Зоны защиты от молнии LPZ образуются за счет применения мер защиты SPM, например установки системы согласованных устройств защиты SPD и/или магнитного экранирования (см. рисунок 2). Определение границ соответствующих зон защиты от молнии LPZ производится в зависимости от количества, типа и уровня стойкости к перенапряжениям защищаемого оборудования. Они могут представлять собой небольшие локальные зоны (например, оболочки оборудования) или большие объединенные зоны (например, целые здания) (см. рисунок B.2).
Если два отдельных сооружения соединены электрическими или коммуникационными линиями или если требуется уменьшить количество устройств защиты SPD, может оказаться необходимым взаимное соединение зон защиты от молнии LPZ одного порядка (см. рисунок 3).
![]()
Рисунок 3 - Примеры соединения зон защиты от молнии LPZ
![]()
Рисунок 3, лист 2
Расширение одной зоны защиты от молнии LPZ в другую зону защиты от молнии LPZ может понадобиться в специальных случаях или может быть использовано для уменьшения числа устройств защиты от перенапряжений (см. рисунок 4).
Детальная оценка электромагнитной окружающей среды в зоне защиты от молнии LPZ приведена в приложении A.
![]() Примечание - На рисунке 4a показано здание, получающее питание от трансформатора. Если трансформатор расположен вне здания, то защита при помощи устройств защиты SPD требуется только для низковольтных кабельных линий, входящих в здание.
Рисунок 4a - Трансформатор расположен
вне здания (в пределах зоны LPZ 0)
![]() Примечание - Если трансформатор расположен внутри здания и не имеет устройств защиты SPD, установленных на стороне высокого напряжения (поскольку часто собственнику здания не разрешено применять средства защиты на стороне высокого напряжения), тогда следует использовать решение по рисунку 4b. На рисунке 4b показано, что проблема может быть решена за счет расширения зоны LPZ 0 в зону LPZ 1, но при этом требуется, чтобы устройства защиты SPD были установлены только на стороне низкого напряжения.
Рисунок 4b - Трансформатор расположен внутри здания
(зона LPZ 0 расширена внутрь зоны LPZ 1)
![]() Примечание - На рисунке 4c показано, что зона LPZ 2 получает питание по электрической или коммуникационной линии. Эта линия требует применения двух согласованных устройств защиты SPD: одно на границе зон LPZ 0 и LPZ 1, другое на границе зон защиты LPZ 1 и LPZ 2.
Рисунок 4c - Необходимы два согласованных устройства
защиты SPD - между зонами 0/1 и между зонами 1/2
![]() Примечание - На рисунке 4d показано, что линия может входить непосредственно в зону защиты LPZ 2, и требуется только одно устройство защиты SPD, если зона защиты LPZ 2 входит в зону защиты LPZ 1 с использованием экранированных кабелей или экранированных коробов. Однако при такой установке устройства защиты SPD уровень защиты зоны LPZ 1 будет понижен до уровня защиты зоны LPZ 2.
Рисунок 4d - Необходимо только одно устройство защиты
SPD - между зонами LPZ 0 и LPZ 2 (зона защиты
LPZ 2 входит в зону защиты LPZ 1)
Основные меры защиты от воздействий электромагнитных импульсов молнии LEMP включают следующее:
- Заземление и уравнивание потенциалов (см. раздел 5)
Система заземления проводит и рассеивает ток молнии в земле.
Сеть уравнивания потенциалов сводит к минимуму разницу потенциалов и ослабляет магнитное поле.
- Магнитное экранирование и трассировка кабельных линий (см. раздел 6)
Пространственное экранирование ослабляет магнитное поле внутри зоны защиты от молнии LPZ, возникающее от прямого удара молнии в здание или вблизи него, и понижает внутренние перенапряжения.
Экранирование внутренних кабельных линий, использование экранированных кабелей или экранированных кабельных коробов сводит к минимуму наведенные внутренние перенапряжения.
Выбор трасс прокладки внутренних кабельных линий может свести к минимуму площадь индуктивных контуров и уменьшить внутренние перенапряжения.
Примечание 1 - Пространственное экранирование, экранирование и выбор трасс прокладки внутренних линий могут применяться совместно или по отдельности.
Экранирование внешних линий, входящих в здание, уменьшает опасность заноса потенциалов, которые могут воздействовать на внутренние системы.
- Система согласованных устройств защиты SPD (см. раздел 7)
Система согласованных устройств защиты SPD ограничивает воздействие перенапряжений, наведенных извне и созданных внутри сооружения.
- Разделительные интерфейсы (см. раздел 8)
Разделительные интерфейсы ограничивают влияние наведенных перенапряжений на линиях, входящих в зону защиты от молнии LPZ.
Заземление и уравнивание потенциалов должны быть обеспечены всегда, в особенности уравнивание потенциалов всех проводящих коммуникаций в точке их ввода в здание, напрямую или при помощи устройств защиты SPD.
Другие меры защиты SPM могут быть применены совместно или по отдельности.
Средства и устройства, используемые при обеспечении мер защиты SPM, должны выдерживать эксплуатационные превышения воздействий внешней среды, ожидаемые в местах их установки (например, температуры, влажности, коррозионного содержания атмосферы, вибрации, а также напряжения и тока).
Выбор наиболее соответствующих средств защиты SPM должен производиться на основании оценки риска в соответствии с МЭК 62305-2 с учетом технических и экономических факторов.
Информация о применении мер защиты SPM для внутренних систем в существующих зданиях приведена в приложении B.
Примечание 2 - Уравнивание потенциалов, выполняемое в целях защиты от молнии в соответствии с МЭК 62305-3, защищает только от опасного искрения. Защита внутренних систем от перенапряжений требует применения системы согласованных устройств защиты SPD в соответствии с данным стандартом.
Примечание 3 - Более полная информация о применении мер защиты SPM приведена в МЭК 60364-4-44.
Соответствующее заземление и уравнивание потенциалов обеспечивается комплексной системой заземления, объединяющей (см. рисунок 5):
- заземляющее устройство (рассеивающее ток молнии в земле) и
- сеть уравнивания потенциалов (минимизирующую разность потенциалов и ослабляющую магнитное поле).
![]() Примечание - Все изображенные проводники являются эквипотенциально соединенными металлическими частями каркаса здания либо проводниками уравнивания потенциалов. Некоторые из них могут также служить для перехвата, проведения и рассеивания тока молнии в земле.
состоящей из сети уравнивания потенциалов и заземляющего
устройства, соединенных между собой
Заземляющее устройство здания или сооружения должно соответствовать МЭК 62305-3.
В зданиях и сооружениях, в которых находятся только электрические системы, может быть применено заземляющее устройство типа A, но предпочтительным является заземляющее устройство типа B. В зданиях и сооружениях с электронными системами следует выполнять заземляющее устройство типа B.
Кольцевой заземляющий электрод, проложенный вокруг здания или сооружения, или кольцевой электрод, забетонированный по периметру фундамента, должен быть объединен с конструкциями, образующими под зданием или сооружением и вокруг него сетку с шагом ячейки, как правило, 5 м. Это существенно повышает эффективность системы заземления. Если армированный бетонный пол подвала образует надежно соединенную сетку, присоединенную к заземляющему устройству, как правило, через каждые 5 м, то это также является удовлетворительным. Пример заземляющего устройства, выполненного в виде сетки, для промышленного здания показан на рисунке 6.
![]() Обозначения:
1 - здания с объединенной сетчатой арматурой;
2 - колонна внутри цеха;
3 - отдельно стоящее оборудование;
4 - кабельные лотки и короба.
Рисунок 6 - Заземляющее устройство цеха,
выполненное в виде сетки
Понижение разности потенциалов между двумя внутренними системами, которые в некоторых специальных случаях могут быть присоединены к разным системам заземления, может быть выполнено следующими способами:
- посредством прокладки нескольких параллельных проводников уравнивания потенциалов по тем же трассам, что и электрические кабели, или прокладки кабелей в бетонных блоках с сетчатой арматурой (или в металлических трубах, обеспечивающих непрерывность электрической цепи в соединениях), присоединенных к обеим системам заземления;
- посредством применения экранированных кабелей с экранами достаточного поперечного сечения, присоединенных к отдельным системам заземления на каждом конце.
Сеть уравнивания потенциалов с низким импедансом необходима для предотвращения возникновения опасной разности потенциалов между всеми частями оборудования внутри внутренней зоны защиты от молнии LPZ. Кроме того, такая сеть уравнивания потенциалов также ослабляет магнитное поле (см. приложение A).
Это может быть реализовано за счет применения ячеистой сети уравнивания потенциалов, объединяющей проводящие части сооружения и внутренних систем, и присоединения к сети уравнивания потенциалов, непосредственно или через соответствующие устройства защиты от перенапряжений SPD, всех металлических частей или проводящих коммуникаций на границе каждой зоны защиты от молнии LPZ.
Сеть уравнивания потенциалов может быть выполнена как трехмерная структура в виде сетки с типовой шириной ячейки 5 м (см. рисунок 5). Это требует множественных взаимных соединений металлических частей внутри и снаружи сооружения (таких как арматура железобетона, направляющие лифтов, крановые рельсы, металлические кровли, металлические рамы окон и дверей, металлические обрамления полов, трубы коммуникаций и кабельные лотки и короба). Шины уравнивания потенциалов (например, кольцевые шины уравнивания потенциалов, несколько шин уравнивания потенциалов на различных уровнях сооружения), а также магнитные экраны зон защиты от молнии LPZ должны быть объединены таким же способом.
Примеры сети уравнивания потенциалов приведены на рисунках 7 и 8.
![]() Обозначения:
1 - проводник молниеприемника;
2 - металлическое покрытие парапета крыши;
3 - стальные арматурные стержни;
4 - проводники сетки, наложенной на арматуру;
5 - соединения проводников сетки;
6 - присоединения внутренних шин уравнивания потенциалов;
7 - соединение, выполненное при помощи сварки или зажима;
8 - произвольное соединение;
9 - стальная арматура в бетоне (с наложенными проводниками сетки);
10 - кольцевой заземляющий электрод (если имеется);
11 - фундаментный заземляющий электрод;
a - типовое расстояние 5 м для наложенных проводников сетки;
b - типовое расстояние 1 м для соединения проводников арматурной сетки.
Рисунок 7 - Использование стержней
арматуры здания для уравнивания потенциалов
![]() Обозначения:
1 - электрическое силовое оборудование;
2 - стальная балка;
3 - металлическое покрытие фасада;
4 - присоединение к сети уравнивания потенциалов;
5 - электрическое или электронное оборудование;
6 - шина уравнивания потенциалов;
7 - стальная арматура в бетоне (с наложенными проводниками арматурной сетки);
8 - фундаментный заземляющий электрод;
9 - общая точка ввода для различных коммуникаций.
в здании со стальной арматурой
Открытые проводящие части (например, шкафы, оболочки, стойки) и защитный проводник (PE) внутренних систем должны быть присоединены к сети уравнивания потенциалов в соответствии со следующими схемами соединений (см. рисунок 9).
Обозначения:
ERP - точка эталонного заземления;
SS - радиальное соединение (звезда), объединенное общей точкой звезды;
MM - соединение в виде сетки, объединенное сеткой.
Рисунок 9 - Способы присоединения проводящих частей
внутренних систем к сети уравнивания потенциалов
Если применено радиальное соединение (S-звезда), все открытые проводящие части (например, шкафы, оболочки, стойки) внутренних систем должны быть отделены от системы заземления. Группа радиально (S) соединенного оборудования должна быть присоединена к системе заземления только одной шиной уравнивания потенциалов, которая является эталонной точкой заземления (ERP) в объединяющей схеме соединения SS. При радиальном соединении цепи всех отдельных электроприемников должны быть проложены параллельно проводникам уравнивания потенциалов, в непосредственной близости от них, обеспечивая радиальное соединение для исключения образования индуктивных контуров. Соединение звездой может быть применено там, где внутренние системы расположены в относительно небольших зонах и все цепи входят в зону только в одной точке.
Если применено ячеистое соединение M (в виде сетки), все открытые проводящие части (например, шкафы, оболочки, стойки) внутренних систем не должны быть отделены от системы заземления, но должны быть присоединены к ней при помощи множества точек уравнивания потенциалов в объединенном соединении MM. Соединение в виде сетки M является предпочтительным для внутренних систем, расположенных в относительно больших зонах защиты от молнии или по всему зданию, когда между отдельными единицами оборудования проложено большое количество цепей и когда цепи входят в здание в нескольких точках.
В сложных системах преимущества обоих видов соединений (соединение в виде сетки M и соединение в виде звезды S) могут быть объединены, как показано на рисунке 10, в соединении 1 (SS объединено с MM) или в соединении 2 (MS объединено с MM).
Обозначения:
ERP - точка эталонного заземления;
SS - радиальное соединение (звезда), объединенное общей точкой звезды;
MM - соединение в виде сетки, объединенное сеткой;
MS - соединение в виде сетки, объединенное точкой звезды.
Рисунок 10 - Комбинации способов присоединения проводящих
частей внутренних систем к сети уравнивания потенциалов
Шины уравнивания потенциалов должны быть установлены для эквипотенциального соединения:
- всех проводящих сетей, входящих в зону защиты от молнии LPZ (напрямую или через соответствующие устройства защиты SPD);
- защитного заземляющего проводника PE;
- металлических частей внутренних систем (например, шкафов, оболочек, стоек);
- магнитных экранов зоны защиты от молнии LPZ по периферии и внутри сооружения.
Для эффективного уравнивания потенциалов важными являются следующие правила установки:
- основой для всех средств уравнивания потенциалов является низкий импеданс сети уравнивания потенциалов;
- шины уравнивания потенциалов должны быть соединены с системой заземления возможным кратчайшим путем;
- материал и размеры шин уравнивания потенциалов и присоединяющих проводников уравнивания потенциалов должны соответствовать 5.6;
- устройства защиты SPD должны быть установлены таким образом, чтобы длина проводников, соединяющих устройства защиты SPD с шинами уравнивания потенциалов так же, как и с проводниками, находящимися под напряжением, была кратчайшей, сводя к минимуму индуктивное падение напряжения;
- на защищенной стороне цепи (за устройством защиты SPD) взаимное индуктивное влияние должно быть сведено к минимуму за счет уменьшения площади контура или использования экранированных кабелей или экранированных кабельных коробов.
