ГОСТ Р МЭК 61643-12— 2011
Приложение С
(справочное)
Окружающая среда — Импульсные перенапряжения
в низковольтных системах
П р и м е ч а н и е 1 — Ядерный электромагнитный импульс (ЯЭМИ) в стандарте не рассматривается, он
требует отдельного рассмотрения.
П р и м е ч а н и е 2 — Импульсные перенапряжения, рассматриваемые в настоящем стандарте. — это те,
которые в два раза превышают пиковое рабочее напряжение и имеют длительность от долей микросекунды до
миллисекунды. Здесь не рассматриваются перенапряжения меньшего порядка, равно как и переходные процес сы
большей длительности, вызываемые работой силового оборудования и режимами повреждения. Поскольку
подобные низкоамплитудные длительные броски не подавляются общепринятыми УЗИП. то потребуются иные
методы защиты, чем рассматриваемые в настоящем стандарте.
П р и м е ч а н и е З — Приводимая здесь информация является обзором будущего стандарта МЭК 62066,
который будет опубликован в виде технического отчета. В настоящий момент цель публикации — это предоставле
ние информации. Когда стандарт будет опубликован, на него будут сделаны непосредственные ссылки, в частно сти
будут добавлены чертежи.
Импульсные перенапряжения, появляющиеся в низковольтных системах, являются следствием трех видов
явлений:
a) природные явления, например удар молнии, который может попасть непосредственно в силовую систе
му, либо, ударив в любой близлежащий объект, навести перенапряжение;
b
) преднамеренное действие в отношении силовой системы, такое как нагрузка или коммутация конденса
торов. включенных в передающие или распределительные системы потребителей, либо как операции конечных
пользователей:
c) непреднамеренные события, такие как повреждения в энергосистеме и их устранение или связь
между различными системами, например взаимодействие между энергосистемами и системами свя-
зи/управления.
С.1 Грозовые перенапряжения
Гроза — неотвратимое явление, которое посредством различных механизмов воздействует на низковольт
ные системы (силовые системы, а также системы связи/управления). Очевидным взаимодействием является
прямой удар в систему, но и другие связующие механизмы тоже могут стать причиной перенапряжения в системе.
Три типа связующих механизмов позволяют говорить как о причине, вызывающей перенапряжения в низковольт
ных системах. Хотя речь идет о перенапряжениях, важным аспектом этой темы являются токи, связанные с
перенапряжениями, или токи, являющиеся первопричиной перенапряжений. Это следующие три типа категорий:
a) прямые удары в силовую систему, которые могут прийтись на первичную сторону распределительного
трансформатора среднегоУнизкого напряжения, на низковольтную распределительную систему (воздушные или
подземные линии), а также на подводящие ответвления к отдельным зданиям:
b
) непрямые удары: удары в близлежащие объекты, которые могут вызвать перенапряжения в низковольт
ной распределительной системе посредством индуктивной связи или общих маршрутов кабельных сетей. Хотя
перенапряжения и импульсные токи вследствие таких ударов менее высокие, чем связанные с прямыми удара
ми. они случаются значительно чаще:
c) прямые удары в систему мопниезащиты или в не связанные с ней части здания конечного потребителя
(конструкционная сталь, неэлектрические узлы и коммуникации, например водоводы, тепло- и воздуховоды, лиф
товые шахты и т. д.). Такие удары могут иметь два вида последствий: индуктивная связь от грозовых токов,
проводимая посторонними частями, и передача грозового тока от здания в низковолыную систему, неизбежная в
силу необходимой защиты, осуществляемой УЗИП. установленным между проводами низковольтной системы и
местным заземлением, или так называемой эквипотенциальной связью электроустановки.
Для конкретного случая значение перенапряжения, появившегося на объекте конечного пользователя,
отражает характеристики пути связи, такие как вид системы и расстояние между точкой удара молнии и объектом
конечного пользователя, способ заземления, сопротивление провода заземления, наличие УЗИП вдоль трассы и
наличие ответвлений системы распределения.
С.1.1 Грозовые перенапряжения, передающиеся от высоковольтных систем
В стадии рассмотрения.
35