ГОСТ Р 55630-2013
Рисунок 18 — Уровень импульсных коммутационных перенапряжений
и их амплитудные значения
Длительность импульсов распределяется по намного более широкомудиапазону времени. Если ис
ключить коммутационные перенапряжения, вызванные работой предохранителей с высоким номинальным
током вслучаеотключения тока короткого замыкания, то типичная продолжительность (время, достижения
половинного значения) от 1до 50 мкс приведена на рисунке 19.
Рисунок 19 — Распределение импульсных коммутационных перенапряжений
по продолжительности
6.2 Срабатывание выключателей и переключателей
Выключатели и переключатели широко используются в каждой установке для целей защиты электро
оборудования. выключая перегрузки и короткие замыкания, или для того, чтобы управлять работой
оборудования. — включение и отключение. Частота коммутаций зависит от области применения и имеет
более высокий уровень в промышленных установках и относительно более низкий уровень при бытовом
применении.
Коммутируемые токи вслучае большинства активных нагрузок находятся вдиапазоне номинального
тока оборудования. Однако лампы накаливаниядают пусковой ток приблизительно в 10 раз превышающий
их номинальный ток, поскольку у нити низкое сопротивление вхолодном состоянии, что приводит к повы
шению коммутируемых токов. Для неактивных нагрузок, характерныхдля промышленных потребителей,
коммутируемые токи намного выше номинального тока.
Одна из причин повышения пусковых токов это наличие всети конденсатора. Например, при подклю
чении телевизора мощностью 100 Вт и номинальным током — 0,4 А. пусковой ток составит приблизительно 20
А. который в 50 раз выше номинального. Другая причина — это отношение максимального значения
23