ГОСТ Р 55630-2013
На рис. А.10. показаны вычисленные токи на землю для сценария, приведенного на рис. А. 7. В начальной
фазе токи делятся согласно отношению сопротивлений заземления, ток в узле 2 (трансформатор, с сопротивле
нием заземления 5 Ом) вдвое больше, чем в двух других узлах, где сопротивление заземления принято 10 Ом.
Рисунок А.10 — Ток на землю в точке удара (узел 1), в трансформаторе (узел 2)
и в установке потребителя (узел 3)
А.З Распространение импульсного воздействия в системах СН
Как пример связи и распространения грозовых перенапряжений, в этом пункте приведены результаты
измерений выполненные на типовой системе СН (20 кВ) во Франции (где плотность ударов молнии в землю,
приблизительно 2 удара на 1 км2 в гад). На рис. А.11 приведена гистограмма пиковых значений записанных в
распределительном устройстве трансформатора СН/НН.
Aw
w
Aw w
Рисунок A.11 — Распределение величин максимальных перенапряжений,
записанных в распределительном устройстве трансформатора СН/НН
Следующие типовые количественные значения были записаны для ударов молнии в системы СН.
a) Большинство перенапряжений в системах СН было сгенерировано индуцированными импульсными
перенапряжениями. Прямые удары молнии в провода и в конструкции составляли приблизительно только 3 % от
наблюдаемых импульсных перенапряжений.
b
) Из 330 импульсных перенапряжений, записанных в течении одного года, только у 10 импульсных пере
напряжений величина была выше чем 70 кВ. они могут быть приписаны к прямому удару молнии в провода или
конструкции.
c) Типовой трансформатор СН/НН может подвергаться каждый год 75—150 импульсным перенапряжени
ям, имеющих максимальное значение между 20 кВ и 70 кВ. и 6 импульсных перенапряжений, достигающих
максимального значения выше чем 70 кВ.
d) Импульсные разрядники приняли приблизительно 4 % грозовых перенапряжений до 70 кВ. в то время
как искровые разрядники приняли только 2 % грозовых перенапряжений 80 кВ.
55