Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 раздел.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.06.2026
Размер:
2.72 Mб
Скачать

3.5 Принципы защиты зданий здания от импульсных перенапряжений

Согласно зонной концепции для полноценной защиты здания от перенапряжений следует применять УЗИП разных классов и устанавливать их каскадно, на стыке зон защиты (рис.3.12).

Зона 1. В распределительные щиты внутри здания (на стояках или этажах) устанавливаются защитные устройства класса С в виде мощных варисторных модулей с токами разряда порядка 40 кА (8/20 мкс).

Зона 2. Непосредственно возле потребителя устанавливаются защитные устройства класса D - варисторные модули с током разряда 6– 8 кА или всевозможные фильтры со встроенной варисторной защитой.

Защита класса В должна устанавливаться обязательно на объектах, имеющих воздушный ввод и соответственно чья сеть может быть подвержена грозовому разряду.

Рисунок 3.12- каскадное подключение УЗИП разных классов

Типовая схема установки защитных элементов зонной защиты в сети типа ТN–S 220/380 В, 50 Гц представлена на рис.3.13

Рисунок 3.13- схема зонной защиты для сети типа ТN–S 220/380 В.

Зона 0в. На вводе в здание (во вводном щите, в ГРЩ или же в специальном боксе) устанавливаются защитные устройства класса В - газовые или воздушные разрядники с током разряда от 45 до 60 кА (10/350 мкс).

В случае подземного кабельного ввода, когда вероятность прямого удара молнии ничтожно мала, достаточна установка защит класса С и D.

Приведенные цифры по токам для защит на данной схеме существенно превышают требования норматива, однако разумное усиление всех рубежей защиты дает гарантию многолетней безаварийной работы элементов и обеспечивает существенно меньшие остаточные напряжения.

3.6 Выполнение защиты от импульсных перенапряжений в зависимости от типов систем заземления электроустановок

Ограничители импульсных перенапряжений, устанавливаемые в начале электроустановки, должны обеспечивать защиту между различными проводниками электрической сети в зависимости от типа системы заземления электроустановки (табл. 3.2) [24].

Таблица 3.2 Рекомендации по защите в зависимости от типа системы заземления

Схема установки ограничителя

Тип системы заземления

ТТ

ТN-C

TN-S

IT

Между фазой и нейтралью

Рекомендуется3

Необходимо

Рекомендуется3

Между фазой и землей1

Необходимо

Необходимо

Необходимо

Необходимо

Между нейтралью и землей2

Необходимо

Необходимо

Необходимо4

1 – РЕ или РЕN проводники;

2 – РЕ проводник;

3 – защита между фазой и нейтралью может быть или встроена в ограничитель импульсных перенапряжений, устанавливаемый в начале ЭУ, или реализована поблизости с защищаемым электрооборудованием;

4 - при наличии выведенной нейтрали

Защита электрооборудования от импульсных перенапряжений, в соответствии с рекомендациями, представленными в таблице 3.2 может быть реализована в электроустановках с системами заземления IT, TT, TNS ограничителями импульсных перенапряжений с двумя способами соединения защитных аппаратов ограничителя, а именно: по схеме С1 и по схеме С2 (см.рис. 3.14).

Схема С1 предусматривает наличие защитных аппаратов между каждым фазным проводником (в том числе нулевым рабочим проводником N) и нулевым защитным проводником (РЕ).

Схема С2 предусматривает наличие защитных аппаратов (ЗА) между каждым фазным проводником и нулевым рабочим проводником (N), а также между нулевым рабочим (N) и защитным (РЕ) проводниками.

Самостоятельная сборка схемы С2 из однополюсных аппаратов должна производится по инструкции производителей. Работоспособность собранного ограничителя должна быть подтверждена испытаниями, и соответствовать стандарту NF EN 61643-11 (C 61-740).

Примеры реализации схем подключения устройств ограничения импульсных перенапряжения для сетей 0.4кВ с различными системами заземления нейтрали приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Г

с хема типа С1 схема типа С2

Рисунок 3.14 -способы соединения защитных аппаратов