подключения кабелей к шинопроводам
Максимальное количество деталей с отверстиями для прокладки шин в НКУ
INT_TYPE
NR1..2
ACE114
Разработчик НКУ
Организация, которая выполнила разработку конструкции и необходимую проверку на соответствие НКУ требованиям конкретного стандарта
ГОСТ IEC 61439-1-2024, пункт 3.10.1
NON_TRANSLAT
ABLE_STRING_TYPE
X..64
ACE116
Установщик НКУ
Организация, ответственная за установку и подключение НКУ к электросети, а также за создание всей электросети на объекте
NON_TRANSLAT
ABLE_STRING_TYPE
X..64
ACE118
Изготовитель НКУ
Организация, несущая ответственность за изготовленное НКУ
ГОСТ IEC 61439-1-2024, пункт 3.10.2
NON_TRANSLAT
ABLE_STRING_TYPE
X..64
ACE218
Степень защиты устройства (IP-код)
Числовые обозначения в соответствии с ГОСТ 14254, обозначаемые символом IP, применимые к корпусу электрооборудования для обеспечения:
- защиты людей от контакта или приближения к токоведущим частям, а также от контакта с движущимися частями (за исключением гладких вращающихся валов и подобных элементов) внутри оболочки;
- защиты электрического оборудования от проникновения твердых инородных тел;
- защиты электрического оборудования от вредного проникновения воды (если это указано в классификации)
IP
ENUM_CODE_TYPE
(ACI001)
M..8
ACE264
Индекс уровня обслуживания функциональных блоков
Код, характеризующий уровень безопасности при обслуживании, ремонте и модернизации НКУ, обеспечиваемый возможностью электрического отключения или механической блокировки ее функциональных узлов
ENUM_STRING_TYPE
(ACI129)
X..64
ACE265
Прибор учета, измерения количества и качества электроэнергии
Возможность предоставления данных о годовом энергопотреблении нагрузок, определяемом по данным учета
ENUM_BOOLEAN_TYPE
(ACI008)
ACE299
Цвет внешней поверхности корпуса
Цвет покрытия внешней стороны корпуса
ENUM_STRING_TYPE
(ACI024)
X..16
ACE360
Поддерживаемые протоколы передачи данных
Используемая физическая среда для передачи цифровых данных
ENUM_BOOLEAN_TYPE
(ACI008)
ACE441
Номинальный ток НКУ
Максимальный ток, который может выдерживать главная шина без превышения установленных пределов повышения температуры отдельных частей НКУ
InA
А
LEVEL (MAX) OF REAL_MEASURE_TYPE
NR2..5.2
ACE448
Номинальное напряжение НКУ
Максимальное рабочее напряжение, на которое рассчитана НКУ
Un
В
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE460
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
Значение импульсного выдерживаемого напряжения, указанное изготовителем НКУ, характеризующее заданную устойчивость изоляции к переходным перенапряжениям
ГОСТ IEC 61439-1-2024, пункт 3.8.9.4
Uimp
кВ
REAL_MEASURE_TYPE
NR2..2.1
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
ГОСТ IEC 61439-1-2024, а не ГОСТ IEC 61439-1-2013.
