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IPコードまたは侵入保護コードは、機器が水や埃に対してどの程度保護されているかを示します。これは、国際電気標準会議 (IEC)によって国際規格IEC 60529 [1]に基づいて定義されており、機械ケースと電気筐体による侵入、埃、偶発的な接触、水に対する保護の程度を分類し、ガイドラインを提供します。欧州連合では、欧州電気標準化委員会(CENELEC)によってEN 60529として発行されています 。
この規格は、防水などのあいまいなマーケティング用語よりも詳細な情報をユーザーに提供することを目指しています。たとえば、IP67 定格の携帯電話は「防塵」であり、「1 メートルの淡水に最大 30 分間浸すことができます」。同様に、IP22 定格の電気ソケットは指の挿入に対して保護されており、垂直またはほぼ垂直に滴り落ちる水にさらされる特定のテスト中に安全が損なわれることはありません。IP22 または IP2X は、屋内で使用する電気アクセサリの設計に対する一般的な最低要件です。[2]
数字は、以下の表にまとめられた条件への適合を示します。保護が提供されていない場合は、数字0が使用されます。保護レベルを割り当てるために収集されたデータが不十分な場合は、数字が文字Xに置き換えられます。デバイスの機能が低下する可能性がありますが、安全でなくなることはありません。
標準のIPコードにはハイフンは含まれません。したがって、IPX-8(例)は無効なIPコードです。[3]
IPの文字の由来
1976年のオリジナルのIEC 60529規格では、IPという文字は説明なしに使用されており、「特性文字」と呼ばれています。[4] 1989年と1999年の規格の次の版では、フランス語と英語の両方のページでIPが「国際保護」を表すと説明されています。IECのフィンランド国内委員会によると、この略語は英語の単語ingressとフランス語の単語pénétration(侵入を意味する)を組み合わせたものである可能性が考えられますが、正しい答えを見つけるには1970年代の標準化に関する歴史的研究を行う必要があり、元の規格を準備した専門家は引退しているか亡くなっている可能性が高いため、これは困難です。[5]
コードの詳細
この表はIPコードの各桁または各部分が何を表しているかを示しています。[6]

最初の数字: 固体粒子保護
最初の数字は、筐体が危険な部分(電気導体、可動部品など)へのアクセスや固形異物の侵入に対して提供する保護レベルを示します。[7]
2桁目: 液体侵入保護
2番目の数字は、筐体が有害な水の浸入に対して提供する保護レベルを示します。[3]
浸水に対する評価は IPX6 を超えて累積されません。IPX7 (浸水に対応) に準拠しているデバイスは、必ずしも IPX5 または IPX6 (噴流水への曝露に対応) に準拠しているわけではありません。両方のテストに適合しているデバイスは、両方のテストをスラッシュで区切ってリストすることで示されます (例: IPX5/IPX7)。
(文字「K」の付いたテストはすべて ISO 20653 (DIN 40050-9 に代わる) で定義されており、IP69K 防水テストと同じ IPx9 を除いて IEC 60529 には記載されていません。)
補足書簡(オプション)
以下の特定の機器の保護用:
文字 K は、IEC 60529 ではなく、ISO 20653 (DIN 40050-9 に代わる) で指定されています。
IPx9K と IPx9
DIN 40050-9は、新しいIEC 60529定格システムをIP69K定格に拡張し、高圧、高温洗浄用途に対応しました。[9] ISO 20653:2013に準拠したエンクロージャは、防塵性(IP6X)と高圧および蒸気洗浄に耐えられることの両方を備えている必要があります。
IPx9K規格はもともと道路を走行する車両、特に定期的に徹底的な洗浄を必要とする車両(ダンプトラック、コンクリートミキサーなど)向けに開発されたものですが、食品加工機械や洗車システムなど他の分野でも使用されています。この規格はISO 20653:2013道路走行車両 - 保護等級(IPコード)[10]に置き換えられ、レベル9の浸水試験がIEC 60529に追加されました。この試験には基本的にIPx9Kと同じ噴霧試験が含まれますが、規格の図10には、適切な水圧を検証するために設計された試験器具の図も含まれています。
テストのセットアップ
この試験では、80 °C (176 °F) の水が 8~10 MPa (80~100 bar、1,200~1,500 psi ) で毎分 14~16 リットル (3.7~4.2 US ガロン/分) の流量で供給されるスプレー ノズルが指定されています。ノズルは、試験対象デバイスから 10~15 cm 離れた位置に、0°、30°、60°、90° の角度でそれぞれ 30 秒間保持されます。試験デバイスは、12 秒ごとに 1 回転する (5 rpm ) ターンテーブル上に設置されます。IPx9 仕様では、ターンテーブルに収まらない大きな試験片を試験するためのフリーハンド法について詳述しています (上記の表を参照)。フリーハンド法では、さらに (少なくとも) 1 分間のスプレー時間も必要です (1 分/m 2、最低 3 分)。試験距離も 0.175 m (セクション 14.2.9 に従って 0.15~0.2 m) に増加します。
米国(NEMA定格)
米国では、全米電気工業会がNEMA 規格番号 250 でNEMA エンクロージャ タイプを定義しています。次の表は、それぞれの NEMA ガイドラインがどの IEC 60529 IP コードを満たしているかを示しています。2 つの規格の評価は直接同じではありません。NEMA 評価では、IP 評価で対応されていない追加の製品機能とテスト (氷結状態での機能性、危険区域のエンクロージャ、ケーブル接続用のノックアウトなど) も要求されます。
参照
- アプライアンスクラス
- EN 62262 – 機械的衝撃に対する耐性に関するIKコード
- ミリタリースタンダード810
- 米軍の同等の軍用コネクタ仕様
- 腕時計の防水マーク
参考文献
- ^ 「IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV | IEC Webstore | 水管理、スマートシティ、農村電化」。webstore.iec.ch 。2024年5月8日閲覧。
- ^ 「IP 等級 - 侵入保護の説明 | Tansun」www.tansun.com 。 2024 年5 月 8 日閲覧。
- ^ ab 侵入保護:テストシステムとコードの意味、2013年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ IEC Publication 529: 封筒による保護調達の分類 – エンクロージャによって提供される保護の程度の分類(第 1 版)。国際電気標準会議。 1976年。
- ^ 「SESKO: よくある質問(フィンランド語)」. sesko.fi . 2023年8月22日閲覧。
- ^ 出典 IEx.「保護の程度」(PDF)。
- ^ ab 国際電気標準会議 (2013)。IEC 60529 - 筐体によって提供される保護の程度 (IP コード)。国際規格 (2.2 版)。p. 21。ISBN 9782832210864. OCLC 864643678.
- ^ IEC 60529 2013、27ページ。
- ^ DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge; IP-シュツツァルテン; Schutz gegen Fremdkörper、Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung [道路車両。保護等級 (IP コード)。異物、水、衝撃に対する保護。電気機器]、1993 年 5 月ドイツ語原文の英語訳はDINから入手可能です。
- ^ ISO 20653:2013 道路車両-保護等級(IPコード)異物、水、および侵入に対する電気機器の保護
- ^ 「NEMA Enclosure Types」(PDF) 。全米電気工業会。2005年11月。7~9ページ。 2018年6月10日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2017年1月10日閲覧。
外部リンク
- 2004年版の規格
