ГОСТ Р МЭК 62305-1—2010
Максимальное значение импульса тока вызывает максимальную силу и. если электродинамическая сила
натяжения превышает силу трения, максимальное смещение структур LPS. Исследуемые числовые значения
должны соответствовать первому удару. Обычно опубликованные данные получены при анализе положительных
разрядов.
Удельная энергия импульса тока вызывает нагревание контактных поверхностей, где большой ток проходит
через небольшую площадь контакта. Исследуемые числовые значения должны соответствовать первому удару.
Обычно данные получают при анализе положительных разрядов.
Продолжительность импульса тока влияет на максимальное смещение структуры после того, как превы
шена сила трения, и играет важную роль в явлениях теплопередачи в материалах.
D.5.3.4 Заземлители
На практике проблемы с электродами заземления связаны с коррозией и механическими повреждения
ми. вызванными неэпектродинамическими силами. Разрушение электрода заземления не имеет существенного
значения. Однако необходимо также учитывать, что. несмотря на наличие токоотводов. обычно LPS имеет не
сколько электродов заземления. Ток молнии делится между несколькими электродами заземления LPS.
умень шая коррозию вследствие воздействия стекающего тока.
В этом случае в процессе испытаний следует рассмотреть два основных параметра: заряд и продолжитель
ность импульса тока (продолжительный разряд).
- Заряд определяет энергию и ток. стекающий в землю. В частности, энергией первого удара молнии
можно пренебречь, так как длительные удары обычно оказывают более существенное влияние на разрушение
электродов.
- Продолжительность импульса тока играет важную роль в явлениях теплоотдачи в материалах. Продолжи
тельность импульсов тока в процессе испытаний должна быть сопоставима с продолжительностью длительных
ударов (от 0.5 до 1с).
D.6Устройства защиты от импульсных перенапряжений
D.6.1 Общие положения
Воздействие молнии на устройство защиты от импульсных перенапряжений зависит от типа рассматрива
емого устройства защиты. При этом необходимо учесть наличие или отсутствие искрового промежутка.
D.6.2Устройство защиты от импульсных перенапряжений, содержащее искровые промежутки
Воздействие на искровой промежуток, вызванное молнией, может быть отнесено к одной из двух основных
категорий:
- эрозия электродов разрядника от нагрева, плавления и испарения материалов:
- механическое напряжение, вызванное ударной волной разряда.
Эти воздействия чрезвычайно трудно исследовать изолировано от других процессов, они связаны сложны
ми соотношениями с основными параметрами тока молнии.
Для искровых промежутков лабораторные испытания должны проводиться таким образом, чтобы наибо
лее реалистично представить параметры тока молнии в самой критической ситуации, т. е. должны быть учтены
все параметры тока молнии.
При этом должны быть рассмотрены пять параметров: пиковое значение, заряд, продолжительность,
удельная энергия и интенсивность повышения импульса тока.
Характеристикой воздействия импульса тока, вызванного ударом молнии, являетсяпиковое значение
тока. Исследуемые числовые значения должны соответствовать первому удару. Обычно данные получены при
анализе положительных разрядов.
Заряд формирует подводимую энергию электрической дуги в разряднике. Энергия дуги вызывает нагре
вание. плавление и выпаривание части материала электрода в месте его контакта с дугой. Исследуемые число
вые значения должны соответствовать общей энергии удара молнии. Однако во многих случаях зарядом длитель
ного удара можно пренебречь, в зависимости от схемы системы заземления источника электропитания (TN. ТТ
или IT)1’.
Продолжительность импульса тока влияет на распространение тепла в массе электрода и распростране
ние зоны плавления.
Удельная энергия импульса тока определяет магнитное сжатие дуги и физику взаимодействия между
поверхностью электрода с дугой (которое может существенно уменьшить область расплавления материала элект-
11Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления источника питания:
Т — непосредственное соединение нейтрали источника питания с землей;
I — все токоведущие части изолированы от земли.
Вторая буква определяет состояние открытых токопроводящих частей относительно земли:
Т — открытые токопроводящие части заземлены, независимо от характера связи источника питания с
землей;
N — непосредственная связь открытых токопроводящих частей электроустановки с тухозаземленной
нейтралью источника питания.
(Прим,
лер.)
39