Там, где границы зоны защиты от молнии LPZ определены, уравнивание потенциалов должно быть предусмотрено для всех металлических частей и коммуникаций (например, металлических труб, силовых или коммуникационных кабелей), пересекающих границу зоны защиты от молнии LPZ.
Примечание - Уравнивание потенциалов коммуникаций, входящих в зону LPZ 1, должно быть обсуждено с участием представителей соответствующих инженерных сетей (например, электрических силовых сетей или телекоммуникационных сетей) в связи с возможностью конфликтных требований.
Уравнивание потенциалов должно быть выполнено при помощи шин уравнивания потенциалов, которые следует устанавливать как можно ближе к точке ввода на границе зоны защиты от молнии.
Там где это возможно, коммуникации должны входить в зону защиты от молнии в одном и том же месте и должны быть подключены к одной и той же шине уравнивания потенциалов. Если коммуникации входят в зону LPZ в разных местах, каждая линия должна быть подключена к своей шине уравнивания потенциалов, которые должны быть соединены между собой. Для этого рекомендуется присоединять их к кольцевой шине уравнивания потенциалов (кольцевому проводнику).
Подключение к шинам уравнивания потенциалов на вводе в зону защиты от молнии LPZ входящих линий, подключенных к внутренним системам внутри зоны, всегда следует выполнять через устройства защиты SPD. При соединении или расширении зон защиты от молнии LPZ количество требуемых устройств защиты SPD может быть уменьшено.
Экранированные кабели или металлические короба, обеспечивающие непрерывность электрической цепи и присоединенные к сети уравнивания потенциалов на границе каждой зоны защиты от молнии LPZ, могут быть использованы для объединения нескольких зон защиты от молнии LPZ одного порядка в одну общую зону либо для расширения зоны защиты от молнии LPZ до следующей границы.
Материал, размеры и условия применения должны соответствовать МЭК 62305-3. Минимальные поперечные сечения проводников уравнивания потенциалов должны соответствовать таблице 1, приведенной ниже.
Размеры зажимов должны соответствовать значениям токов молнии в соответствии с уровнем защиты от молнии LPL (см. МЭК 62305-1) и условиям деления тока в параллельных цепях (см. МЭК 62305-3).
Выбор устройств защиты SPD следует производить в соответствии с разделом 7.
Таблица 1
проводников уравнивания потенциалов
Магнитное экранирование может ослаблять электромагнитное поле и понижать значение наведенных перенапряжений внутри сооружения. Выбор соответствующих трасс внутренних цепей может также минимизировать амплитуду наведенных внутренних перенапряжений. Обе эти меры эффективно уменьшают количество повреждений во внутренних системах.
Пространственные экраны определяют защищенные зоны, которые могут охватывать все сооружение, его часть, одно помещение или только оболочку оборудования. Эти экраны могут быть сетчатыми или сплошными металлическими экранами или могут включать части самого сооружения (см. МЭК 62305-3).
Пространственные экраны целесообразны там, где предпочтительна защита определенной зоны здания вместо нескольких отдельных единиц оборудования. Пространственные экраны следует предусматривать на ранней стадии проектирования нового здания или новой внутренней системы. Переоснащение существующих установок может привести к более высокой стоимости и к большим техническим трудностям.
Экранирование может быть ограничено только экранированием кабелей и оборудования, подлежащего защите. Для этой цели используются металлические экраны кабелей, закрытые металлические кабельные короба и металлические оболочки оборудования.
Выбор соответствующих трасс внутренних линий уменьшает площадь индуктивных контуров и возможность возникновения перенапряжений внутри сооружения. Площадь контура может быть уменьшена за счет прокладки кабелей вблизи заземленных частей здания и/или за счет совместной прокладки электрических и коммуникационных цепей.
Примечание - Для исключения помех может понадобиться некоторое расстояние между силовыми и неэкранированными коммуникационными кабельными линиями.
Экранирование внешних линий, входящих в здание, включает в себя экраны кабелей, закрытые металлические кабельные короба и бетонные кабельные каналы с соединенной стальной арматурой. Экранирование внешних линий полезно, но зачастую это не относится к ответственности лиц, проектирующих меры защиты SPM (поскольку собственником внешних линий обычно является компания, отвечающая за работу сети).
На границе зон защиты от молнии LPZ 0A и LPZ 1 материалы и размеры магнитных экранов (например, пространственные экраны в виде сетки, кабельные экраны и оболочки оборудования) должны соответствовать требованиям МЭК 62305-3 к проводникам молниеприемников и/или токоотводов. В частности:
- минимальная толщина листовых металлических частей, металлических коробов, труб и кабельных экранов должна соответствовать таблице 3 МЭК 62305-3:2010;
- расположение пространственных экранов, выполненных в виде сетки, и минимальное поперечное сечение проводников, соединяющих отдельные части экрана, должны соответствовать таблице 6 МЭК 62305-3:2010.
Соответствие размеров магнитных экранов, не предназначенных для проведения тока молнии, данным таблицы 3 и таблицы 6 МЭК 62305-3:2010 не требуется:
- на границе зон LPZ 1/2 или выше, при условии соблюдения расстояния разделения s между магнитными экранами и системой защиты от молнии LPS (см. п. 6.3 МЭК 62305-3:2010);
- на границе любой зоны LPZ, если число опасных событий ND из-за ударов молнии в здание ND < 0,01 в год и им можно пренебречь.
Защита внутренних систем от перенапряжений требует системного подхода к составу согласованных устройств защиты SPD как для силовых, так и для коммуникационных линий. Правила выбора и установки системы согласованных устройств защиты SPD аналогичны для обоих случаев (см. приложение C).
При применении мер защиты SPM в случае более одной зоны защиты от молнии LPZ (LPZ 1, LPZ 2 и выше) устройства защиты SPD должны быть размещены на вводе кабельных линий в каждую зону защиты от молнии LPZ (см. рисунок 2).
При применении мер защиты SPM только для одной зоны защиты от молнии LPZ 1 устройство защиты SPD должно быть установлено, по крайней мере, на вводе линии в зону защиты от молнии LPZ 1.
В обоих случаях при большом расстоянии между местом установки устройства защиты SPD и защищаемым оборудованием могут потребоваться дополнительные устройства защиты SPD (приложение C).
Требования к испытанию устройств защиты SPD должны соответствовать:
- МЭК 61643-1 для силовых систем,
- МЭК 61643-21 для систем телекоммуникации и сигнализации.
Информация по выбору и установке систем согласованных устройств защиты SPD приведена в приложении C. Выбор и установка системы согласованных устройств защиты SPD должны соответствовать также:
- МЭК 61643-12 и МЭК 60364-5-53 для защиты силовых систем,
- МЭК 61643-22 для защиты систем телекоммуникации и сигнализации.
Информация и указания по выбору устройств защиты SPD, устанавливаемых в различных точках установки в сооружении, в зависимости от значений перенапряжений, создаваемых молнией, приведены в приложении D данного стандарта и в приложении E МЭК 62305-1:2010.
Разделительные интерфейсы могут быть применены для уменьшения воздействия электромагнитного импульса молнии LEMP. Защита таких интерфейсов от перенапряжений, где это необходимо, может быть обеспечена устройствами защиты SPD. Выдерживаемый уровень перенапряжений разделительного интерфейса и уровень защиты устройства SPD Up должны быть согласованы с категориями перенапряжений МЭК 60664-1.
Примечание - Область применения данного стандарта относится к защите оборудования внутри отдельных сооружений, но не взаимно связанных сооружений, которые могут иметь определенные преимущества за счет применения разделительных трансформаторов.
Для получения рентабельной и эффективной системы защиты проект должен быть выполнен на стадии рассмотрения концепции сооружения и до начала строительства.
Это позволит оптимизировать использование естественных компонентов сооружения и найти наилучший компромисс для раскладки кабелей и размещения оборудования. При реконструкции существующих сооружений стоимость мер защиты SPM обычно выше, чем для новых сооружений. Однако стоимость можно снизить путем соответствующего выбора зон защиты от молнии LPZ и использования существующих установок или их модернизации.
Надежная защита может быть обеспечена только, если:
- средства обеспечения мер защиты определяются специалистом по защите от молнии,
- существует хорошая координация между специалистами, ответственными за выполнение мер защиты SPM и за выполнение других частей проекта (например, инженеры-строители и инженеры-электрики),
- работы выполняются в соответствии с проектом организации работ по проектированию и монтажу мер защиты SPM, предусмотренным 9.2.
Для мер защиты SPM должны быть обеспечены осмотр и обслуживание. После соответствующих изменений сооружения или мер защиты должна быть выполнена новая оценка риска.
Планирование и координация выполнения мер защиты SPM требует наличия проекта организации работ (см. таблицу 2), который начинается с исходной оценки риска (МЭК 62305-2) для определения требуемых мер защиты, позволяющих уменьшить риск до допустимого уровня. Для выполнения этого должны быть установлены зоны защиты от молнии.
Таблица 2
План организации выполнения мер защиты SPM
для новых зданий и при значительных изменениях
конструкции или использовании существующих зданий
В соответствии с уровнем защиты от молнии LPL, определенным по МЭК 62305-1, и принимаемыми мерами защиты должны быть выполнены следующие шаги:
- должна быть предусмотрена система заземления, включающая в себя сеть уравнивания потенциалов и заземляющее устройство;
- внешние металлические части и входящие коммуникации должны быть присоединены к системе заземления напрямую или через надлежащие устройства защиты SPD;
- внутренние системы должны быть присоединены к сети уравнивания потенциалов;
- может быть применено пространственное экранирование в сочетании с трассировкой и экранированием линий;
- должны быть определены требования для системы согласованных устройств защиты SPD;
- должна быть определена целесообразность применения разделительных интерфейсов;
- для существующих сооружений могут понадобиться специальные меры (см. приложение B).
После этого должно быть вновь оценено соотношение стоимости и экономической эффективности выбранных мер защиты и должна быть выполнена оптимизация с повторным выполнением оценки риска.
Проверка включает в себя проверку технической документации, визуальный осмотр и испытательные измерения. Задача проверки заключается в подтверждении того, что:
- меры защиты SPM соответствуют проекту,
- меры защиты SPM могут выполнять функции, предусмотренные проектом,
- любое новое дополнительное средство правильно включено в состав мер защиты SPM.
Проверка должна выполняться:
- во время установки мер защиты SPM;
- после установки мер защиты SPM;
- периодически;
- после любого изменения компонентов, имеющих отношение к мерам защиты SPM;
- по возможности, после удара молнии в сооружение (например, если это было зарегистрировано счетчиком ударов молнии или если был свидетель удара молнии в сооружение, или при наличии очевидного повреждения сооружения из-за удара молнии).
Частота периодических осмотров должна быть установлена с учетом:
- местных условий окружающей среды, таких как коррозийность почвы и коррозийные условия атмосферы;
- типа примененных устройств защиты.
Примечание - При отсутствии специальных требований, предъявляемых полномочными органами, значения таблицы E-2 МЭК 62305-3:2010 являются рекомендуемыми.
9.3.2.1 Проверка технической документации
После установки новых мер защиты SPM техническая документация должна быть проверена на соответствие стандартам и на завершенность. Поэтому техническая документация должна постоянно обновляться, например после любого изменения или расширения мер защиты SPM.
9.3.2.2 Визуальный осмотр
Визуальный осмотр должен быть проведен для подтверждения того, что:
- отсутствуют ослабленные соединения и случайные разрывы в проводниках и в соединениях;
- ни одна из частей системы не ослаблена из-за коррозии, особенно на уровне земли;
- проводники уравнивания потенциалов и экраны кабелей не повреждены и взаимно соединены;
- отсутствуют дополнения и изменения, требующие дополнительных мер защиты;
- отсутствуют признаки повреждения устройств защиты SPD и их предохранителей или разъединителей;
- прокладка кабельных линий выполнена по соответствующим трассам;
- обеспечены безопасные расстояния от пространственных экранов.
9.3.2.3 Измерения
Измерение электрической непрерывности цепей систем заземления и уравнивания потенциалов должно быть выполнено на частях систем, недоступных для осмотра.
Примечание - Если устройство защиты SPD не имеет визуального указателя (флажка), при необходимости, в соответствии с указаниями изготовителя, должны быть выполнены измерения, подтверждающие его рабочее состояние.
Для облегчения процесса должна быть подготовлена программа выполнения проверки. Программа должна содержать достаточную информацию, облегчающую лицу, выполняющему проверку, документирование всех аспектов установки и ее компонентов, методов испытаний и зарегистрированных результатов испытаний.
Лицо, выполняющее проверку, должно составить протокол, который должен быть приложен к технической документации и к предыдущим протоколам проверки. В протоколе проверки должны быть указаны:
- общее состояние мер защиты SPM;
- любое отступление (отступления) от технической документации;
- результаты всех выполненных измерений.
После проведения проверки и испытаний все выявленные дефекты должны быть незамедлительно устранены. При необходимости техническая документация должна обновляться.
(справочное)
СРЕДЫ В ЗОНЕ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ LPZ
A.1 Общие положения
В приложении A приведена информация для оценки электромагнитной окружающей среды при выборе защиты от воздействий электромагнитных импульсов молнии LEMP и для защиты от электромагнитных помех внутри зоны защиты от молнии LPZ.
A.2 Результаты повреждения молнией электрических и электронных систем
A.2.1 Источник повреждения
Источником повреждения является ток молнии и создаваемое им магнитное поле, имеющее ту же форму волны, что и ток молнии.
Примечание - При рассмотрении защиты влияние электрического поля молнии представляет обычно незначительный интерес.
