ГОСТ Р 59789—2021
Стальные заземляющие проводники, выходящие из бетона или грунта, в месте выхода на воздух должны
быть защищены от коррозии на протяжении 0.3 м путем антикоррозийной обмотки или при помощи термоусажива-
емой трубки. Для проводников из меди или из нержавеющей стали это не требуется.
Материалы, используемые для соединений между проводниками в грунте, должны иметь идентичные анти
коррозионные свойства по отношению к проводникам выводов от заземляющего устройства. Соединение зажи
мами, как правило, не допускается, за исключением тех случаев, где такие зажимы обеспечены эффективной
защитой от коррозии после выполнения соединения. Имеется положительный опыт эксплуатации соединений при
помощи обжима.
Сварные соединения должны быть защищены от коррозии.
Практический опыт показывает, что:
- алюминий не допускается использовать в качестве заземлителей;
- стальные проводники со свинцовой оболочкой не пригодны для использования в качестве заземлителей;
- медные проводники со свинцовой оболочкой не следует применять в бетоне или в грунте с высоким со
держанием кальция.
Е.5.6.2.2.2 Металлы вбетоне
Заделка стали или оцинкованной сталив бетон приводит кстабилизации естественного потенциала металла
благодаря однородности окружающей щелочной среды. Кроме того, бетон является однородным материалом с от
носительно высоким удельным сопротивлением — порядка 200 Ом-м или выше.
Соответственно, арматура внутри железобетона значительно более устойчива к коррозии, чем расположен
ная на воздухе, даже соединенная с более активными материалами.
Использование арматурной стали в качестве токоотводов не создает значительных проблем с коррозией при
условии, что точки присоединения к системе молниеприемников тщательно герметизированы, например мастикой
из эпоксидной смолы соответствующей толщины.
Оцинкованные стальные полосы, используемые в качестве фундаментных заземлителей. так же как про
водники из меди и нержавеющей стали могут быть расположены в бетоне и присоединены непосредственно к
стальной арматуре железобетона.
Из-за естественного электрохимического потенциала, который имеет сталь в бетоне, дополнительные за-
землители вне бетона должны быть выполнены из меди или нержавеющей стали.
Установка стальных заземляющих электродов в сталефибробетоне не допускается, если невозможно обе
спечить слой бетона толщиной не менее 50 мм поверх стальных заземляющих электродов, так как во время стро
ительства стальной электрод может быть выдавлен, например строительной техникой, и коснуться грунта. В таком
случае сталь подвергнется риску коррозии в значительной степени. Подходящими материалами для заземляющих
электродов в сталефибробетоне являются медь и нержавеющая сталь.
Е.6 Внутренняя система молниезащиты
Е.6.1 Общие положения
Требования к выполнению внутренней СМ3 приведены в разделе 6.
Внешняя СМ3 и ее расположение по отношению к проводящим частям и установкам внутри здания будет в
большой степени определять требования к внутренней СМ3.
Необходимо проводить консультации со всеми ведомствами и участниками строительства, которых могут
коснуться вопросы уравнивания потенциалов.
Проектировщик СМ3 и монтажник СМ3 должны обратить внимание на то. что меры, указанные в разделе 6,
являются необходимыми для правильного выполнения молниезащиты. Заказчик должен быть уведомлен об этих
требованиях.
Внутренняя СМ3 является одинаковой для всех уровней защиты, за исключением значений разделительных
расстояний.
Меры, необходимые для внутренней СМ3, во многих случаях являются более строгими, чем мероприятия по
уравниванию потенциалов для систем электроснабжения пере(ленноготока, из-за высокого уровня тока и крутизны
фронта тока в случае удара молнии.
Примечание — Если должна быть учтена защита от электромагнитных импульсов молнии, следует при
нимать во внимание требования ГОСТ Р МЭК 62305-4.
Е.6.2 Молниезащитное уравнивание потенциалов
Е.6.2.1 Общие положения
Для изолированной внешней СМ3 уравнивание потенциалов выполняют только на уровне земли.
Для промышленных сооружений электрически непрерывные проводящие части каркаса и крыши в общем
случав могут быть использованы в качестве естественных компонентов СМ3 и при выполнении уравнивания по
тенциалов.
Ксистеме уравнивания потенциалов должны быть подключены не только проводящие части каркаса здания
и оборудования, установленного в здании, но также проводники оборудования системы электроснабжения и ком
муникации. Для заземлителей внутри сооружения особое внимание должно быть уделено вопросу обеспечения
101