ACE710
Номинальный условный ток короткого замыкания
Значение ожидаемого тока короткого замыкания, указанное изготовителем НКУ, который способна выдержать цепь, защищаемая устройством для защиты от короткого замыкания (УЗКЗ), в течение времени срабатывания УЗКЗ в заданных условиях
ГОСТ IEC 61439-1-2013, пункт 3.8.10.4
Icc
кА
REAL_MEASURE_TYPE
NR2..3.2
ACE711
Номинальный ударный ток
Значение пика тока короткого замыкания, указанное изготовителем НКУ, который НКУ может выдержать в заданных условиях
Ipk
кА
REAL_MEASURE_TYPE
NR2..3.2
ACE843
Схема системы заземления питающей сети НКУ
Система заземления питающей электроустановки, к которой подключены все электросоединения и элементы внутри НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI118)
ACE844
Схема системы заземления исходящих линий НКУ
Система заземления отходящей электроустановки, к которой подключены все соединения электрических нагрузок и компоненты внутри НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI118)
ACE845
Формы внутреннего секционирования
Классификация по типу физического разделения в коммутационных аппаратах и аппаратуре управления
ENUM_STRING_TYPE
(ACI126)
X..8
ACE846
Количество входящих силовых цепей
Число электрических цепей питания, подключаемых к НКУ
INT_TYPE
NR1..2
ACE847
Тип подключения входящих силовых цепей
Тип подключения входящих цепей электропитания к НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI127)
X..32
ACE848
Место подключения входящих силовых линий
Место ввода электропитания в НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI128)
X..16
ACE849
Количество исходящих цепей
Количество цепей питания нагрузки, подключенных к выходу НКУ
INT_TYPE
NR1..2
ACE883
Место подключения исходящих цепей
Место вывода электропитания из НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI128)
X..16
ACE884
Тип подключения исходящих цепей
Тип подключения исходящих цепей электропитания к НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI127)
X..32
ACE885
Тип электрического соединения функциональных блоков
Тип электрического подключения проводников для одного или нескольких функциональных блоков НКУ
ACE887
Номер ввода
Идентификационный номер ввода проводников в НКУ
INT_TYPE
NR1..2
ACE888
Обозначение входящих проводников
Идентификационное наименование проводника, входящего в НКУ
TRANSLATABLE_STRING_TYPE
X..64
ACE890
x-координата
Значение расстояния по оси X от опорной точки до начала координат (см. рисунок 9)
xc
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE891
y-координата
Значение расстояния по оси Y от опорной точки до начала координат (см. рисунок 9)
yc
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE892
z-координата
Значение расстояния по оси Z от опорной точки до начала координат (см. рисунок 9)
zc
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE894
Положение для ввода проводников
Расположение детали с отверстиями, предназначенными для ввода проводников в НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI135)
X..16
ACE895
Расстояние по глубине до отверстия для ввода проводников
Расстояние от опорной точки до места ввода проводников вдоль оси Z (см. рисунок 9)
de
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE896
Расстояние по высоте до отверстия ввода проводников
Расстояние от опорной точки до места ввода проводников вдоль оси y (см. рисунок 9)
he
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE897
Форма отверстия для ввода проводников
Геометрические размеры детали с отверстиями для ввода проводников в НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI130)
ACE898
Расстояние по ширине до отверстия для ввода проводников
Расстояние от опорной точки до места ввода проводников вдоль оси x (см. рисунок 9)
we
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE899
Коэффициент расширения
Доля свободного пространства в НКУ для будущего монтажа устройств защиты
%
INT_MEASURE_TYPE
NR1..3
ACE911
Высота НКУ
Высота корпуса НКУ по оси y (см. рисунок 3)
hbody
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE912
Длина НКУ
Длина корпуса НКУ по оси x (см. рисунок 4)
lbody
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE913
Глубина НКУ
Размер корпуса НКУ по оси z (см. рисунок 5)
dbody
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE914
Расстояние для монтажа сверху
Высота зоны обслуживания над оборудованием по оси y, обеспечивающая возможность проведения работ по установке, обслуживанию и демонтажу (см. рисунок 6)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE915
Расстояние для монтажа слева
Расстояние слева от оборудования вдоль оси x, требуемое для его монтажа, обслуживания и демонтажа.
Примечание - Данный параметр представляет собой отрицательное значение координаты x относительно опорного положения (см. рисунок 7)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE916
Расстояние для монтажа справа
Расстояние справа от оборудования вдоль оси x, требуемое для его монтажа, обслуживания и демонтажа.
Примечание - Это значение прибавляется к габаритной длине оборудования по оси x (см. рисунок 7)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE917
Расстояние для монтажа спереди
Расстояние перед оборудованием вдоль оси z, требуемое для его монтажа, обслуживания и демонтажа.
Примечание - Это значение прибавляется к габаритной глубине оборудования по оси z (см. рисунок 8)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE918
Расстояние для монтажа сзади
Расстояние сзади оборудования вдоль оси z, требуемое для его монтажа, обслуживания и демонтажа.
Примечание - Это значение является отрицательной координатой z относительно опорного положения (см. рисунок 8)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE919
Эксплуатационное расстояние справа
Расстояние справа от установленного объекта, указанное на монтажном плане по оси x, необходимое для его работы.
Примечание - Это значение добавляется к длине НКУ по оси x (см. рисунок 7)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE920
Эксплуатационное расстояние сзади
Расстояние позади установленного объекта, указанное на монтажном плане по оси z, необходимое для его работы.