A.2.2 Объект повреждения
Внутренние системы, установленные внутри или на сооружении, имеющие ограниченный уровень стойкости к перенапряжениям и к магнитным полям, могут быть повреждены или могут работать неправильно при воздействии молнии и возникающих вследствие этого магнитных полей.
Системы, установленные снаружи сооружения, могут подвергаться риску воздействия незатухающего магнитного поля и, если они расположены в незащищенном месте, воздействию перенапряжений, создаваемых полным током молнии при прямом ударе молнии.
Системы, установленные внутри здания, могут подвергаться риску воздействия остаточного затухающего магнитного поля, кондуктивных (проводных) или индуктивных внутренних перенапряжений и внешних перенапряжений, заносимых в сооружение проводным путем по входящим линиям.
Уточненные данные, касающиеся уровней стойкости оборудования к перенапряжениям, приведены в следующих стандартах:
- номинальный уровень импульсного напряжения силовой установки указан в таблице F.1 МЭК 60664-1:2007. Для систем напряжением 230/400 В и 277/480 В выдерживаемый уровень определяется номинальным импульсным напряжением 1,5 кВ - 2,5 кВ - 4 кВ и 6 кВ;
Выдерживаемый уровень оборудования обычно указывается в спецификациях поставочной технической документации или может быть установлен испытанием:
- на воздействие кондуктивных перенапряжений по МЭК 61000-4-5 с испытательными уровнями для напряжения: 0,5 кВ - 1 кВ - 2 кВ и 4 кВ при форме волны 1,2/50 мкс и с испытательными уровнями для тока: 0,25 кА - 0,5 кА - 1 кА и 2 кА при форме волны 8/20 мкс.
Примечание - Для того, чтобы определенное оборудование отвечало требованиям указанного выше стандарта, может понадобиться применение внутренних устройств защиты SPD. Характеристики этих внутренних устройств защиты SPD могут повлиять на условия согласования этих устройств в системе согласованных устройств защиты SPD;
- на воздействие магнитных полей по МЭК 61000-4-9 с испытательными уровнями: 100 А/м - 300 А/м - 1000 А/м при форме волны 8/20 мкс и по МЭК 61000-4-10 с испытательными уровнями 10 А/м - 30 А/м - 100 А/м при частоте 1 МГц.
Оборудование, не удовлетворяющее требованиям соответствующих стандартов на электромагнитную совместимость (ЭМС) продукции к испытаниям на эмиссию и помехозащищенность для радиочастот (RF), может подвергаться риску прямого воздействия на него излучаемых магнитных полей, тогда как выходом из строя оборудования, соответствующего этим стандартам, можно пренебречь.
A.2.3 Механизм взаимосвязи между объектом повреждения и источником повреждения
Уровни стойкости оборудования должны соответствовать воздействиям источника повреждения. Для достижения этого необходимо адекватно управлять механизмами взаимной связи между ними, создавая соответствующие зоны защиты от молнии (LPZ).
A.3 Пространственное экранирование, трассировка линий и экранирование линий
A.3.1 Общие положения
Магнитное поле, создаваемое внутри зоны защиты от молнии LPZ при ударах молнии в сооружение или вблизи сооружения в землю, может быть ослаблено пространственным экранированием только зоны LPZ. Перенапряжения, наведенные в электронной системе, могут быть существенно понижены за счет применения пространственного экранирования либо соответствующей трассировки и экранирования цепей, либо при помощи комбинации обоих методов.
На рисунке A.1 приведен пример воздействия электромагнитного импульса молнии LEMP при ударе молнии в сооружение, имеющее зоны защиты от молнии LPZ 0, LPZ 1 и LPZ 2. Электронная система, которая должна быть защищена, находится внутри зоны защиты LPZ 2.
![]() импульса молнии LEMP при ударе молнии
В таблице A.1 пункты 1, 2 и 3 устанавливают параметры I0, H0 и UW воздействия электромагнитного импульса молнии, представленного на рисунке A.1.
Таблица A.1
Параметры источника повреждения и оборудования
Соответствующие испытательные параметры, гарантирующие, что оборудование может выдержать ожидаемые перенапряжения в помещении установки, приведены в пунктах 4 и 5.
Первичными электромагнитными источниками повреждений электронных систем являются ток молнии I0 и магнитное поле H0. Частичные токи молнии протекают по входящим коммуникациям. Эти токи, так же как и магнитные поля, имеют примерно одинаковую форму волны. Ток молнии, подлежащий рассмотрению, представляет собой ток первого положительного удара молнии IF (обычно с длинным хвостом с формой волны 10/350 мкс) и ток первого отрицательного удара молнии IFN (форма волны 1/200 мкс), и токи последующих ударов молнии IS (форма волны 0,25/100 мкс). Ток первого положительного удара молнии IF генерирует магнитное поле HF, ток первого отрицательного удара молнии IFN генерирует магнитное поле HFN, а токи последующих ударов молнии IS генерируют магнитные поля HS.
Магнитные индуктивные воздействия в основном вызываются нарастающим фронтом магнитного поля. Как показано на рисунке A.2, нарастающий фронт магнитного поля HF может характеризоваться полем затухающих колебаний частотой 25 кГц с максимальным значением HF/MAX и временем достижения максимального значения TP/F 10 мкс. Аналогично нарастающий фронт магнитного поля HS может быть охарактеризован полем затухающих колебаний частотой 1 МГц с максимальным значением HS/MAX и временем достижения максимального значения TP/S 0,25 мкс. Аналогично нарастающий фронт магнитного поля HFN может характеризоваться полем затухающих колебаний частотой 250 кГц с максимальным значением HFN/MAX и временем достижения максимального значения TP/FN 1 мкс.
Отсюда следует, что магнитное поле первого положительного удара молнии может характеризоваться типичной частотой 25 кГц, магнитное поле первого отрицательного удара молнии - типичной частотой 250 кГц, а магнитное поле последующих ударов молнии - типичной частотой 1 МГц. Магнитные поля затухающих колебаний этих частот для испытательных целей определены в МЭК 61000-4-9 и МЭК 61000-4-10.
За счет установки магнитных экранов и устройств защиты SPD на границе зоны LPZ воздействие неослабленной молнии, определяемое значениями I0 и H0, должно быть понижено до или ниже уровня, выдерживаемого оборудованием. Как показано на рисунке A.1, оборудование должно выдерживать воздействия магнитного поля H2 и передаваемые проводным путем токи молнии I2 и напряжения U2.
Понижение тока I1 до тока I2 и напряжения U1 до напряжения U2 рассмотрено в приложении C. Ослабление магнитного поля H0 до более низкого значения H2 рассматривается ниже.
В случае пространственного экрана в виде сетки можно предположить, что форма волны магнитного поля внутри зон LPZ (H1, H2) является такой же, как и форма волны магнитного поля снаружи (H0).
Кривая затухающих колебаний, показанная на рисунке A.2, соответствует испытаниям, установленным в МЭК 61000-4-9 и МЭК 61000-4-10, и может быть использована для определения уровня стойкости оборудования к магнитным полям, создаваемым нарастанием магнитного поля первого положительного удара молнии HF и последующих ударов молнии HS.
![]() Рисунок A.2a - Моделирование нарастания магнитного поля
первого положительного удара молнии (10/350 мкс) при помощи
одиночного импульса 8/20 мкс (затухающее колебание 25 кГц)
![]() Рисунок A.2b - Моделирование нарастания магнитного поля
последующих ударов молнии (0,25/100 мкс) при помощи
затухающих колебаний частотой 1 МГц
(многократные импульсы 0,2/0,5 мкс)
Примечание 1 - Хотя определения времени достижения максимального значения TP и времени нарастания переднего фронта T1 различны, для удобства подхода их числовые значения приняты одинаковыми.
Примечание 2 - Отношения максимальных величин HF/MAX/HFN/MAX/HS/MAX = 4:2:1.
при помощи затухающих колебаний
Перенапряжения, наведенные магнитным полем, связанным с индукционным контуром (см. A.5), должны быть ниже или равны уровню стойкости оборудования.
A.3.2 Пространственные экраны в виде сетки
На практике экраны зон защиты от молнии LPZ большого объема обычно образуются естественными компонентами сооружения, такими как металлическая арматура в потолках, стенах и полах, металлический каркас, металлические крыши и металлические фасады. Совместно эти компоненты образуют пространственный экран в виде сетки. Эффективное экранирование требует, чтобы ширина ячейки сетки была, как правило, меньше 5 м.
Примечание 1 - Эффект экранирования может быть утрачен, если зона защиты от молнии LPZ образована обычной системой внешней защиты от молнии LPS в соответствии с МЭК 62305-3 с типовой шириной ячейки сетки более 5 м. С другой стороны, здание с большим стальным каркасом, содержащим множество стальных колонн, обеспечивает значительный эффект экранирования.
Примечание 2 - Экранирование в соседних внутренних зонах защиты от молнии LPZ может быть обеспечено за счет выполнения пространственного экранирования либо за счет использования закрытых стеллажей или шкафов, либо за счет использования металлических оболочек оборудования.
На рисунке A.3 показано, как на практике металлическая арматура в бетоне и металлические обрамления (металлических дверей и, возможно, экранированных окон) могут быть использованы для создания экрана большого объема для помещения или здания.
![]() Обозначения:
Примечание - На практике для объемных сооружений невозможно выполнить сварку или зажим в каждой точке. Однако большинство точек естественно соединены прямыми контактами или при помощи дополнительной проволоки. Практическим решением может быть выполнение соединений почти через каждый 1 метр.
Рисунок A.3 - Экранирование большого объема
с использованием металлической арматуры
и металлических обрамлений
Внутренние системы должны быть расположены внутри "безопасного объема", который обеспечивается безопасным расстоянием от экрана зоны защиты от молнии LPZ (см. рисунок A.4). Это необходимо из-за относительно высоких значений магнитных полей вблизи экрана, создаваемых протеканием частичных токов молнии по экрану (в частности для зоны LPZ 1).
![]() Примечание - Объем VS должен сохранять безопасные расстояния ds/1 или ds/2 от экрана зоны защиты от молнии LPZ n - см. A.4.
и электронных систем во внутренней зоне LPZ n
A.3.3 Трассировка и экранирование цепей
Перенапряжения, наведенные во внутренних системах, могут быть понижены за счет соответствующего выбора трасс прокладки цепей (уменьшение площади индуктивных контуров) или применения экранированных кабелей или металлических кабельных коробов (ослабление индуктивных воздействий на проводники, проложенные внутри) или комбинации обоих способов (см. рисунки A.5).
![]() Обозначения:
1 - оборудование;
2 - сигнальная электропроводка;
3 - силовая электропроводка;
4 - индуктивный контур
Рисунок A.5a - Незащищенная система
![]() Обозначения:
1 - оборудование;
2 - сигнальная электропроводка;
3 - силовая электропроводка;
5 - пространственное экранирование
Рисунок A.5b - Ослабление магнитного поля во внутренней
зоне при помощи применения пространственного экранирования
![]() Обозначения:
1 - оборудование;
2 - сигнальная электропроводка;
3 - силовая электропроводка;
6 - экранирование линий
Рисунок A.5c - Уменьшение влияния поля
на линии при помощи экранирования линий
при помощи выбора трасс и экранирования
![]() Обозначения:
1 - оборудование;
2 - сигнальная электропроводка;
3 - силовая электропроводка;
7 - уменьшенная площадь контура
Рисунок A.5d - Уменьшение площади индуктивного контура
при помощи надлежащей трассировки линий
Рисунок A.5, лист 2
Кабели питающих линий, подключенные к внутренним системам, должны быть проложены как можно ближе к металлическим частям сети уравнивания потенциалов. Целесообразно прокладывать эти кабели в металлических оболочках, используемых в сети уравнивания потенциалов, например в U-образных трубах или в металлических коробах (см. также [6]).
Особое внимание должно быть уделено прокладке кабелей вблизи экрана зоны защиты от молнии LPZ (особенно LPZ 1) в связи с высоким значением магнитных полей в этом пространстве.
Кабели, требующие защиты, прокладываемые между отдельными зданиями, следует прокладывать в металлических кабельных коробах. Эти короба должны быть присоединены на обоих концах к шинам уравнивания потенциалов каждого здания. Если проводимость экранов кабелей (присоединенных к шинам уравнивания на обоих концах) достаточна для проведения ожидаемого частичного тока молнии, дополнительная прокладка металлических коробов не требуется.
Напряжения и токи, наведенные в контурах, образованных установками, приводят к появлению перенапряжений общего вида во внутренних системах. Расчеты этих наведенных напряжений и токов приведены в A.5.
На рисунке A.6 приведен пример большого офисного здания:
Для зоны защиты от молнии LPZ 1 экранирование обеспечивается при помощи стальной арматуры и металлических фасадов, а в зоне защиты от молнии LPZ 2 - при помощи экранирующих оболочек для чувствительных к помехам внутренних систем. Для обеспечения минимального размера ячеек сети уравнивания потенциалов в каждом помещении установлено несколько зажимов уравнивания потенциалов.
Для размещения питающего оборудования напряжением 20 кВ зона защиты от молнии LPZ 0 расширена в зону защиты от молнии LPZ 1, поскольку установка устройств защиты SPD на высокой стороне, сразу на вводе, в данном конкретном случае была невозможна.
![]() Обозначения:
мер защиты SPM офисного здания
A.4.1 Приблизительная оценка магнитного поля внутри зоны защиты от молнии LPZ
Если теоретическое (A.4.2) или экспериментальное (A.4.3) исследование эффективности экранирования не выполнено, степень ослабления магнитного поля может быть оценена следующим образом.
Экран здания (экран, окружающий зону защиты от молнии LPZ 1) может быть частью системы внешней защиты от молнии LPS; токи при прямом ударе молнии будут протекать по этой системе. Эта ситуация представлена на рисунке A.7a с предположением, что молния ударяет в здание в произвольной точке крыши.
