ГОСТ IEC/TS 62850—2016
2) максимального перенапряжения от переходных процессов, которое может возникнуть в цепи
либо в результате внешнего события (например, удара молнии или переходного процесса при коммута
ции) либо в результате работы оборудования;
3) максимального рабочего напряжения (включая напряжения устойчивого режима и периодиче
ские пиковые напряжения);
4) степени загрязнения микросреды;
5) максимального проходящего перенапряжения, которое может появиться в цепи сетевого пита
ния из-за неполадки в системе распределения питания.
6.7.1.2 Зазоры
Значения зазоров зависят от факторов, приведенных в перечислениях a)—d) 6.7.1.1. а также от
номинальных значений высоты местности, где работает оборудование. Если оборудование спроекти
ровано для работы на высоте болео 2000 м над уровнем моря, то значение зазора должно быть умно
жена на коэффициент, указанный в таблице 3.
Таблица 3— Коэффициентыумножениядля зазоров оборудования, предназначенногодля работы на высотах
до5000 м
Номинальная рабочая
высота, м
Коэффициентумножения
До 2000 включ.
Св. 2001 до 3000 включ.
» 3001 » 4000 »
» 4001 » 5000 *
1.00
1.14
1.29
1.48
Более подробная информация по измерению зазоров приведена в приложении С.
6.7.1.3 Пути утечки
Необходимые пути утечки зависят от факторов, приведенных в 6.7.1.1. перечисления a)—d). а
также от сравнительного индекса трекингостойкости (СИТ) изоляционного материала.
Материалы отделены друг от друга на следующие четыре группы в соответствии со значениями
их СИТ:
Группа I — 600 £ СИТ;
Группа II — 400 £ СИТ < 600;
Группа Па — 175 £ СИТ < 400;
Группа ШЬ — 100 £ СИТ < 175.
Указанные значения СИТ определены по IEC 60112 на специально подготовленных для испыта
ния образцах материала, проверенных с применением раствора А. Если значение СИТ материалов
неизвестно, считают, что материалы относятся к группе ШЬ.
Для стеклянных, керамических и других неорганических изоляционных материалов, которые об
ладают высокой степенью трекингостойкости. требования к пути утечки отсутствуют.
Более подробная информация по измерению путей утечки приведена в приложении С.
6.7.1.4 Твердая изоляция
Требования к твердой изоляции зависят от факторов, приведенных в 6.7.1.1, перечисления а)—d).
Термин «твердая изоляция» используют для описания множества разных типов структур, включая
моноблоки изоляционного материала и изолирующие подсистемы, состоящие из нескольких изоляци
онных материалов, сформированных слоями, или иным образом.
Электрическая прочность твердой изоляции значительно больше электрической прочности воз
духа той же толщины. Поэтому расстояние через твердую изоляцию обычно меньше расстояния через
воздух. В результате электрические поля твердой изоляции обычно выше и часто менее однородны.
В твердом изоляционном материале могут быть разрывы или пустоты. Если система твердой изо
ляции состоит из слоев твердых материалов, также существует вероятность наличия щелей или пустот
между слоями. Такие пустоты будут нарушать электрическое поле так. что непропорциональная боль
шая часть поля будет находиться в такой пустоте (раковине), создавая в ней ионизацию, приводящую к
частичному разряду. Такие частичные разряды будут влиять на соседнюю твердую изоляцию и могут
уменьшить срок ее службы.
Твердая изоляция не является восстанавливаемой средой: повреждения накапливаются в тече
ние срока службы оборудования. Твердая изоляция также подвержена старению и ухудшению от по
вторяемых испытаний высоким напряжением.
33