Примечание - Это значение является отрицательной координатой z относительно опорного положения (см. рисунок 8)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE921
Эксплуатационное расстояние сверху
Расстояние над установленным объектом, указанное на монтажном плане по оси y и необходимое для его работы (см. рисунок 6)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE922
Эксплуатационное расстояние слева
Расстояние слева от установленного объекта, указанное на монтажном плане по оси x, необходимое для его работы.
Примечание - Это значение является отрицательной координатой x относительно точки отсчета (см. рисунок 7)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE923
Эксплуатационное расстояние спереди
Расстояние перед установленным объектом, указанное на монтажном плане по оси z, необходимое для его работы.
Примечание - Это значение прибавляется к габаритной глубине сборки по оси z (см. рисунок 8)
мм
INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE924
Количество транспортных единиц
Количество транспортных упаковок (грузовых мест), предназначенных для перевозки одного изделия, одной упаковки изделия или группы изделий/упаковок, сформированных для удобства транспортирования как единое целое
INT_TYPE
NR1..2
ACE925
Количество точек крепления для подъема
Приспособление, установленное на или встроенное в оборудование, предназначенное для подъема его транспортного блока.
Примечание - Точкой крепления может служить отверстие, рым-болт или любая другая деталь оборудования, определенная изготовителем
INT_TYPE
NR1..2
ACE926
Количество панелей (секций) НКУ
Комбинация механически соединенных панелей (секций) НКУ шкафного типа
INT_TYPE
ACE927
Ширина транспортной единицы
Максимальная ширина транспортной единицы
мм
LEVEL (MAX) OF INT_MEASURE_TYPE
NR1..4
ACE928
Масса транспортной единицы
Максимальная масса транспортной единицы
кг
LEVEL (MAX) OF INT_MEASURE_TYPE
NR2..3.2
ACE929
Способ охлаждения НКУ
Метод охлаждения воздуха внутри НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI120)
ACE930
Рассеиваемая мощность НКУ
Максимальное значение рассеиваемой мощности НКУ, указанное изготовителем для расчета охлаждения и вентиляции пространства, где оно устанавливается
кВт
LEVEL (MAX) OF INT_MEASURE_TYPE
NR2..2.1
ACE931
Размеры дверного проема НКУ
Габариты дверного проема, обеспечивающего беспрепятственный доступ внутрь НКУ для обслуживания
мм x мм
ENUM_STRING_TYPE
(ACI122)
X..16
ACE932
Тип монтажной поверхности
Тип поверхности, используемой в качестве опоры для оборудования, или к которой возможно крепление оборудования, в составе здания
ENUM_STRING_TYPE
(ACI123)
X..16
ACE933
Доступность НКУ
Штатное положение, обеспечивающее доступ к органам ручного управления НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI124)
X..16
ACE934
Угол открытия двери
Угол раскрытия двери от закрытого до открытого состояния.
Примечания
1 Значение угла 90° обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем отсекам в ряду.
2 Значение угла в диапазоне от 90° до 180° ограничивает доступ к соседним отсекам при отсутствии фиксатора двери в заданном положении
Градус
LEVEL (MAX) OF INT_MEASURE_TYPE
NR1..3
ACE935
Требуемая квалификация электротехнического персонала
Компетентность, позволяющая выполнять работы в электрической области с заданным результатом, приобретенная посредством образования, профессиональной подготовки, опыта или другими способами
ENUM_STRING_TYPE
(ACI125)
X..32
ACE936
Климатические условия эксплуатации НКУ
Климатические условия, заданные для нормального режима эксплуатации НКУ
ENUM_STRING_TYPE
(ACI121)
X..32
ACE937
Относительная рабочая влажность
Значение относительной влажности, при котором обеспечивается функционирование НКУ с сохранением всех заявленных технических характеристик
RH
%
LEVEL (MAX) OF REAL_MEASURE_TYPE
NR1..2
ACE938
Коррозионная среда
Стойкость к воздействию среды, оказывающей влияние на материалы посредством химических реакций или механических воздействий (влажное тепло, солевой туман и т.п.)