![]() Примечание - Расстояния dw и dr определены для рассматриваемой точки.
Рисунок A.7a - Магнитное поле
внутри зоны защиты от молнии LPZ 1
![]() Примечание - Расстояния dw и dr определены для границы зоны защиты от молнии LPZ 2.
внутри зоны защиты от молнии LPZ 2
Рисунок A.7 - Оценка значений магнитного поля
в случае прямого удара молнии
Для напряженности магнитного поля H1 в произвольной точке внутри зоны защиты от молнии LPZ 1 применяются следующие формулы:
(A.1)где dr, м - самое короткое расстояние между рассматриваемой точкой и крышей экранированной зоны защиты от молнии LPZ 1;
dw, м - самое короткое расстояние между рассматриваемой точкой и стеной экранированной зоны защиты от молнии LPZ 1;
I0, А - ток молнии в зоне LPZ 0A;
kh,
wm, м - ширина ячейки экрана сетчатого типа зоны защиты от молнии LPZ 1.
Результатом расчета по этой формуле является максимальное значение напряженности магнитного поля в зоне защиты от молнии LPZ 1 (с учетом примечания, приведенного ниже):
(A.2)- напряженность магнитного поля, вызванная первым положительным ударом молнии;
(A.3)- напряженность магнитного поля, вызванная первым отрицательным ударом молнии;
(A.4)- напряженность магнитного поля, вызванная последующими ударами молнии,
где IF/MAX, А - максимальное значение тока первого положительного удара молнии в соответствии с уровнем защиты;
IFN/MAX, А - максимальное значение тока первого отрицательного удара молнии в соответствии с уровнем защиты;
IS/MAX, А - максимальное значение токов последующих ударов молнии в соответствии с уровнем защиты.
Примечание 1 - Если применена сеть уравнивания потенциалов в виде сетки в соответствии с 5.2, поле ослабляется коэффициентом 2.
Эти значения напряженности магнитного поля действительны только для безопасного объема VS внутри сетчатого экрана с безопасным расстоянием dS/1 от экрана (см. рисунок A.4):
dS/1 = wm·SF/10 (м) для SF >= 10, (A.5)
dS/1 = wm (м) для SF < 10, (A.6)
где SF, дБ - коэффициент экранирования, рассчитанный по формуле таблицы A.3;
wm, м - ширина ячейки сетчатого экрана.
Примечание 2 - Экспериментальные результаты измерения магнитного поля внутри зоны LPZ 1 с экраном типа сетки показывают, что усиление магнитного поля вблизи экрана меньше, чем данные, полученные из вышеуказанных уравнений.
Пример
В качестве примера рассмотрены три медных экрана, выполненных в виде сетки с размерами, приведенными в таблице A.2 и имеющими среднюю ширину ячейки сетки wm = 2 м (см. рисунок A.10). В результате получено безопасное расстояние dS/1 = 2 м, определяющее безопасный объем VS. Значения напряженности H1/MAX, действительные внутри объема VS, рассчитаны для тока I0/MAX = 100 кА, как указано в таблице A.2. Расстояние до крыши равно половине высоты: dr = H/2. Расстояние до стены равно половине длины: dw = L/2 (центр) или равно: dw = dS/1 (наихудший случай - рядом со стеной).
Таблица A.2
Ситуация в случае близкого удара молнии показана на рисунке A.8. Магнитное поле вокруг экранированного объема зоны LPZ 1 может рассматриваться как плоская волна.
![]() в случае близкого удара молнии
Коэффициент экранирования SF пространственных экранов в виде сетки для плоской волны приведен в таблице A.3.
Таблица A.3
пространственным экраном, выполненным в виде сетки
Напряженность магнитного поля H0 рассчитывается по формуле
(A.7)где I0, А - ток молнии в зоне защиты от молнии LPZ 0A;
sa, м - расстояние от точки удара молнии до центра экранируемого объема.
Отсюда следует для максимальных значений напряженности магнитного поля в зоне защиты от молнии LPZ 0:
(A.8)напряженность магнитного поля, вызванная первым положительным ударом молнии;
(A.9)напряженность магнитного поля, вызванная первым отрицательным ударом молнии;
(A.10)напряженность магнитного поля, вызванная последующими ударами молнии,
где IF/MAX (А) - максимальное значение тока первого положительного удара молнии в соответствии с выбранным уровнем защиты;
IFN/MAX (А) - максимальное значение тока первого отрицательного удара молнии в соответствии с выбранным уровнем защиты;
IS/MAX (А) - максимальное значение токов последующих ударов молнии в соответствии с выбранным уровнем защиты.
Ослабление напряженности магнитного поля от H0 до H1 внутри зоны защиты от молнии LPZ 1 может быть определено с использованием коэффициента экранирования SF, значения которого приведены в таблице A.3:
H1/MAX = H0/MAX/10SF/20, (A.11)
где SF, дБ - коэффициент экранирования, рассчитанный по формуле таблицы A.3;
H0/MAX, А/м - напряженность магнитного поля в зоне защиты от молнии LPZ 0.
Отсюда следует для максимальных значений напряженности магнитного поля в зоне защиты от молнии LPZ 1:
H1/F/MAX = H0/F/MAX/10SF/20 (А/м) (A.12)
напряженность магнитного поля, вызванная первым положительным ударом молнии,
H1/FN/MAX = H0/FN/MAX/10SF/20 (А/м) (A.13)
напряженность магнитного поля, вызванная первым отрицательным ударом молнии,
H1/S/MAX = H0/S/MAX/10SF/20 (А/м) (A.14)
напряженность магнитного поля, вызванная последующими ударами молнии.
Эти значения напряженности магнитного поля действительны только внутри безопасного объема VS, защищенного сетчатым экраном с безопасным расстоянием dS/2 от экрана (см. рисунок A.4).
dS/2 = wmSF/10 (м) для SF >= 10, (A.15)
dS/2 = wm (м) для SF < 10, (A.16)
где SF, дБ - коэффициент экранирования, рассчитанный по формуле таблицы A.3;
wm, м - ширина ячейки сетчатого экрана.
Дополнительная информация, относящаяся к расчету напряженности магнитного поля внутри сетчатого крана в случае близких ударов молнии, приведена в A.4.3.
Примеры
Напряженность магнитного поля H1/MAX внутри зоны защиты от молнии LPZ 1 в случае близкого удара молнии зависит от: тока молнии I0/MAX, коэффициента экранирования SF экрана зоны защиты от молнии LPZ 1 и расстояния sa от канала молнии до центра зоны защиты от молнии LPZ 1 (см. рисунок A.8).
Ток молнии I0/MAX зависит от выбранного уровня защиты LPL (см. МЭК 62305-1).
Коэффициент экранирования SF (см. таблицу A.3) является, в основном, функцией ширины ячейки сетки экрана.
Расстояние sa является:
- фактическим расстоянием между центром зоны защиты от молнии LPZ 1 и ближайшим объектом (например, мачтой) в случае удара молнии в этот объект; либо
- минимальным расстоянием между центром зоны защиты от молнии LPZ 1 и каналом молнии в случае удара молнии в землю вблизи зоны LPZ 1.
Наихудшим случаем является случай самого высокого значения тока I0/MAX при самом возможно малом расстоянии sa. Как показано на рисунке A.9, это минимальное расстояние sa является функцией высоты H и длины L (или ширины W) сооружения (LPZ 1) и радиуса катящейся сферы r, соответствующего току I0/MAX (см. таблицу A.4), определенного из электрогеометрической модели (см. A.4 МЭК 62305-1:2010).
![]() Рисунок A.9 - Расстояние sa, зависящее от радиуса
катящейся сферы и размеров сооружения
Это расстояние может быть рассчитано следующим образом:
для H < r, (A.17)sa = r + L/2 для H >= r. (A.18)
Примечание - При расстояниях, меньших этого минимального значения, удары молнии будут происходить напрямую в сооружение.
Таблица A.4
максимальному току молнии
На основании размеров, приведенных в таблице A.5, могут быть определены три типовых экрана. Принимается медный экран в виде сетки со средней шириной ячейки сетки wm = 2 м. Этому соответствует коэффициент экранирования SF = 12,6 дБ и безопасное расстояние dS/2 = 2,5 м, определяющее безопасный объем VS. Значения напряженностей магнитного поля H0/MAX и H1/MAX, которые предположительно будут иметь место внутри объема VS, рассчитаны для тока I0/MAX = 100 кА и приведены в таблице A.5.
Таблица A.5
wm = 2 м, соответствующих коэффициенту экранирования
SF = 12,6 дБ
По экранам, выполненным в виде сетки зоны защиты от молнии LPZ 2 и выше, значительные частичные токи молнии протекать не будут. Поэтому в первом приближении уменьшение напряженности магнитного поля от Hn до Hn+1 внутри зоны защиты от молнии LPZ n+1 может быть рассчитано в соответствии с A.4.1.2 для близких ударов молнии
Hn+1 = Hn/10SF/20 (А/м), (A.19)
где SF, дБ - коэффициент экранирования из таблицы A.3;
Hn, А/м - напряженность магнитного поля в зоне защиты от молнии LPZ n.
Если напряженность Hn = H1, то напряженность поля может быть рассчитана следующим образом:
- в случае прямого удара молнии в сетчатый экран зоны LPZ 1 см. A.4.1.1 и рисунок A.7b, где расстояния dw и dr являются расстояниями между экраном зоны LPZ 2 и стеной и крышей;
- в случае ударов молнии вблизи зоны LPZ 1 см. A.4.1.2 и рисунок A.8.
Эти значения напряженности магнитного поля действительны только для безопасного объема VS внутри экрана, выполненного в виде сетки с расстоянием dS/2 от экрана (как указано в A.4.1.2 и показано на рисунке A.4).
В A.4.1.1 формулы для оценки напряженности магнитного поля H1/MAX базируются на числовых расчетах магнитного поля для трех типовых экранов, выполненных в виде сетки в соответствии с рисунком A.10. Для этих расчетов предполагается удар молнии в один из краев крыши. Канал молнии моделируется вертикальным проводящим стержнем длиной 100 м на верхней части крыши. Идеализированная проводящая плита моделирует поверхность земли.
![]() выполненных в виде сетки
В расчете рассматривается магнитное поле, охватывающее каждый стержень экрана, включая все другие стержни и условный (смоделированный) канал молнии при помощи системы уравнений для расчета распределения тока молнии по сетке. В соответствии с этим распределением тока определяется напряженность магнитного поля внутри экрана. Предполагается, что сопротивлением стержней можно пренебречь. Следовательно, распределение тока по сетчатому экрану и напряженность магнитного поля не зависят от частоты. Чтобы пренебречь кратковременными переходными воздействиями, емкостные связи не учитываются.
Некоторые результаты для экрана типа 1 (см. рисунок A.10) представлены на рисунках A.11 и A.12.
![]() H1/MAX внутри экрана типа 1, выполненного в виде сетки
![]() экрана типа 1 в зависимости от ширины ячейки сетки
Примечание 1 - Результаты экспериментальных исследований магнитного поля внутри зоны защиты от молнии LPZ 1 с экраном, выполненным в виде сетки, показывают, что усиление магнитного поля вблизи экрана ниже, чем полученное на основании вышеприведенных уравнений.
Примечание 2 - Результаты расчетов действительны только для расстояний dS/1 > wm до сетки экрана.
Во всех случаях максимальный ток молнии принимается равным I0/MAX = 100 кА. На рисунках A.11 и A.12 в качестве напряженности магнитного поля H1/MAX принимается максимальная напряженность магнитного поля в точке, определяемой составляющими Hx, Hy и Hz
(A.20)На рисунке A.11 напряженность магнитного поля H1/MAX рассчитана вдоль прямой линии, начинающейся от точки удара молнии (x = y = 0, z = 10 м) и оканчивающейся в центре объема (x = y = 5 м, z = 5 м). Напряженность магнитного поля H1/MAX изображена в виде кривых в функции координаты x для каждой точки этой кривой, где параметром является ширина ячейки wm сетчатого экрана.
На рисунке A.12 напряженность магнитного поля H1/MAX рассчитана для двух точек внутри экрана (точка A: x = y = 5 м, z = 5 м; точка B: x = y = 3 м, z = 7 м). Результат дан в виде кривых в функции ширины ячейки сетки wm.
Оба рисунка показывают влияние главных параметров, определяющих распределение магнитного поля внутри сетчатого экрана: расстояние от стены или крыши и ширина ячейки сетки.
Для рисунка A.11 должно быть отмечено, что при прохождении некоторых других кривых по объему экрана происходит пересечение нулевой оси, и меняется знак напряженности магнитного поля H1/MAX. Формулы в A.4.1.1, следовательно, являются первым приближением к реальному и более сложному распределению магнитного поля внутри экрана, выполненного в виде сетки.
Магнитные поля внутри экранированных сооружений также могут быть определены при помощи экспериментальных измерений. На рисунке A.13 показан пример имитации удара молнии в произвольную точку экранированного сооружения с использованием генератора тока молнии. Такие испытания могут быть выполнены с искусственным источником тока пониженного значения, но с той же типичной формой волны, что и реальный разряд молнии.
![]() Рисунок A.13a - Испытательная установка
![]() Обозначения:
U - обычно это около 10 кВ;
C - обычно это около 10 нФ.
Рисунок A.13b - Генератор тока молнии
внутри экранированного сооружения
при помощи пониженного напряжения
A.5.1 Общие положения
Рассматриваются только прямоугольные формы контуров в соответствии с рисунком A.14. Контуры другой формы должны быть преобразованы в прямоугольную форму с той же площадью контура.
