- •1 Обзор технической литературы по вопросу исследования Постановка задачи
- •2 Виды перенапряжений, возникающие в сети 0.4 кВ
- •3 Средства защиты от импульсных перенапряжений
- •В нешний вид мощного разрядника с закрытым искровым промежутком типа dehNsolid 1255 [12Об] приведен на рис.3.9
- •3.5 Принципы защиты зданий здания от импульсных перенапряжений
- •4 Разработка схемы защиты it-оборудания от импульсных перенапряжений в сети питания 0,4 кВ
- •4.4 Защита собственно узип от сверхтоков и перегрузок
- •4.7 Каскадные схемы защиты от импульсных перенапряжений
- •4.8 Разработка алгоритма проектирования защиты от импульсных перенапряжений
- •5 Разработка схемы защиты электроприемников многоэтажного здания от импульсных перенапряжений
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