ENUM_BOOLEAN_TYPE
(ACI008)
ACE939
Взрывоопасная атмосфера
Пригодность к эксплуатации в условиях, характеризующихся вероятностью взрыва из-за присутствия легковоспламеняющихся паров жидкостей, горючих газов, взрывоопасных пылей или туманов горючих жидкостей
ENUM_BOOLEAN_TYPE
(ACI008)
ACE940
Прочие особые условия эксплуатации
Отдельное требование, которому необходимо соответствовать, или специальная договоренность между изготовителем НКУ и заказчиком
TRANSLATABLE_STRING_TYPE
X..64
ACE941
Периодичность технического обслуживания
Регламентированная периодичность проведения технического обслуживания для обеспечения надлежащего состояния НКУ
1/у
LEVEL (MIN) OF INT_MEASURE_TYPE
ACE942
Количество точек крепления
Количество точек фиксации оборудования к элементам инфраструктуры
INT_TYPE
ACE943
Обозначение точек крепления
Уникальный идентификатор каждой точки крепления оборудования
NON_TRANSLAT
Рисунок 3 - Высота НКУ (свойство ACE911)
Рисунок 4 - Длина НКУ (свойство ACE912)
Рисунок 5 - Глубина НКУ (свойство ACE913)
Рисунок 6 - Свойство ACE914 и ACE921
Рисунок 7 - Свойство ACE915, ACE916, ACE919 и ACE922
Рисунок 8 - Свойство ACE917, ACE918, ACE920 и ACE923
Рисунок 9 - Свойство ACE890, ACE891, ACE892,
ACE895, ACE896 и ACE898
Таблица 4
Списки значений свойств
Классификатор
Наименование
Список значений
Список кодов
Источник
ACI118
Схема системы заземления
TN-C, TT, IT, TN-C-S, TN-S
TN-C, TT, IT, TN-CS, TN-S
ACI120
Способ охлаждения
Приточная вентиляция, вытяжная вентиляция, теплообменное устройство, система кондиционирования воздуха
NATVENT, FORCEDVENT, HEATEXCH, AIRCOND
ACI121
Климатические условия эксплуатации НКУ
Для использования внутри помещений, для использования вне помещений и для использования внутри помещений
INDOOR, OUTDOOR
МЭК 61439-1 [12]
ACI122
Направление открытие двери
Влево, вправо, дверь с правым расположением петель, дверь с левым расположением петель, открывание на 180 градусов
LEFT, RIGHT, RIGHTHDOOR, LEFFHDOOR, OP180
ACI123
Монтажная поверхность здания
Напольный, настенный, скрытый (встраиваемый), на опору (столб)
FLOORSD, WALLMT, FLUSHMT, POLEMT
ACI124
Доступ для эксплуатации и обслуживания
С тыльной стороны, с лицевой стороны, с лицевой и тыльной сторон
REAR, FRNT, FRNTREAR
ACI125
Квалификация электротехнического персонала
Квалифицированный персонал, обученный (инструктированный) персонал, необученный персонал
SKILLED, INSTRUCT, ORDINARY
ACI126
Форма внутреннего секционирования
Форма 1, форма 2a, форма 2b, форма 3a, форма 3b, форма 4a, форма 4b
FORM1, FORM2A, FORM2B, FORM3A, FORM3B, FORM4A, FORM4B
МЭК 61439-2 [13]
ACI127
Тип электрического подключения
Кабель, токопроводящая шина, шинопровод
CABLE, BUSBAR, BUSWAY
МЭК 62271-100 [14]
ACI128
Расположение точек подключения электропитания
Верхняя часть спереди, верхняя часть сзади, нижняя часть спереди, нижняя часть сзади
TOPFRNT, TOPREAR, BTTMFRNT, BTTMREAR
ACI129
Индекс уровня обслуживания функциональных блоков
Без разделения на секции, эксплуатационное разделение на секции, разделение при работе, ремонте и модификации, модификация (кроме соединений), замена, свободная модификация без тестов цепей, свободная модификация с тестами цепей
IS111, IS211, IS222, IS223, IS232, IS233, IS333
UTE C 63-429 [15]
ACI130
Форма отверстия
Круглая форма, квадратная форма, прямоугольная форма, иная геометрия
ROUND, SQUARE, RECT, OTHGEO
ACI135
Доступ к месту подключения
Тыльная сторона, лицевая сторона, верх, левая сторона, правая сторона, пол
REAR, FRNT, TOP, LEFT, RIGHT, FLOOR
ACI143
Тип электрического соединения функциональных блоков
Фиксированные соединения входной, выходной и вторичной цепей;
выдвижные соединения входной, выходной и вторичной цепей;
выдвижное соединение входной, стационарное выходной, разъемное соединение вторичной цепи;
выдвижное соединения входной, стационарное выходной, вдвижное соединение вторичной цепи;
выдвижное соединение входной и выдвижное выходной, разъемное соединение вторичной цепи
FFF, WWW, WFD, WFW, WWD
IEC 61439-2 [13]
6 Процесс создания BIM-объекта
6.1 Общие сведения
Два типа объектов могут быть предоставлены:
- объекты на основе IFC (Industry Foundation Class) в соответствии с ГОСТ Р 10.0.02. Это открытый формат, который может поддерживать как геометрию, так и характеристики; или
- проприетарная модель (например, Семейство Revit Family), которая поддерживает более интеллектуальные функции и свойства, что обеспечивает более глубокую интеграцию в проектирование и использование автоматизированных задач или создание связей между продуктами.