![]() Рисунок A.14 - Напряжения и токи, наведенные
в контуре, образованном кабельными линиями
Для напряженности магнитного поля H1 внутри объема VS зоны защиты от молнии LPZ 1 применяется следующее выражение (см. A.4.1.1)
(A.21)Напряжение холостого хода UOC определяется так
(A.22)Пиковое значение напряжения UOC/MAX возникает во время нарастания переднего фронта T1
(A.23)где
;b, м - ширина контура;
dl/w, м - расстояние контура от стены экрана, где dl/w >= dS/1;
dl/r, м - среднее расстояние контура от крыши экрана;
I0, А - ток молнии в зоне защиты от молнии LPZ 0A;
I0/MAX, А - максимальное значение тока молнии в зоне защиты от молнии LPZ 0A;
kh,
l, м - длина контура;
T1, с - время нарастания переднего фронта тока удара молнии в зоне защиты от молнии LPZ 0A;
wm, м - ширина ячейки сетки экрана.
Ток короткого замыкания ISC определяется так
(A.24)где принято, что омическое сопротивление проводника пренебрежимо мало (наихудший случай).
Максимальное значение ISC/MAX определяется так
(A.25)где LS, Гн - собственная индуктивность контура.
Для прямоугольных контуров собственная индуктивность контура LS может быть рассчитана так
(A.26)где rc, м - радиус проводника контура.
Напряжение и ток, наведенные магнитным полем первого положительного удара молнии (T1 = 10 мкс), определяются так:
(A.27) (A.28)Напряжение и ток, наведенные магнитным полем первого отрицательного удара молнии (T1 = 1 мкс), определяются так:
(A.29) (A.30)Напряжение и ток, наведенные магнитным полем последующих ударов молнии (T1 = 0,25 мкс), определяются так:
(A.31) (A.32)где IF/MAX, кА - максимальное значение тока первого положительного удара молнии;
IFN/MAX, кА - максимальное значение тока первого отрицательного удара молнии;
IS/MAX, кА - максимальное значение тока последующих ударов молнии.
A.5.3 Ситуация внутри зоны защиты от молнии LPZ 1 в случае близкого удара молнии
Магнитное поле H1 внутри объема VS зоны защиты от молнии LPZ 1 считается однородным (см. A.4.1.2).
Напряжение холостого хода UOC определяется так
(A.33)Пиковое значение напряжения UOC/MAX возникает во время переднего фронта T1
(A.34)где
;b, м - ширина контура;
H1, А/м - зависящее от времени магнитное поле внутри зоны LPZ 1;
H1/MAX, А/м - максимальное значение магнитного поля внутри зоны LPZ 1;
l, м - длина контура;
T1, с - время переднего фронта магнитного поля, идентичное времени нарастания переднего фронта тока удара молнии.
Ток короткого замыкания ISC определяется следующим образом
(A.35)где принято, что омическое сопротивление проводника пренебрежимо мало (наихудший случай).
Максимальное значение ISC/MAX определяется следующим образом
(A.36)где LS, Гн - собственная индуктивность контура (для расчета LS см. A.5.2).
Напряжение и ток, наведенные магнитным полем H1/F первого положительного удара молнии (T1 = 10 мкс), определяются так:
(A.37) (A.38)Напряжение и ток, наведенные магнитным полем первого отрицательного удара молнии (T1 = 1 мкс), определяются так:
(A.39) (A.40)Напряжение и ток, наведенные магнитным полем H1/S последующих ударов молнии (T1 = 0,25 мкс), определяются так:
(A.41) (A.42)где H1/F/MAX, А/м - максимальное значение магнитного поля внутри зоны LPZ 1 первого положительного удара молнии;
H1/FN/MAX, А/м - максимальное значение магнитного поля внутри зоны LPZ 1 первого отрицательного удара молнии;
H1/S/MAX, А/м - максимальное значение магнитного поля внутри зоны LPZ 1 последующих ударов молнии.
A.5.4 Ситуация внутри зоны защиты от молнии LPZ 2 и выше
Магнитное поле Hn внутри зоны защиты от молнии LPZ n для n >= 2 считается однородным (см. A.4.1.3).
Поэтому применяются одни и те же формулы (A.4.1.2) для расчета наведенных значений напряжения и тока, где H1 заменяется на Hn.
(справочное)
B.1 Общие положения
Для оборудования внутри существующих зданий не всегда возможно применить меры защиты SPM, предусмотренные данным стандартом.
Данное приложение указывает основные вопросы, на которые следует обращать внимание, и содержит рекомендации для выбора мер защиты, которые не являются обязательными, но могут улучшить имеющуюся защиту в целом.
В существующих зданиях при выборе соответствующих мер защиты необходимо принимать во внимание существующую конструкцию, особенности здания и существующие электрические и электронные системы.
Комплект контрольных вопросов помогает проанализировать риск и произвести выбор наиболее подходящих мер защиты.
Для существующих зданий особенно необходима разработка системного плана для принятия концепции определения зон защиты от молнии, для заземления, уравнивания потенциалов, выбора трасс прокладки кабелей и для экранирования.
Перечни контрольных вопросов, приведенные в таблицах B.1 - B.4, следует использовать для сбора необходимых данных о существующем здании и о его установках. На основе этих данных должна быть выполнена оценка риска в соответствии с МЭК 62305-2 для определения необходимости защиты и, если эта защита необходима, для определения наиболее экономически эффективных мер защиты, которые должны быть применены.
Примечание 1 - Дополнительную информацию о защите от электромагнитных помех (EMI) в установках зданий см. в [1].
Данные, полученные с помощью перечней контрольных вопросов, являются также полезными в процессе проектирования.
Таблица B.1
Таблица B.2
Характеристики установки
Таблица B.3
Характеристики оборудования
Таблица B.4
при определении концепции защиты
B.3 Проектирование мер защиты SPM для существующих зданий
Первым этапом в процессе проектирования мер защиты SPM является анализ перечня контрольных вопросов в соответствии с B.2 и выполнение оценки риска.
Если этот анализ показывает, что меры защиты SPM требуются, должны быть выполнены следующие этапы, показанные на рисунке B.1.
Следует выбрать соответствующие зоны защиты от молнии LPZ для всех помещений, где расположено оборудование, требующее защиты (см. 4.3).
Основными мерами защиты SPM должны быть внутреннее экранирование и сеть уравнивания потенциалов. Эта сеть должна иметь ячейки, не превышающие 5 м в любом направлении. Если планировка здания не позволяет выполнить экранирование и сеть уравнивания потенциалов, то, по меньшей мере, на каждом этаже должен быть установлен кольцевой проводник с внутренней стороны внешней стены здания. Этот кольцевой проводник должен быть соединен для уравнивания потенциалов с каждым токоотводом внешней системы защиты от молнии LPS.
Примечание - Модернизация средств экранирования существующего здания часто бывает затруднена практически и не экономична. В таких случаях эффективную альтернативу обеспечивает применение устройств защиты SPD.
B.4.1 Проектирование основных мер защиты для зоны защиты от молнии LPZ 1
Основой мер защиты должны быть внутреннее экранирование и выполнение сети уравнивания потенциалов либо прокладка кольцевого проводника с внутренней стороны наружной стены, которая, как правило, является границей зоны защиты от молнии LPZ 1. Если наружная стена не является границей зоны LPZ 1, а внутреннее экранирование и выполнение сети уравнивания потенциалов невозможны, то на границе зоны LPZ 1 должен быть установлен кольцевой проводник. Кольцевой проводник должен быть соединен с кольцевым проводником наружной стены, по меньшей мере, в двух местах, расположенных как можно дальше друг от друга.
B.4.2 Проектирование основных мер защиты для зоны защиты от молнии LPZ 2
Основой мер защиты являются внутреннее экранирование и выполнение сети уравнивания потенциалов либо прокладка кольцевого проводника с внутренней стороны наружной стены. Если внутреннее экранирование и выполнение сети уравнивания потенциалов невозможно, на границе каждой зоны LPZ 2 должен быть установлен кольцевой проводник. Если размеры зоны LPZ 2 превышают 5 м · 5 м, должно быть выполнено дополнительное деление, чтобы ячейки сетки не превышали размер 5 м · 5 м. Кольцевой проводник должен быть соединен с кольцевым проводником, окружающим зону LPZ 1, по меньшей мере, в двух местах, расположенных как можно дальше друг от друга.
B.4.3 Проектирование основных мер защиты для зоны защиты от молнии LPZ 3
Основой мер защиты являются внутреннее экранирование и выполнение сети уравнивания потенциалов либо кольцевого проводника внутри зоны LPZ 2. Если внутреннее экранирование и выполнение сети уравнивания потенциалов невозможно, то на границе каждой зоны LPZ 3 должен быть установлен кольцевой проводник. Если размеры зоны LPZ 3 превышают 5 м · 5 м, должно быть выполнено дополнительное деление, чтобы ячейки сетки не превышали размер 5 м · 5 м. Кольцевой проводник должен быть соединен с кольцевым проводником, окружающим зону LPZ 2, по меньшей мере, в двух местах, расположенных как можно дальше друг от друга.
При проектировании системы согласованных устройств защиты от перенапряжений должна быть предусмотрена защита кабелей, пересекающих границы различных зон LPZ.
Защиту, которая обеспечивается системой уравнивания потенциалов и системой согласованных устройств защиты SPD, существенно улучшит применение дополнительных мер.
При применении кабельных лотков, кабельных лестниц и тому подобного должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие их использование в качестве соответствующих экранов для кабелей, прокладываемых в них и/или по ним.
По возможности, должны быть рассмотрены дополнительные меры, такие как экранирование стен, полов, потолков и т.п., для обеспечения защиты дополнительно к уже имеющейся (см. раздел 6).
Меры, которые следует предусматривать при проектировании для улучшения взаимной связи между проектируемым зданием и другими зданиями, см. в B.11.
В случае если в здании, которое уже оснащено мерами защиты, устанавливаются новые внутренние системы, процесс проектирования должен быть выполнен повторно для расположения этих внутренних систем.
Полный процесс проектирования проиллюстрирован на блок-схеме (см. рисунок B.1).
![]() мер защиты SPM для существующего здания
B.6 Модернизация существующей системы защиты от молнии LPS за счет применения пространственного экранирования зоны защиты от молнии LPZ 1
Существующая система защиты от молнии LPS (в соответствии с МЭК 62305-3) вокруг зоны защиты от молнии LPZ 1 может быть улучшена:
- за счет объединения существующих металлических фасадов и металлических крыш во внешнюю систему защиты от молнии LPS,
- за счет использования строительных арматурных стержней, обеспечивающих непрерывность электрической цепи от верха крыши до заземляющего устройства,
- за счет уменьшения интервала между токоотводами и уменьшения размера ячейки сетки молниеприемника до размеров менее 5 м,
- за счет установки гибких проводников уравнивания потенциалов параллельно компенсационному соединению между структурно разделенными соседними армированными блоками.
B.7 Создание зон защиты LPZ для электрических и электронных систем
Соответствующие зоны защиты от молнии LPZ устанавливаются в зависимости от числа, типа и чувствительности электрических и электронных систем, начиная с небольших локальных зон (оболочка отдельного электронного оборудования) и заканчивая большими объединенными зонами (объем всего здания).
На рисунке B.2 показаны типовые компоновки зон LPZ для защиты внутренних систем, предусматривающие различные решения, подходящие для существующих зданий, в частности:
На рисунке B.2a показана установка одной зоны LPZ 1, создающей защищенный объем внутри всего здания, например для повышения уровней стойкости к перенапряжениям внутренних систем:
- Эта зона LPZ 1 может быть создана путем применения системы защиты от молнии в соответствии с МЭК 62305-3, состоящей из системы внешней защиты от молнии LPS (молниеприемник, токоотвод и заземляющее устройство) и системы внутренней защиты от молнии LPS (уравнивание потенциалов, выполняемое в целях защиты от молнии, и соответствующие разделяющие расстояния).
- Система внешней защиты от молнии LPS защищает зону LPZ 1 от ударов молнии в здание, но магнитное поле внутри зоны LPZ 1 остается почти не ослабленным. Это происходит из-за того, что проводники молниеприемника и токоотводы имеют ширину ячейки сетки и стандартные расстояния более 5 м, поэтому эффект пространственного экранирования незначителен, как пояснено выше.
- Система внутренней защиты от молнии LPS требует выполнения соединений для уравнивания потенциалов всех коммуникаций, входящих в здание на границе зоны LPZ 1, включая установку устройств защиты SPD для всех электрических и сигнальных кабельных линий. Это гарантирует ограничение устройствами защиты SPD наведенных перенапряжений на входящих линиях при вводе их в здание.
Примечание - Для исключения низкочастотных помех внутри зоны LPZ 1 могут быть полезны разделительные интерфейсы.
![]() Обозначения:
E - силовые кабельные линии;
S - сигнальные кабельные линии.
системы защиты от молнии LPS и устройств защиты SPD на вводе
кабельных линий в здание (например, для повышения уровня
стойкости систем к перенапряжениям или для небольших
контуров внутри здания)
![]() Обозначения:
E - силовые кабельные линии;
S - сигнальные кабельные линии.
внутренних систем с применением экранирования для сигнальных
кабельных линий и согласованных устройств защиты SPD
для силовых кабельных линий
![]() Обозначения:
E - силовые кабельные линии;
S - сигнальные кабельные линии.
экранированная зона LPZ 2 для новых внутренних систем
![]() Обозначения:
E - силовые кабельные линии;
S - сигнальные кабельные линии.
локальные зоны LPZ 2 для новых внутренних систем
в существующих зданиях
На рисунке B.2b показано, что в неэкранированной зоне LPZ 1 новое оборудование также нуждается в защите от перенапряжений, передаваемых проводным путем. Например, сигнальные цепи могут быть защищены за счет применения экранированных кабелей, а силовые цепи - за счет применения системы согласованных устройств защиты SPD. Это может потребовать применения дополнительных устройств защиты SPD, испытанных током IN, и устройств защиты SPD, испытанных волной комбинированной формы, установленных вблизи оборудования и согласованных с устройствами защиты SPD, установленными на вводе кабельных линий в здание. Это может потребовать применения дополнительной изоляции оборудования с двойной изоляцией (класс II).
