Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
Заменяет

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Страница 32

Страница 33

Страница 34

Страница 35

Страница 36

Страница 37

Страница 38

Страница 39

Страница 40

Страница 41

Страница 42

Страница 43

Страница 44

Страница 45

Страница 46

Страница 47

Страница 48

Страница 49

Страница 50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
|
|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
ГОСТ Р (МЭК 60364-4-44:2007) |
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-44
Требования по обеспечению безопасности.
Защита от отклонений напряжения
и электромагнитных помех
IEC 60364-4-44:2007
Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety —
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
(MOD)
|
|
Москва Стандартинформ 2012 |
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения» (НОУ ВПО «МИЭЭ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электроустановки зданий»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2011 г. № 329-ст
4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту МЭК 60364-4-44:2007, издание 2 «Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех» (IEC 60364-4-44:2007 «Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances»).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5* (пункт 3.5).
Раздел «Нормативные ссылки» изложен в соответствии с ГОСТ Р 1.5, и соответствующие ссылки в тексте стандарта выделены курсивом
_________
* В части разд. 8 и приложений Ж, И, К заменен на ГОСТ Р 1.7-2008.
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2012 г.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
СОДЕРЖАНИЕ
|
440.1 Область применения. 4 440.2 Нормативные ссылки. 4 441 (свободный) 5 442 Защита электроустановок низкого напряжения от временных перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в системах высокого напряжения и повреждениями в системах низкого напряжения. 5 442.1 Область применения. 5 442.1.1 Общие требования. 5 442.1.2 Обозначения. 5 442.2 Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения. 6 442.2.1 Значение и продолжительность напряжения промышленной частоты при повреждении. 8 442.2.2 Значение и продолжительность критического напряжения промышленной частоты.. 8 442.2.3 Требования к расчету предельных значений. 9 442.3 Критическое напряжение промышленной частоты в случае обрыва нейтрального проводника в системах TN и ТТ. 9 442.4 Критическое напряжение промышленной частоты в случае замыкания на землю в системе IT с нейтральным проводником.. 9 442.5 Критическое напряжение промышленной частоты в случае короткого замыкания между линейным проводником и нейтральным проводником.. 10 443 Защита от атмосферных или коммутационных перенапряжений. 10 443.1 Общие требования. 10 443.2 Классификация стойкости оборудования к импульсным напряжениям (классификация категорий перенапряжения) 11 443.2.1 Назначение классификации стойкости оборудования к импульсным напряжениям (классификации категорий перенапряжения) 11 443.2.2 Соотношение между стойкостью оборудования к импульсным напряжениям и категориями перенапряжения. 11 443.3 Выполнение защиты от перенапряжений. 12 443.3.1 Защита от перенапряжений в электроустановке. 12 443.3.2 Защита от перенапряжений при помощи внешних устройств. 12 443.4 Требуемая стойкость оборудования к импульсным напряжениям.. 13 444 Меры защиты от электромагнитных воздействий. 14 444.1 Общие требования. 14 444.2 (свободный) 14 444.3 Термины и определения. 14 444.4 Подавление электромагнитных помех. 15 444.4.1 Источники электромагнитных помех. 15 444.4.2 Меры понижения электромагнитных помех. 15 444.4.3 Система TN.. 17 444.4.4 Система ТТ. 20 444.4.5 Система IT. 21 444.4.6 Питание от нескольких источников. 22 444.4.7 Переключение источников питания. 24 444.4.8 Коммуникации, входящие в здание. 27 444.4.9 Установка в отдельных зданиях. 28 444.4.10 Установка внутри зданий. 28 444.4.11 Защитные устройства. 29 444.4.12 Сигнальные кабели. 30 444.5 Заземление и уравнивание потенциалов. 30 444.5.1 Взаимное соединение заземляющих электродов. 30 444.5.2 Способы соединения защитных проводников и заземляющих устройств. 30 444.5.3 Различные схемы соединения проводников уравнивания потенциалов и заземляющих проводников. 31 444.5.4 Уравнивание потенциалов в многоэтажных зданиях. 33 444.5.5 Проводник функционального заземления. 33 444.5.6 Коммерческие или производственные здания с большим объемом оборудования информационных технологий. 34 444.5.7 Заземляющие устройства и уравнивание потенциалов для функциональных целей установок информационных технологий. 34 444.6 Разделение цепей. 35 444.6.1 Общие требования. 35 444.6.2 Указания по проектированию.. 35 444.6.3 Указания по монтажу. 36 444.7 Системы электропроводок. 37 444.7.1 Общие требования. 37 444.7.2 Указания по проектированию.. 37 444.7.3 Указания по монтажу. 38 445 Защита от понижения напряжения. 40 445.1 Общие требования. 40 Приложение А (справочное) Пояснения к пунктам 442.1 и 442.2. 40 Приложение В (справочное) Указания по защите от перенапряжений при помощи устройств защиты от перенапряжений (УЗП), установленных на воздушных линиях. 42 Приложение С (обязательное) Определение условной длины d питающей линии. 43 Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте. 44 Библиография. 45 |