В любом случае, объект должен быть создан с помощью редактора семейств, как показано в приложении А.
6.2 Создание нового электрического семейства
BIM-объекты группируются по категориям, НКУ относится к категории "электрооборудование", для которого предусмотрены различные шаблоны, например, шаблоны размещения: для настенного, напольного или скрытого монтажа.
6.3 Создание 3D-модели
Возможно редактирование 3D-модели НКУ. Предусмотрено динамическое взаимодействие со свойствами, что позволяет автоматически настраивать 3D-модель в зависимости от изменений свойств.
6.4 Создание свойств
Кроме некоторых свойств, заданных инструментом разработки, таких как "напряжение" и "количество полюсов", используемых для соединителей (см. 6.5) все свойства могут быть созданы, как показано на рисунке 10.
Рисунок 10 - Пример создания свойства
6.5 Создание подключения
В программном обеспечении для проектирования, при организации подключения могут применяться построения различных типов систем или подключений, например, при помощи кабельного канала. Свойства подключения содержат:
- тип системы (питание, данные, управление, связь, и т.д.).
В части подключения питания используются следующие свойства:
- количество полюсов;
- напряжение;
- полная мощность.
Параметры соединителей могут быть связаны с параметрами семейства.
7 Инженерные информационные модели
7.1 Атрибуты
В данном стандарте рассматриваются следующие атрибуты классов устройств: идентификатор, наименование, описание, альтернативное наименование, источник.
7.2 Модели данных
7.2.1 Функциональная безопасность
7.2.1.1 Общая структура
Модель функциональной безопасности, указанная в таблице 5, применяется как дополнительный модуль существующего класса продукта, определенного в ГОСТ Р 72304.1.1, если продукт предназначен для использования в составе системы управления безопасностью в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62061, ГОСТ Р МЭК 61508-2 или ГОСТ ISO 13849-1.
Таблица 5
Функциональная безопасность
Свойства
Классификатор
Идентификатор свойств
Функциональная безопасность оборудования
ACC007
Количество перечня характеристик функциональной безопасности
ACE005
Условия функционирования характеристик функциональной безопасности
ACG057
Номинальное рабочее напряжение
ACE455
Номинальный рабочий ток для цепей переменного тока
ACE533
Номинальный рабочий ток для цепей постоянного тока
ACE534
Тип блокировочного устройства
ACE053
Прочие условия эксплуатации
ACE070
Ресурс до истечения указанного срока службы
ACE055
Ресурс во временном интервале
ACE054
Типы устройств безопасности
ACG070
Тип устройства функциональной безопасности
ACE071
Подсистема безопасности
ACG065
Уровень полноты безопасности
ACE051
Средняя частота опасных отказов
ACE052
Контрольная проверка
ACE058
Уровень эффективности защиты
ACE060
Категория
ACE063
Электронный элемент
ACG066
Среднее время до опасного отказа
ACE057
Контрольная проверка
ACE058
Электромеханический элемент
ACG067
Количество операций до того, как 10% устройств выйдет из строя
ACE056
Контрольная проверка
ACE058
Встроенная подсистема безопасности
ACG069
Уровень полноты безопасности
ACE051
Контрольная проверка
ACE058
Уровень эффективности защиты
ACE060
Категория
ACE063
7.2.1.2 Полиморфные типы устройств
В зависимости от возможностей устройств функциональной безопасности, его тип следует выбирать из следующих четырех типов:
- подсистема безопасности (тип устройства 1);
- электронный элемент (тип устройства 2);
- электромеханический элемент (тип устройства 3);
- изначально безопасная подсистема (тип устройства 4).