На рисунке B.2c показано создание большой общей зоны LPZ 2 внутри зоны LPZ 1 для размещения новых внутренних систем. Пространственный экран зоны LPZ 2, выполненный в виде сетки, обеспечивает значительное ослабление магнитного поля молнии. Устройства защиты SPD, установленные на границе зоны LPZ 1 (переход 0/1) и далее на границе зоны LPZ 2 (переход 1/2), показанные с левой стороны рисунка, должны быть согласованы в соответствии с МЭК 61643-12. Устройства защиты SPD, установленные на границе зоны LPZ 1, показанные с правой стороны рисунка, должны быть выбраны для прямого перехода между зонами 0/2 (см. C.3.5).
На рисунке B.2d показано создание двух небольших зон LPZ 2 внутри зоны LPZ 1. Как для силовых линий, так и для сигнальных линий на границе каждой зоны LPZ 2 должны быть установлены дополнительные устройства защиты SPD. Эти устройства защиты SPD должны быть согласованы с устройствами защиты SPD на границе с зоной LPZ 1 в соответствии с МЭК 51643-12.
B.8 Защита при помощи уравнивания потенциалов
Существующие системы заземления, выполненные для частоты питающей сети, могут не обеспечить удовлетворительное уравнивание потенциалов для токов молнии с частотами до нескольких МГц из-за их высокого импеданса на этих частотах.
Даже система защиты от молнии LPS, выполненная в соответствии с МЭК 62305-3, который обычно допускает ширину ячейки сетки более 5 м и предусматривает уравнивание потенциалов как обязательную часть системы внутренней защиты от молнии, может быть неудовлетворительной для чувствительных внутренних систем. Это объясняется тем, что импеданс этой системы уравнивания потенциалов может быть все еще слишком высоким для данного случая применения.
Система уравнивания потенциалов с низким импедансом и с типовым размером ячейки сетки 5 м и менее является строго рекомендуемой.
Как правило, сеть уравнивания потенциалов не должна использоваться в качестве цепи обратного тока ни в силовых, ни в сигнальных цепях. Поэтому защитный проводник PE должен быть присоединен к сети уравнивания потенциалов, а PEN-проводник не должен подключаться к сети уравнивания потенциалов напрямую.
Допускается присоединение функционального заземляющего проводника (например, "чистая земля" специально для электронных систем) к сети уравнивания потенциалов с низким импедансом, так как в этом случае воздействие помех на электрические или сигнальные цепи будет очень низким. Для исключения воздействия помех промышленной частоты на электронные системы прямое присоединение к системе уравнивания потенциалов PEN-проводника или других соединенных с ним металлических частей не допускается.
B.9 Защита при помощи устройств защиты от перенапряжений
Для ограничения перенапряжений, наведенных молнией в электрических цепях, устройства защиты SPD должны быть установлены на вводе в любую внутреннюю зону LPZ (см. рисунок B.2 и рисунок B.8, позиция 3).
В зданиях с несогласованными устройствами защиты SPD может произойти повреждение внутренней системы, если устройство защиты SPD, расположенное ниже, или устройство защиты SPD, имеющееся внутри оборудования, препятствует надлежащей работе устройства защиты от перенапряжений, установленного на вводе кабельных линий.
Для обеспечения эффективности принятых защитных мер расположение всех установленных устройств защиты SPD должно быть задокументировано.
B.10 Защита при помощи разделительных интерфейсов
Протекание токов, создаваемых помехами частоты питающей сети, по оборудованию и по подключенным к нему сигнальным цепям может быть вызвано большой площадью контуров или недостаточно низким импедансом сети уравнивания потенциалов. Для исключения таких помех (главным образом в установках с системой TN-C) может быть достигнуто соответствующее разделение между существующими и новыми установками при помощи разделительных интерфейсов, таких как:
- оборудование с изоляцией класса II (двойная изоляция без защитного проводника PE),
- разделительные трансформаторы,
- оптоволоконные кабели, не содержащие металл,
- оптические соединители.
Примечание - Должно быть уделено внимание тому, чтобы металлические оболочки оборудования не имели непреднамеренной гальванической связи с сетью уравнивания потенциалов или с другими металлическими частями, но были от них изолированы. Эта ситуация в большинстве случаев возникает из-за того, что электронное оборудование, установленное в жилых помещениях или офисах, связано с эталонной землей только кабелями.
Соответствующая трассировка и экранирование кабельных линий являются эффективными мерами для уменьшения наведенных перенапряжений. Эти меры особенно важны, если эффективность пространственного экранирования зоны LPZ 1 очень мала. В этом случае улучшенную защиту обеспечивают следующие правила:
- уменьшение площади индуктивного контура;
- исключение питания нового оборудования от существующих магистралей во избежание создания замкнутых индуктивных контуров большой площади, значительно увеличивающих риск повреждения. Избежать создания замкнутых индуктивных контуров большой площади можно также за счет прокладки электрических и сигнальных линий в непосредственной близости одна к другой (см. рисунок B.8, позиция 8);
- применение экранированных кабелей. Экраны этих сигнальных кабелей должны быть присоединены к сети уравнивания потенциалов, по меньшей мере, на каждом конце;
- применение металлических кабельных коробов или присоединенных к сети уравнивания потенциалов металлических полос. Отдельные секции должны быть надежно соединены электрически между собой и присоединены к сети уравнивания потенциалов на каждом конце общей длины. Соединения должны быть болтовыми, выполненными внахлест или при помощи соединительных проводников. Для обеспечения низкого импеданса кабельного короба по его периметру должны быть установлены многократные болтовые соединения или полосы (см. [6]).
Примеры правильной прокладки кабелей и способы экранирования приведены на рисунках B.3 и B.4.
Примечание - Если расстояние между сигнальными линиями и электронным оборудованием в пределах общих помещений (которые не предназначены специально для электронных систем) превышает 10 м, рекомендуется использовать сбалансированные сигнальные линии с соответствующими гальваническими развязками, например оптическими соединителями, разделительными трансформаторами или разделительными усилителями. Кроме того, полезным может быть применение триаксиальных кабелей.
![]() Обозначения:
1 - защитный проводник PE, если используется оборудование класса I;
2 - экран каждого кабеля должен быть присоединен к сети уравнивания потенциалов на обоих концах;
3 - металлическая полоса как дополнительный экран (см. рисунок B.4);
4 - малая площадь контура.
Примечание - Благодаря малой площади контура наведенное напряжение между экраном кабеля и металлической полосой мало.
экранированных кабелей вблизи металлической полосы
![]() Обозначения:
1 - крепление кабелей с эквипотенциальным присоединением или без эквипотенциального присоединения экранов кабелей к полосе;
2 - на краях магнитное поле выше, чем в середине полосы;
E - электрические кабели;
S - сигнальные кабели.
для дополнительного экранирования
B.12 Меры защиты внешнего оборудования
B.12.1 Общие положения
Примерами внешнего оборудования являются: датчики любого вида, включая антенны; метеорологические датчики; телевизионные камеры видеонаблюдения; датчики наружной установки промышленных предприятий (давления, температуры, скорости потока, положения клапана и т.п.) и любое другое электрическое, электронное или радиотехническое оборудование, расположенное снаружи, на сооружении, включая мачты и технологические резервуары.
B.12.2 Защита внешнего оборудования
По возможности, оборудование должно быть размещено в зоне защиты LPZ 0B с применением, например локального молниеприемника для защиты оборудования от прямых ударов молнии (см. рисунок B.5).
![]() Обозначения:
1 - стержень молниеприемника;
2 - стальная мачта с антенной;
3 - перила;
4 - взаимосвязанная арматура;
5 - кабельная линия, выходящая из зоны LPZ 0B, требует установки устройства защиты (SPD) на вводе в оборудование;
6 - кабельная линия, выходящая из зоны LPZ 1 (внутри мачты), может не требовать установки устройства защиты (SPD) на вводе в оборудование;
r - радиус катящейся сферы.
Рисунок B.5 - Защита антенн и другого внешнего оборудования
Для определения вероятности прямого удара молнии в оборудование, установленное наверху или на наружных стенах здания, должен быть применен метод катящейся сферы (см. МЭК 62305-3). Если это будет иметь место, то должны быть установлены дополнительные молниеприемники. Во многих случаях перила, лестницы, трубы и т.п. могут удовлетворительно выполнять функцию молниеприемника. Все оборудование, за исключением некоторых типов антенн, может быть защищено таким способом. В некоторых случаях антенны должны быть размещены на открытых площадках для исключения влияния на их работу расположенных вблизи проводников молниеотводов. Некоторые типы антенн оборудованы внутренней самозащитой, так как только надежно заземленные проводящие элементы подвергаются ударам молнии. Другие типы антенн могут потребовать установки устройств защиты SPD на их питающих кабелях для предотвращения передачи по кабелям чрезмерных переходных перенапряжений к приемнику или передатчику. При наличии внешней системы защиты от молнии LPS опоры антенн должны быть присоединены к ней.
B.12.3 Понижение перенапряжений в кабелях
Большие наведенные напряжения и токи могут быть исключены путем прокладки кабелей в кабельных коробах, обеспечивающих непрерывность электрической цепи, в специальных кабельных коробах или в металлических трубах. Все кабели, подходящие к конкретному оборудованию, должны выходить из кабельного короба в одной точке. Там, где это возможно, должны быть максимально использованы экранирующие свойства самого сооружения посредством совместной прокладки всех кабелей внутри цилиндрических элементов сооружения. Где это невозможно, например в случае технологических резервуаров, кабели должны прокладываться снаружи, но как можно ближе к конструкции для использования естественных экранирующих свойств металлических труб, стальных лестниц и любых других, надежно соединенных с системой уравнивания потенциалов, проводящих частей (см. рисунок B.6).
![]() Обозначения:
1 - технологический резервуар;
2 - металлическая лестница;
3 - трубы.
Примечание - A, B, C - рекомендуемые варианты расположения кабельного лотка.
Рисунок B.6 - Естественное экранирование при помощи лестниц
и труб, присоединенных к системе уравнивания потенциалов
На мачтах, где используются L-образные угловые элементы, кабели для максимальной защиты должны размещаться внутри угла формы L (см. рисунок B.7).
![]() Обозначения:
1 - идеальное расположение для кабелей в углах L-образной балки;
2 - альтернативное расположение внутри мачты кабельного короба, присоединенного к сети уравнивания потенциалов.
Рисунок B.7 - Идеальное расположение кабелей на мачте
(поперечное сечение стальной решетчатой мачты)
B.13 Улучшение взаимных соединений между сооружениями
B.13.1 Общие положения
Кабельные линии, соединяющие отдельные сооружения, являются
- изолирующими (оптоволоконные кабели без наличия металла) либо
- металлическими (например, пары проводов, многожильные кабели, волноводы, коаксиальные кабели или оптоволоконные кабели с непрерывными металлическими компонентами).
Требования защиты зависят от типа кабельной линии, числа линий и от того, взаимосвязаны ли заземляющие устройства сооружений.
B.13.2 Изолирующие линии
Если для взаимного соединения отдельных сооружений используются волоконно-оптические кабели без наличия металла (т.е. без металлической брони, гидроизолирующего слоя из фольги или стального внутреннего провода для протяжки кабеля), то для этих кабелей защитные меры не требуются.
B.13.3 Металлические линии
Без надлежащего взаимного соединения заземляющих устройств отдельных сооружений соединяющие их кабельные линии образуют для тока молнии путь с низким импедансом. Это может привести к протеканию значительной части тока молнии по этим соединяющим кабелям. В этом случае:
- присоединение к системе уравнивания потенциалов напрямую или через устройства защиты SPD на входах в обе зоны LPZ 1 обеспечит защиту только оборудования внутри зоны, а кабельные линии, расположенные вне ее, останутся незащищенными;
- кабельные линии могут быть защищены дополнительной установкой параллельных проводников уравнивания потенциалов. Ток молнии в этом случае будет делиться между кабелями и проводником уравнивания потенциалов;
- рекомендуется прокладывать кабели в закрытых соединенных металлических коробах, обеспечивающих непрерывность электрической цепи. В этом случае будут защищены как кабели, так и оборудование.
Если надлежащее соединение заземляющих устройств отдельных сооружений выполнено, тем не менее, рекомендуется выполнять защиту кабельных линий металлическими коробами, обеспечивающими непрерывность электрической цепи. Если между взаимно соединенными сооружениями проложено большое количество кабелей, то экраны или броня этих кабелей, присоединенные к системе уравнивания потенциалов на обоих концах, могут быть использованы вместо прокладки кабелей в кабельных коробах.
B.14 Объединение новых внутренних систем в существующих зданиях
Когда к существующим системам здания добавляются новые внутренние системы, существующие установки могут ограничить действие применяемых защитных мер.
На рисунке B.8 приведен пример, где существующая установка, показанная на левой стороне рисунка, соединяется с новой установкой, показанной на правой стороне рисунка.
![]() Обозначения:
1 - существующие магистрали (TN-C, TT, IT);
2 - новые магистрали (TN-S, TN-CS, TT, IT);
3 - устройства защиты (SPD);
4 - стандартная изоляция класса I;
5 - двойная изоляция класса II без PE-проводника;
6 - разделительный трансформатор;
7 - оптический соединитель или оптоволоконный кабель;
8 - соседние трассы силовых и сигнальных кабельных линий;
9 - экранированные кабельные короба;
E - электрические линии;
S - сигнальные линии (экранированные или без экрана);
ET - заземляющее устройство;
BN - сеть уравнивания потенциалов;
PE - защитный заземляющий проводник;
FE - функциональный заземляющий проводник (если есть);
SPM в существующих зданиях
Существующая установка имеет ограничения в отношении защитных мер, которые могут быть применены. Однако при проектировании и планировании новой установки возможно обеспечение применения всех необходимых мер защиты.
B.15 Обзор возможных мер защиты
B.15.1 Силовое питание
Существующие силовые распределительные сети (см. рисунок B.8, позиция 1) в здании чаще бывают типа TN-C, что может вызвать помехи промышленной частоты. Такие помехи могут быть предотвращены при помощи разделительных интерфейсов (см. ниже).
