ГОСТ Р МЭК 61643-12— 2011
В этом случае благодаря тому, что такое устройство защиты от сверхтока срабатывает через опреде
ленное время, через него пройдет полный импульс, даже если оно сработает. Таким образом. УЗИП дол
жно иметьдостаточную энергетическуюстойкость. Срабатывание УДТ или устройства защиты от сверхтока
вследствие этого явления не должно рассматриваться как отказ УЗИП. поскольку электроустановка все
еще защищена. Если перерыв в энергоснабжении неприемлем для пользователя, нужно использовать
специальную компоновку устройств или другие устройства защиты от сверхтока.
П р и м е ч а н и е 1 — В условиях подверженности действию больших токов, например в системах молкие-
защиты или воздушных линиях, допускается срабатывание устройств защиты от сверхтока при значениях
ниже /„, если действительная стойкость устройства защиты от сверхтока, применяемого в установке, выше,
чем /„. В этом случае выбор номинального разрядного тока УЗИП зависит исключительно от параметров
импульса.
П р и м е ч а н и е 2 — Если произойдет пробой УЗИП коммутирующего типа, качество подачи питания
может снизиться. Вообще сопровождающий ток вызывает срабатывание устройства защиты от сверхтока, если
УЗИП коммутирующего типа без самогашения. В этом случав требуется координация с устройствами защиты от
сверхтока. включенными до УЗИП.
6.2.5 Выбор уровня напряжения защиты 1/р
При выборе предпочтительного значения уровня напряжения защиты УЗИП следует учитывать им
пульсперенапряжения. выдерживаемый защищаемым оборудованием, и номинальное напряжениесисте
мы. Чем ниже уровень, тем лучше защита. Этот уровень ограничен учетом 1/си СУТ. деградацией УЗИП и
координацией с другими УЗИП.
П р и м е ч а н и е — Уровень напряжения защиты для УЗИП ограничивающего типа относится к установлен
ному значению /рсаК для испытаний класса I и /„ — для испытаний класса II. Выбор уровня напряжения защитыдля
испытаний класса III определяют при испытании комбинированной волной (1^).
Уровень напряжения защиты для УЗИП коммутирующего или комбинированного типа также относится к
разрядному напряжению.
6.2.6 Координация между выбранным устройством защиты от импульсных перенапряжений
и другими устройствами защиты от импульсных перенапряжений
6.2.6.1 Общие положения
Как уже было сказано, некоторые электроустановки требуют применения двух и более УЗИП. чтобы
снизить воздействия импульса тока на защищаемое оборудованиедо приемлемого значения (нижний уро
вень напряжения защиты) и переходной ток внутри здания.
Для распределения импульса тока между двумя УЗИП в соответствии с их энергостойкостью необхо
дима координация.
Пример показан на рисунке 14.
Полное сопротивление Z между двумя УЗИП (в основном индуктивное) может быть физическим це
лым (специальный элемент, включенный в линию для облегчения разделения энергии междудвумя УЗИП)
или представлять индуктивность длины кабеля между двумя УЗИП (в основном считается 1 мкГн/м).
Когда Z представляет физическое сопротивление, индуктивностью линии можно пренебречь ввиду ее
малого значения по сравнению с Z. В таком случае Z представлено схематически для обоих случаев на
рисунке 14.
П р и м е ч а н и в 1 — Рисунок 14 показывает наиболее жесткий вариант, когда оборудование не подсоеди
нено. В этом случав через оборудование ток не идет, и весь импульс принимают два УЗИП. Особое внимание
следует уделить ситуации, когда импульс возникает между зажимами УЗИП и нагрузкой.
П р и м е ч а н и е 2 — В этом примере соединительные провода не принимаются во внимание. Практически
они могут влиять на разделение импульса между двумя УЗИП.
П р и м е ч а н и е З — Когда прямой и обратный соединительные провода близко соединены, петля меньше
и удельная индуктивность ниже, чем 1 мкГн/м. Она может уменьшаться до 0.5 мкГн’м.
П р и м е ч а н и е 4 — Значение 1 мкГн/м учитывает индуктивность прямого и обратного проводников.
27