Устройства типов 1 и 4 могут быть непосредственно включены в качестве законченной подсистемы на верхнем уровне архитектуры системы управления безопасностью в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62061 (SCS) или ГОСТ Р ИСО 13849-1 (SRP/CS). Устройства типов 2 и 3 являются только элементами подсистем, которые должны быть объединены с другими элементами подсистем для формирования подсистемы.
Выбор применимого типа устройства определяется значением из списка ACI142, связанного с полиморфным свойством ACE071 "Тип устройства функциональной безопасности". На основе выбранного значения автоматически генерируется экземпляр блока ACG070 "Типы устройств безопасности" с соответствующим перечнем свойств.
7.2.1.3 Декомпозиция на блоки
В таблице 6 представлена декомпозиция классов и блоков свойств. Графа с названием класса структурирована в три уровня иерархии с использованием отступов.
Примечание - Иерархия классов отображается в левой части графического интерфейса пользователя IEC CDD.
Таблица 6
Декомпозиция на блоки
Наименование класса устройств
Альтернативное наименование
Описание
Источник
Идентификатор
Функциональная безопасность оборудования
Часть общей безопасности, которая зависит от правильной работы функциональных и физических блоков в ответ на их входные сигналы
ACC007
Условия функционирования характеристик функциональной безопасности
Предельные условия эксплуатации, при которых обеспечивается работоспособность характеристик функциональной безопасности
ACG057
Типы устройств безопасности
Тип выбранного устройства, определяемый его характеристиками безопасности и возможностью использования в качестве подсистемы или элемента подсистемы
ACG070
Подсистема безопасности
Тип устройства 1, подсистема
Объект проекта архитектуры верхнего уровня СБЭСУ, в которой опасный отказ любой подсистемы приведет к опасному отказу связанной с безопасностью функции управления.
Примечания
1 Полная подсистема может быть составлена из большого количества идентифицируемых и отдельных элементов, которые, когда соединяются вместе, реализуют функциональные блоки, выделенные в подсистеме.
2 Данное определение отличается от обычно используемого, где "подсистема" может означать любую подразделяемую часть объекта, в настоящем стандарте термин "подсистема" использован в строго определенной терминологической иерархии: "подсистема" - первый уровень декомпозиции системы. Компоненты последующей декомпозиции называют "элементы подсистемы"
ГОСТ Р МЭК 62061-2015, пункт 3.2.5
ACG065
Электронный элемент
Тип устройства 2
Элемент электронной техники, не оценивавшийся на соответствие стандарту функциональной безопасности, для которого предоставлены данные о надежности и который подлежит специальной интеграции в подсистему
ACG066
Электромеханический элемент
Тип устройства 3
Электромеханический элемент, подверженный износу, для которого определены характеристики функциональной безопасности
ACG067
Изначально безопасная подсистема
Тип устройства 4
Подсистема без режима опасного отказа
ACG069
7.2.2 Надежность <объекта>
7.2.2.1 Общая структура
Данные о надежности НКУ, используемой в общем анализе надежности, представлены в таблице 7.
Таблица 7
Функциональная безопасность
Свойства
Классификатор
Идентификатор свойств
Надежность <объекта>
ACC008
Количество перечней характеристик надежности
ACE006
Условия эксплуатации характеристик надежности
ACG071
Номинальное рабочее напряжение
ACE455
Номинальный рабочий ток для цепей переменного тока
ACE533
Номинальный рабочий ток для цепей постоянного тока
ACE534
Прочие условия эксплуатации
ACE070
Ресурс до истечения указанного срока службы
ACE055
Ресурс во временном интервале
ACE054
Характеристики надежности
ACC080
Среднее время наработки до отказа
ACE061
Среднее время наработки между отказами
ACE062
7.2.2.2 Декомпозиция на блоки
В таблице 8 представлена декомпозиция классов и блоков свойств. Графа с названием класса структурирована в два уровня иерархии с использованием отступов.
Примечание - Иерархия классов отображается в левой части графического интерфейса пользователя IEC CDD.