При прокладке новых силовых распределительных цепей (см. рисунок B.8, позиция 2) строго рекомендуется применение системы TN-S.
B.15.2 Устройства защиты от перенапряжений
Для ограничения наведенных перенапряжений на входе в каждую зону LPZ должны быть установлены устройства защиты (SPD), по возможности, на оборудовании, которое должно быть защищено (см. рисунок B.8, позиция 3 и рисунок B.2).
B.15.3 Разделительные интерфейсы
Для исключения помех могут быть использованы следующие разделительные интерфейсы между существующим и новым оборудованием: оборудование с классом изоляции II (см. рисунок B.8, позиция 5), разделительные трансформаторы (см. рисунок B.8, позиция 6), оптоволоконные кабели или оптические соединители (см. рисунок B.8, позиция 7).
B.15.4 Выбор трасс кабельных линий и экранирование
Контуры большой площади в электропроводках могут приводить к очень большим индуктивным напряжениям и токам. Это может быть предотвращено путем уменьшения площади контура за счет прокладки электрических и сигнальных линий в непосредственной близости одна от другой (см. рисунок B.8, позиция 8). Рекомендуется использовать экранированные сигнальные кабели. В больших сооружениях рекомендуется также использовать дополнительное экранирование, например, применение металлических кабельных коробов, обеспечивающих непрерывность электрической цепи (см. рисунок B.8, позиция 9). Все эти экраны должны быть присоединены к сети уравнивания потенциалов на обоих концах.
Важность защиты при помощи трассировки и экранирования кабельных линий тем больше, чем ниже эффективность пространственного экранирования зоны защиты от молнии LPZ 1 и чем больше площадь индуктивного контура.
B.15.5 Пространственное экранирование
Пространственное экранирование зоны LPZ от магнитных полей молнии требует, как правило, чтобы ширина ячейки экрана была менее 5 м.
Зона защиты от молнии LPZ 1, образованная обычной внешней системой защиты от молнии LPS в соответствии с МЭК 62305-3 (молниеприемник, токоотвод и заземляющее устройство) имеет ширину ячейки сетки и стандартные расстояния более 5 м, что дает минимальный эффект экранирования. При необходимости более высокой эффективности экранирования требуется улучшение системы внешней защиты от молнии LPS (см. B.4).
Зона защиты LPZ 1 и зоны более высокой степени защиты могут потребовать выполнения пространственного экранирования для защиты внутренних систем, не соответствующих уровню эмиссии радиочастот и требованиям помехозащищенности.
B.15.6 Уравнивание потенциалов
Для уравнивания потенциалов при токах молнии с частотами до нескольких МГц требуется выполнение сети уравнивания потенциалов с низким импедансом и типовой шириной ячейки 5 м. Все коммуникации, входящие в зону защиты LPZ, должны быть присоединены к сети уравнивания потенциалов напрямую или через соответствующие устройства защиты SPD, как можно ближе к границе зоны защиты LPZ.
Если в условиях существующих зданий эти требования не могут быть выполнены, должны быть предусмотрены другие надлежащие меры защиты.
B.16 Модернизация силового электропитания и электропроводок внутри здания
Система распределения электроэнергии в более старых зданиях (см. рисунок B.8, позиция 1) часто бывает типа TN-C. Помехи на частоте 50/60 Гц, появляющиеся при соединении заземленных сигнальных распределительных линий с PEN-проводником, могут быть предотвращены при помощи:
- разделительных интерфейсов, использующих электрическое оборудование с изоляцией класса II или разделительных трансформаторов с двойной изоляцией. Это может быть хорошим решением, если имеется небольшое количество электронного оборудования (см. B.5),
- преобразования системы распределения электроэнергии в систему типа TN-S (см. рисунок B.8, позиция 2). Это решение особенно рекомендуется для больших систем электронного оборудования.
Должны быть выполнены все требования к заземлению, уравниванию потенциалов и трассировке кабелей.
(справочное)
СОГЛАСОВАННЫХ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ SPD
C.1 Введение
Удары молнии в сооружение (причина повреждения S1), вблизи сооружения (S2), в коммуникации, подключенные к сооружению (S3), и вблизи коммуникаций, подключенных к сооружению (S4), могут вызвать выход из строя или сбой в работе внутренних систем (см. 5.1 МЭК 62305-1:2010).
В этом приложении приведена информация по выбору и установке системы согласованных устройств защиты SPD. Дополнительная информация имеется в МЭК 61643-12 и МЭК 60364-5-53, которые распространяются на защиту от сверхтоков и на последствия выхода из строя устройств защиты SPD.
Повреждения из-за перенапряжений, превышающих уровень помехозащищенности электронного оборудования, не относятся к области применения МЭК серии 62305. По данному вопросу следует пользоваться МЭК 61000-4-5.
Однако перенапряжения, создаваемые молнией, часто вызывают повреждения электрического и электронного оборудования в результате пробоя изоляции или превышения уровня стойкости оборудования к помехам общего вида.
Оборудование является защищенным, если его номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uw (выдерживаемое напряжение общего вида) выше значения перенапряжения между проводниками, находящимися под напряжением, и землей. Если это условие не выполняется, должно быть установлено устройство защиты SPD.
Такое устройство защиты SPD защищает оборудование, если напряжение его фактического уровня защиты от перенапряжений UP/F (уровень защиты UP, получаемый при наложении напряжения, создаваемого протеканием номинального тока разряда In на индуктивное падение напряжения
Вероятность того, что устройство защиты SPD с напряжением UP/F <= Uw не адекватно защищает оборудование, для которого оно предназначено, равна вероятности того, что ток разряда в точке установки устройства защиты SPD превышает ток, для которого было определено напряжение UP.
Оценка токов, ожидаемых в различных точках установки, дана в приложении E МЭК 62305-1-2010 и основана на значении уровня защиты LPL, определенного в соответствии с МЭК 62305-2. При рассмотрении причины повреждения S1 требуется полный анализ деления тока. Дополнительная информация приведена в приложении D данного стандарта.
Следует также отметить, что выбор устройства защиты SPD с более низким уровнем напряжения UP (относительно напряжения Uw оборудования) приводит к более низким перенапряжениям оборудования, результатом которого может быть не только уменьшение вероятности повреждения, но и продление срока службы.
Значения вероятности PSPD в функции уровня защиты LPL приведены в таблице B.3 МЭК 62305-1:2010.
Примечание - Значения вероятности PSPD для устройств защиты SPD, обеспечивающие лучшие защитные характеристики, могут быть определены, если известны характеристики напряжения в функции тока устройства защиты SPD.
Значимость применения защиты с устройствами защиты SPD как для электрических, так и для сигнальных цепей является существенной, если в результате получена эффективная система согласованных устройств защиты SPD.
C.2 Выбор устройств защиты SPD
Выбор соответствующего напряжения уровня защиты устройств защиты SPD зависит от:
- импульсного выдерживаемого напряжения Uw оборудования, которое должно быть защищено,
- длины соединительных проводников до устройства защиты SPD,
- длины и трассы цепи между устройством защиты SPD и оборудованием.
Импульсное выдерживаемое напряжение Uw подлежащего защите оборудования должно быть определено:
- для оборудования, подключенного к силовым кабельным линиям в соответствии с МЭК 60664-1 и МЭК 61643-12,
- для оборудования, подключенного к телекоммуникационным линиям в соответствии с МЭК 61643-22, [3], [4], [5],
- для других линий и зажимов оборудования в соответствии с информацией изготовителя.
Примечание 1 - Напряжение уровня защиты UP устройства защиты SPD зависит от остаточного напряжения при определенном номинальном токе In. Для больших или меньших токов, протекающих через устройство защиты SPD, значение напряжения на зажимах устройства защиты SPD будет изменяться соответственно.
Примечание 2 - Напряжение уровня защиты UP должно быть сопоставлено с импульсным выдерживаемым напряжением Uw оборудования, испытанного при тех же условиях, что и устройство защиты SPD (форма кривой перенапряжения и сверхтока, мощность оборудования, находящегося под напряжением, и т.п.). Этот вопрос находится на рассмотрении.
Примечание 3 - Оборудование может содержать внутренние устройства защиты SPD. Характеристики этих внутренних устройств защиты могут нарушать согласование.
Когда устройство защиты SPD соединено с подлежащим защите оборудованием, индуктивное падение напряжения
- для типа устройств защиты SPD, ограничивающих напряжение; - для типа устройств защиты SPD, отключающих напряжение.Примечание 4 - Для некоторых устройств защиты SPD коммутирующего типа может понадобиться добавить к
Если устройство защиты SPD установлено на вводе линии в сооружение, принимается
на 1 метр длины. Если длина соединительных проводников <= 0,5 м, можно предположить, что напряжение UP/F = 1,2·UP. Если на устройство защиты SPD воздействуют только наведенные перенапряжения, значением В состоянии срабатывания устройства защиты SPD напряжение на зажимах устройства защиты SPD в точке его установки ограничивается до значения UP/F. Если длина цепи между устройством защиты SPD и оборудованием достаточно велика, распространение перенапряжения может привести к колебательному процессу. В случае разомкнутой цепи на зажимах оборудования это может увеличить перенапряжение до значения 2·UP/F, и может произойти повреждение оборудования, даже если UP/F <= Uw.
Информация о соединительных проводниках, схемах соединений и о выдерживаемых уровнях предохранителей устройств защиты SPD приведена в МЭК 61643-12 и МЭК 60364-5-53.
Кроме того, удары молнии в сооружение или в землю вблизи сооружения могут навести перенапряжение UI в контуре цепи, между устройством защиты SPD и оборудованием, которое добавится к UP/F и тем самым уменьшит эффективность защиты устройством защиты SPD. Наведенные перенапряжения увеличиваются при увеличении размеров контура (прокладка кабельной линии: длина цепи, расстояние между проводником PE и проводниками, находящимися под напряжением, площадь контура между силовыми и сигнальными линиями) и уменьшаются при ослаблении напряженности магнитного поля (пространственное экранирование и/или экранирование линий).
Примечание 5 - Методы оценки наведенных перенапряжений UI в кабельных линиях см. в A.4.
Внутренние системы являются защищенными, если:
- они защищены устройствами защиты SPD, согласованными по мощности в направлении снизу вверх, по ходу протекания тока молнии;
- выполняется одно из трех следующих условий:
1 UP/F <= Uw: если длина цепи между устройством защиты SPD и оборудованием пренебрежимо мала (типичный случай установки устройств защиты SPD на зажимах оборудования);
2 UP/F <= 0,8Uw: если длина цепи не превышает 10 метров (типичный случай установки устройств защиты SPD на вторичном распределительном щите или на выводах розетки).
Примечание 6 - Если повреждение внутренних систем может привести к потере жизни или потере социальных услуг, должно быть учтено удвоение напряжения из-за колебаний с учетом критерия UP/F <= Uw/2;
3 UP/F <= (Uw - UI)/2: если длина цепи превышает 10 м (типичный случай установки устройств защиты SPD на вводе линии в сооружение или, в некоторых случаях, на вторичном распределительном щите).
Примечание 7 - Для экранированных телекоммуникационных линий могут применяться различные требования в зависимости от крутизны переднего фронта волны. Информация по этому явлению приведена в главе 10 справочника [7].
Если предусмотрено пространственное экранирование сооружения (или помещений) и/или экранирование кабельных линий (применение экранированных кабелей или металлических кабельных коробов), наведенные перенапряжения UI обычно пренебрежимо малы, и в большинстве случаев их можно не учитывать.
![]() ![]() Обозначения:
I - частичный ток молнии;
UI - наведенное перенапряжение;
- перенапряжение между проводником, находящимся под напряжением, и шиной уравнивания потенциалов;UP - ограничивающее напряжение устройства защиты SPD;
- индуктивное падение напряжения в проводниках уравнивания потенциалов;H, dH/dt - магнитное поле и его производная по времени.
Примечание - Значение перенапряжения UP/F между проводником, находящимся под напряжением, и шиной уравнивания потенциалов превышает значение напряжения уровня защиты UP устройства защиты SPD из-за индуктивного падения напряжения
под напряжением, и шиной уравнивания потенциалов
Устройства защиты SPD должны выдерживать ток разряда, ожидаемый в точке их установки и определенный в соответствии с приложением E МЭК 62305-1:2010. Применение устройств защиты SPD зависит от их способности выдерживать воздействия, классификация которых приведена в МЭК 61643-1 для силовых систем и в МЭК 61643-21 для телекоммуникационных систем.
Выбор номинального тока разряда для устройств защиты SPD определяется схемой соединений и типом силовой распределительной сети. Дополнительная информация приведена в МЭК 61643-12 и МЭК 60364-5-53.
Устройства защиты SPD следует выбирать в соответствии с предполагаемым местом их установки следующим образом:
a) На вводе кабельной линии в сооружение (на границе зоны защиты LPZ 1, например на главном распределительном щите MB):
- Устройства защиты SPD, испытанные током Iimp (испытание класса I)
Требуемый импульсный ток Iimp устройства защиты SPD должен обеспечивать защиту при частичном токе молнии, ожидаемом в точке установки, в зависимости от уровня защиты от молнии LPL, определенного в соответствии с E.2 (причина повреждения S1) и/или E.3.1 (причина повреждения S3) МЭК 62305-1:2010.
- Устройство защиты SPD, испытанное током In (испытание класса II)
Устройства защиты SPD этого типа могут применяться, если входящие кабельные линии расположены полностью внутри зоны защиты LPZ 0B или когда вероятность выхода из строя устройства защиты SPD из-за причин повреждения S1 или S3 можно не учитывать. Требуемый номинальный ток разряда In устройства защиты SPD должен обеспечивать защиту на уровне перенапряжений, ожидаемых в точке установки, и соответствующих сверхтоков, в зависимости от уровня защиты от молнии LPL, определенного в соответствии с E.3.2 МЭК 62305-1:2010.