Таблица 8
Декомпозиция на блоки
Наименование класса устройств
Альтернативное наименование
Описание
Источник
Идентификатор
Надежность <объекта>
ACC007
Условия эксплуатации характеристик надежности
Предельные условия эксплуатации, в пределах которых сохраняются характеристики надежности
ACG071
Характеристики надежности
ACC080
8 Свойства инженерной модели данных
Свойства, перечисленные в таблице 9, представлены с восемью атрибутами. Больше атрибутов приведено в IEC CDD. Списки значений для каждого кода списка значений представлены в таблице 10.
Таблица 9
Списки свойств, используемых в инженерных моделях данных
Идентификатор свойств
Идентификатор свойств по ГОСТ Р 59988.13.1
Наименование свойства
Определение
Источник
Графическое изображение
Единица измерения
Тип данных
Формат файловой системы
ACE005
Количество перечня характеристик надежности
Множество элементов, определяющее количество перечня характеристик продукта, используемых при оценке функциональной безопасности
INT_TYPE
NR1.2
ACE053
Тип блокировочного устройства
Классификация устройств, обеспечивающих предотвращение опасных отказов оборудования при заданных условиях
ENUM_STRING_TYPE(ACI139)
X.6
ACE070
Прочие условия эксплуатации
Другие ограничения эксплуатации, связанные с характеристиками функциональной безопасности
STRING_TYPE
X..256
ACE051
Уровень полноты безопасности
Дискретный уровень (принимающий одно из трех возможных значений), устанавливающий требования к полноте безопасности связанных с ней функций управления, которые были определены для СБЭСУ, при этом уровень 3 является высшим уровнем полноты безопасности, а уровень 1 - самым низшим
ГОСТ Р МЭК 62061-2015, пункт 3.2.23
ENUM_CODE_ TYPE(ACI138)
X..5
ACE052
Средняя частота опасных отказов
Средняя частота опасных отказов системы, связанной с обеспечением безопасности системы или подсистемы, при выполнении заданной функции безопасности в течение установленного периода времени.
Примечания
1 Термины PFH и PFHD соответствуют вероятности опасных отказов в час.
2 Термин "средняя вероятность опасного отказа в час" больше не используется в данном издании, однако аббревиатура PFH была сохранена, но при ее использовании она означает "средняя частота опасных отказов в час"
PFH
1/час
REAL_MEASURE_TYPE
NR3.2.2
ES2
ACE054
Ресурс во временном интервале
В заданных условиях интервал времени, начинающийся в данный момент и заканчивающийся тогда, когда частота отказов становится неприемлемой
у
REAL_MEASURE_TYPE
NR2.2.1
ACE055
Ресурс до истечения указанного срока службы
Количество операций, после которых частота опасных отказов оборудования превышает допустимые значения
REAL_TYPE
NR3.1.2
E1
ACE056
Количество операций до того, как 10% компонентов выйдет из строя
Среднее число рабочих циклов, при котором происходит опасный отказ 10% компонентов
B10D
REAL_TYPE
NR3.1.2
E1
ACE057
Среднее время до отказа
Ожидание среднего времени наработки на отказ
ГОСТ Р МЭК 62061-2015, пункт 3.2.34
MTTFD
у
INT_MEASURE_TYPE
NR1.7
ACE058
Контрольная проверка
Периодическая проверка, проводимая для того, чтобы обнаружить опасные скрытые отказы в системе, связанной с обеспечением безопасности, с тем чтобы при необходимости система могла быть восстановлена настолько близко к "исходному" состоянию, насколько это возможно в данных условиях
ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012, пункт 3.8.5
T1
у
REAL_MEASURE_TYPE
NR2.2.1
ACE060
Уровень эффективности защиты
Дискретный уровень, используемый для определения способности элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности, осуществлять функцию безопасности в прогнозируемых условиях
ГОСТ ISO 13849-1-2014, пункт 3.1.23
ENUM_STRING_TYPE(ACI140)
X.4
ACE063
Категория
Классификация элементов системы управления, связанных с обеспечением безопасности, по их устойчивости к неисправностям и последующему поведению при неисправном состоянии, достигаемая структурным построением указанных элементов и/или определяемая их надежностью
ГОСТ ISO 13849-1-2014, пункт 3.1.2
ENUM_STRING_TYPE(ACI141)
X10
ACE071
Тип устройства функциональной безопасности
Классификация устройств в зависимости от их характеристик, связанных с обеспечением безопасности, и их функциональности как подсистемы или элемента подсистемы
ENUM_STRING_TYPE(ACI142)
X35
ACE006
Количество перечня характеристик надежности
Множество элементов, определяющее количество перечня характеристик продукта для использования при оценке надежности
INT_TYPE
NR1.2
ACE061
Средняя наработка до отказа
Математическое ожидание наработки объекта до отказа
ГОСТ Р 27.102-2021, статья 86
MTTF
ч
NT_TYPE
NR1.7
ACE062
Средняя наработка между отказами
Математическое ожидание наработки объекта между отказами.
Примечание - В случае, когда наработка между отказами подчиняется экспоненциальному распределению, ее называют средней наработкой на отказ и определяют как отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию количества его отказов в течение этой наработки
ГОСТ Р 27.102-2021, статья 88
MTBF
ч
NT_TYPE
NR1.7
Таблица 10
Списки значений свойств
Классификатор
Идентификатор свойств по ГОСТ Р 59988.13.1
Наименование
Список значений
Источник
ACI138
Уровень полноты безопасности
SIL 1, SIL 2, SIL 3
ACI139
Тип блокировочного устройства
Тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5
ACI140
Уровень эффективности защиты
PL a, PL b, PL c, PL d, PL e
ACI141
Категория
Категория B, категория 1, категория 2, категория 3, категория 4
ACI142
Тип устройства функциональной безопасности
Подсистема безопасности, электронный элемент, электромеханический элемент, изначально безопасная подсистема
Приложение А
(справочное)
СТАНДАРТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рисунок А.1 - Стандартный случай применения
программного обеспечения
БИБЛИОГРАФИЯ
[1]
ИСО 19650-1-2018
Организация и оцифровка информации о зданиях и сооружениях, включая информационное моделирование зданий (BIM). Информационный менеджмент с использованием технологии информационного моделирования зданий. Часть 1. Понятия и принципы [Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles]
[2]
ИСО 16739-1-2024
Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства Часть 1. Схема данных [International Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema]
[3]
ИСО 12006 (все части)
Строительство. Модель организации данных о строительных работах (Building construction - Organization of information about construction works)
[4]
ИСО 29481 (все части)
Информационное моделирование объектов строительства. Руководство по обмену информацией (Building information models - Information delivery manual)
[5]
ИСО 21597-1:2020
Информационный контейнер для доставки связанных документов. Спецификация обмена. Часть 1. Контейнер (Information container for linked document delivery Exchange specification Part 1: Container)
[6]
ИСО 16354:2013
Руководящие указания по библиотекам данных и объектным библиотекам (Guidelines for knowledge libraries and object models)
[7]
ИСО 23386:2020
Информационное моделирование зданий и другие цифровые процессы, используемые в строительстве. Методология описания, авторизации и сопровождения в связанных словарях данных (Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries)
[8]
ИСО 16757 (все части)
Структуры данных в электронных каталогах продукции для коммунальных услуг (Data structures for electronic product catalogues for building services)
[9]
ИСО/МЭК 6523-1:2023
Информационная технология. Структура идентификации организаций и их частей. Часть 1. Идентификация схем идентификации организаций (Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 1: Identification of organization identification schemes)
[10]
МЭК 61360 (все части)
Стандартные типы элементов данных с ассоциированной схемой классификации электрических компонентов (Standard data element types with associated classification scheme for electric components)
[11]
VDMA 66413
Функциональная безопасность - универсальный формат данных для значений безопасности компонентов или частей системы управления (Functional Safety - Universal data format for safety-related values of components or parts of control system Fortsetzung)
[12]
МЭК 61439-1:2020
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules)
[13]
IEC 61439-2:2020
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Силовые комплектные устройства распределения и управления (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies)
[14]
МЭК 62271-100:2008
Комплектные распределительные устройства высокого напряжения. Часть 100. Высоковольтные выключатели переменного тока (High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers)
[15]
UTE C 63-429:2002
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
УДК 621.3:8:004.656:007.52:006.74:006.354
ОКС 29.130.20
Ключевые слова: классификатор низковольтных комплектных устройств, коды свойств низковольтных комплектных устройств, НКУ