Примечание 1 - Риск выхода из строя устройств защиты SPD из-за причин повреждения S1 и S3 может не учитываться, если общее число прямых ударов молнии в здание (ND) и в кабельную линию (NL) отвечает условию ND + NL <= 0,01.
b) Вблизи оборудования, которое должно быть защищено (на границе зоны защиты LPZ 2 или выше, например на вторичной стороне распределительного щита SB или на штепсельной розетке SA):
- Устройство защиты SPD, испытанное током In (испытание класса II)
Требуемый номинальный ток разряда In устройства защиты SPD должен обеспечивать защиту на уровне перенапряжений, ожидаемых в точке установки, и соответствующих сверхтоков, в зависимости от уровня защиты от молнии LPL, определенного в соответствии с E.4 МЭК 62305-1:2010.
Примечание 2 - При таком размещении могут быть применены устройства защиты SPD, характеристики которых соответствуют испытаниям класса I и класса II.
- Устройство защиты SPD, испытанное напряжением UOC комбинированной формы волны (испытание класса III)
Устройства защиты SPD этого типа могут применяться, если входящие кабельные линии расположены полностью внутри зоны защиты LPZ 0B или когда риск повреждения устройства защиты SPD из-за причин повреждения S1 или S3 можно не учитывать. Требуемое номинальное напряжение разомкнутой цепи UOC устройства защиты SPD (по которому может быть определен ток короткого замыкания ISC, поскольку испытание класса III выполняется с применением генератора напряжения комбинированной формы волны и с импедансом 2 Ом) должно обеспечивать защиту на уровне перенапряжений, ожидаемых в точке установки, и соответствующих сверхтоков, в зависимости от уровня защиты от молнии LPL, определенного в соответствии с E.4 МЭК 62305-1:2010.
C.3 Установка системы согласованных устройств защиты SPD
C.3.1 Общие положения
Эффективность системы согласованных устройств защиты SPD зависит не только от надлежащего выбора устройств защиты SPD, но также и от правильной установки. Аспекты, которые должны быть рассмотрены, включают в себя:
- расположение устройства защиты SPD;
- соединительные проводники.
C.3.2 Расположение устройств защиты SPD
Расположение устройств защиты SPD должно соответствовать C.2.2 и, прежде всего, зависит от таких условий как:
- специфическая причина повреждения, например удары молнии в здание (S1), в кабельную линию (S3), в землю вблизи здания (S2) или в землю вблизи линии (S4),
- ближайшая возможность отведения тока молнии в землю (как можно ближе к точке ввода линии в здание).
Первым критерием, который должен быть рассмотрен, является следующий: чем ближе устройство защиты SPD расположено к точке ввода кабельной линии в здание, тем большая часть оборудования внутри здания, которое должно быть защищено, будет защищена данным устройством защиты SPD (экономическое преимущество). Затем должен быть проверен второй критерий: чем ближе устройство защиты SPD расположено к оборудованию, которое должно быть защищено, тем более эффективной будет защита (техническое преимущество).
C.3.3 Соединительные проводники
Соединительные проводники устройств защиты SPD должны иметь минимальную площадь поперечного сечения в соответствии с таблицей 1.
В системе согласованных устройств защиты SPD установленные последовательно устройства защиты SPD должны быть согласованы по энергии в соответствии с МЭК 61643-12 и/или МЭК 61643-22. Для этого изготовитель должен предоставить достаточную информацию о способах согласования по энергии его различных устройств защиты SPD.
Система согласованных устройств защиты SPD должна быть установлена следующим образом:
- на вводе кабельной линии в здание (на границе зоны LPZ 1, например на главном вводном щите MB) установить устройство защиты SPD 1, соответствующее требованиям C.2.2;
- определить импульсное выдерживаемое напряжение Uw внутренних систем, которые должны быть защищены;
- выбрать уровень напряжения защиты UP1 устройства защиты SPD 1;
- проверить соответствие требованиям C.2.1.
Если эти требования выполнены, защита оборудования устройством защиты SPD 1 является достаточной. В противном случае потребуется установка дополнительного устройства (устройств) защиты SPD 2:
- если это требуется, ближе к оборудованию (на границе зоны LPZ 2, например в точке установки вторичного щита SB или штепсельной розетки SA) установить устройство защиты SPD 2, соответствующее требованиям C.2.2 и согласованное по энергии с устройством защиты SPD 1 (см. C.3.4);
- выбрать уровень защиты от перенапряжений UP2 устройства защиты SPD 2;
- проверить соответствие требованиям C.2.1.
Если требования выполнены, оборудование достаточно защищено устройствами защиты SPD 1 и SPD 2.
В противном случае, вблизи оборудования (например в точке установки штепсельной розетки SA) понадобится (понадобятся) дополнительное устройство (устройства) защиты SPD 3, соответствующее требованиям C.2.2 и согласованное по энергии с устройствами защиты SPD 1 и SPD 2 (см. C.2.3).
Проверить выполнение условия UP/F3 <= Uw (см. C.2.1).
(справочное)
ПРИ ВЫБОРЕ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ SPD
D.1 Введение
Токи Iimp, Imax и In являются испытательными параметрами, используемыми в испытаниях рабочего режима для испытаний класса I и класса II. Они относятся к максимальным значениям токов разряда, ожидаемых с вероятностью, соответствующей уровню защиты от молнии в местах установки устройств защиты SPD в системе. Ток Imax относится к испытаниям класса II, а ток Iimp относится к испытаниям класса I.
Предпочтительные значения тока Iimp, заряда Q и удельной энергии W/R, в соответствии с [8], приведены в таблице D.1.
Таблица D.1
Предпочтительные значения тока Iimp <a>
D.2 Факторы, определяющие значения выдерживаемых напряжений устройств защиты SPD
Напряжение, которое будет воздействовать на устройство защиты SPD в условиях перенапряжений, является функцией множества сложных и взаимосвязанных параметров. Эти параметры включают в себя:
- место расположения устройств защиты SPD внутри здания - см. рисунок D.1;
- вид воздействия удара молнии в сооружение (см. рисунок D.2), например, является ли это прямым ударом молнии в систему защиты от молнии LPS (S1) или наведенным в электропроводке напряжением в результате удара в землю вблизи сооружения (S2) или в коммуникации, подключенные к сооружению, или вблизи коммуникаций (S3 и S4);
- распределение токов молнии внутри здания, например, какая часть тока молнии проходит в заземляющее устройство и какая часть тока молнии ищет путь к удаленным заземлителям по входящим в здание коммуникациям, таким как силовые питающие кабельные линии, металлические трубы, телекоммуникационные сети и т.п., и через присоединенные к системе уравнивания потенциалов устройства защиты SPD, установленные в этих сетях;
- активное и индуктивное сопротивление коммуникаций, входящих в здание, и влияние этих компонентов на пиковое значение тока I и на соотношения распределения заряда Q;
- коммуникации, соединенные со зданием, которые могут нести часть прямого тока молнии и за счет этого через устройства защиты SPD, присоединенные к сети уравнивания потенциалов, уменьшать ту часть тока, которая протекает по силовой сети распределения электроэнергии. Необходимо следить за непрерывностью цепи таких коммуникаций в связи с возможностью их замены непроводящими частями;
- тип рассматриваемой формы волны. Не следует рассматривать только пиковое значение тока, который будет проходить через устройство защиты SPD в условиях перенапряжения, необходимо также рассматривать форму волны перенапряжения (например, волна 10/350 мкс для прямого и частичного тока молнии, волна 8/20 мкс для наведенного тока молнии) и полный заряд Q;
- любые дополнительные здания, связанные с основным зданием силовыми электрическими цепями, поскольку они также будут влиять на распределение тока молнии.
![]() Обозначения:
1 - ввод в электроустановку;
2 - распределительный щит;
3 - розетка конечной цепи;
4 - главный заземляющий зажим или главная заземляющая шина;
5 - устройство защиты от перенапряжений, испытанное по классу испытаний I или II;
6 - заземляющий проводник устройства защиты от перенапряжений;
7 - стационарное оборудование, которое должно быть защищено;
8 - устройство защиты от перенапряжений, испытанное по классу испытаний II;
9 - устройство защиты от перенапряжений, испытанное по классу испытаний II или III;
10 - разделяющий элемент или длина линии;
F1, F2, F3 - защитно-коммутационные аппараты.
Примечание - Дополнительная информация приведена в МЭК 61643-12.
испытанных по классам испытаний I, II и III
![]() Причина повреждения:
причин повреждения здания и распределения
тока молнии внутри системы
D.3 Количественная оценка статистического уровня опасности для устройств защиты SPD
D.3.1 Общие положения
Было сделано множество попыток для количественной оценки электрической окружающей среды и уровня опасных воздействий на устройства защиты SPD в различных местах внутри здания. Например, для устройства защиты SPD на вводе коммуникаций в сооружение, для которого предусмотрена система защиты от молнии LPS, уровень опасности зависит от требуемого уровня защиты от молнии LPL в соответствии с оценкой риска для данного сооружения, выполненной в целях ограничения такого риска до допустимого значения (см. раздел 6 МЭК 62305-1:2010).
Данным стандартом устанавливается, что при уровне защиты LPL I амплитуда прямого удара молнии (S1) в систему защиты от молнии LPS может быть порядка 200 кА с формой волны 10/350 мкс (см. 8.1 и приложение A МЭК 62305-1:2010). Однако, хотя устройства защиты SPD должны быть выбраны в соответствии с требуемым уровнем защиты LPL, определенным с учетом оценки риска, имеются и иные факторы, влияющие на амплитуду тока молнии, который будет воздействовать на устройство защиты SPD.
D.3.2 Особенности установки, влияющие на распределение тока молнии
Для случая, когда специальный расчет деления тока (см. E.2 МЭК 62305-1:2010) не выполнялся, существует общее предположение, что 50% этого тока проводится в систему заземления здания, а 50% проходит через устройства защиты SPD системы уравнивания потенциалов. Для уровня защиты LPL I это приводит к тому, что часть начального тока разряда 200 кА, воспринимаемая каждым устройством защиты SPD Iimp равна 25 кА для трехфазной распределительной сети с нейтральным проводником (см. рисунок D.3).
![]() Рисунок D.3 - Характерный пример
сбалансированного распределения тока
Однако, если здание питают три металлических коммуникации, приемлема модель из E.2 МЭК 62305-1:2010, и общий ток Iimp к каждому устройству защиты SPD, присоединенному к системе уравнивания потенциалов, в трехфазной сети становится равным 8,3 кА.
Распределение тока молнии в силовой сети распределения электроэнергии в значительной степени зависит от практики заземления сетей, входящих в здание. Например, в системе типа TN-C с многократно заземленной нейтралью для токов молнии обеспечивается путь к земле более прямой и с более низким импедансом, чем в системе типа TT.
Упрощенные предположения о рассеянии тока могут быть полезными при рассмотрении возможного уровня опасности для устройств защиты SPD, но очень важно иметь в виду предположения, которые были сделаны ранее. Кроме того, предполагалось, что форма волны тока, протекающего через устройства защиты SPD, будет такая же как и при первичном разряде, хотя в действительности форма волны может изменяться в зависимости от импеданса электропроводки здания и т.п.
Для правильного выбора устройств защиты от перенапряжений полезным инструментом для учета этих факторов может быть компьютерное моделирование. Чтобы рассчитать рассеяние тока молнии для сложной системы, необходимо представить реальную систему, показанную на рисунке D.2, в виде эквивалентной схемы электрических цепей.
Многие стандарты вместо рассмотрения уровня опасности в качестве выбора устройств защиты от перенапряжений базируются на данных опыта эксплуатации, собранных в течение долгого времени. Таблица E.2 МЭК 62305-1:2010 базируется в основном на опыте эксплуатации (см. [9]).
D.3.3 Рассмотрение параметров при выборе номинальных данных устройств защиты SPD: Iimp, Imax, In, UOC
Из сказанного выше видно, что выбор соответствующих значений Iimp, Imax, In и UOC устройств защиты SPD зависит от множества сложных и взаимосвязанных параметров.
Важно иметь в виду, что риск повреждения внутренних систем внутри здания из-за перенапряжений, возникающих от:
- наведенных воздействий, связанных с силовыми и телекоммуникационными цепями (S4),
- воздействий электромагнитного импульса молнии, связанных с ударами молнии вблизи здания (S2), может быть больше, чем от перенапряжений, возникающих от прямого удара молнии в само здание (S1) или в коммуникации (S3).
Многие здания не требуют защиты от прямых ударов молнии в здание или во входящие линии, и, поскольку требование установки устройств защиты SPD, испытанных по классу I, не является обязательным, может быть применена система с правильно спроектированными устройствами защиты SPD, испытанными по классу II.
В общем случае подход должен быть такой: устройства защиты SPD, испытанные по классу испытаний I, следует применять там, где имеют место полные или частичные токи молнии (S1/S3), и устройства защиты SPD, испытанные по классу испытаний II/III, - для наведенных воздействий (S2/S4).
Зная о таких сложностях, необходимо иметь в виду, что наиболее важным аспектом при выборе устройства защиты SPD является его способность ограничивать напряжение во время ожидаемого перенапряжения и выдерживаемые энергетические параметры (Iimp, Imax, In, UOC), которыми оно может управлять (см. примечание 4 к таблице B.7 МЭК 62305-1:2010).
При ожидаемом токе In устройство защиты SPD с уровнем ограничения напряжения более низким, чем значение выдерживаемого напряжения оборудования, будет гарантировать защиту оборудования, особенно с учетом внешних факторов, которые создают дополнительные напряжения (падение напряжения на зажимах соединений, при явлениях колебания и индукции). С другой стороны, выдерживаемые параметры более высокие, чем требуется в точке установки устройства защиты SPD, могут привести только к удлинению срока службы устройства защиты SPD. Однако при установке в силовых системах со слабым регулированием устройство защиты SPD с более низким уровнем ограничения напряжения может быть более чувствительным к возможным повреждениям от временных перенапряжений (TOV).
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/7/gost_18771.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||