Введение
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 60364-4-44:2007 «Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех» и является частью комплекса национальных стандартов ГОСТ Р 50571 на низковольтные электроустановки.
В стандарте установлены требования, направленные на обеспечение защиты электроустановок и потребляющего оборудования от:
— кратковременных (импульсных) перенапряжений, которые могут возникать в низковольтной электроустановке во время грозовой активности и вследствие коммутационных перенапряжений в цепях с большими пусковыми токами. Требования основаны на положениях основополагающего стандарта МЭК 60664-1 «Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания» относительно способности электрической изоляции оборудования выдерживать кратковременные перенапряжения определенных значений для каждой из приведенной в стандарте четырех категорий электроприемников;
— понижения напряжения;
— электромагнитных помех.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011
(МЭК 60364-4-44:2007)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-44
Требования по обеспечению безопасности.
Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
Low-voltage electrical installations. Part 4-44. Safety requirements.
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
Дата введения — 2012-07-01
440.1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки (далее — установки) и устанавливает требования по обеспечению их безопасности при возникновении отклонений напряжения и электромагнитных помех.
Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы.
440.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты.
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 60364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5—95) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств
ГОСТ Р 51317.6.1-2006 (МЭК 61000-6-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых и коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.2-2007 (МЭК 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.3-2009 (МЭК 61000-6-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых и коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.4-2009 (МЭК 61000-6-4:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения
441 (Свободный) 442 Защита электроустановок низкого напряжения от временных перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в системах высокого напряжения и повреждениями в системах низкого напряжения 442.1 Область применения
Настоящий раздел содержит требования к безопасности низковольтных электроустановок в случаях:
— замыкания на землю в системе высокого напряжения трансформаторной подстанции, питающей установку низкого напряжения (см. 442.2);
— обрыва нейтрали питающей цепи системы низкого напряжения (см. 442.1.3);
— случайного заземления линейного проводника в системе IT низкого напряжения с нейтральным проводником (см. 442.4);
— короткого замыкания между линейным проводником и нейтральным проводником в системе низкого напряжения (см. 442.5) , которое обычно приводит к наиболее тяжелым временным перенапряжениям.
Требования к заземляющим устройствам трансформаторных подстанций приведены в МЭК 61936-1 [1].
442.1.1 Общие требования
Требования раздела 442 должны учитываться при проектировании и монтаже подстанций в случае возникновения коротких замыканий на землю на стороне высокого напряжения распределительных подстанций.
При проектировании необходимо иметь следующую информацию, касающуюся системы высокого напряжения:
— характерные особенности заземления системы;
— максимальный уровень тока короткого замыкания на землю;
— значение активного сопротивления заземляющего устройства.
442.1.2 Обозначения
В разделе 442 используются следующие обозначения (см. рисунок 44.А1):
IЕ — часть тока замыкания на землю в системе высокого напряжения, которая протекает по заземляющему устройству подстанции;
RE — активное сопротивление заземляющего устройства трансформаторной подстанции;
RA — активное сопротивление заземляющего устройства открытых проводящих частей оборудования установки низкого напряжения;
RB — активное сопротивление заземляющего устройства нейтрали системы низкого напряжения с электрически независимыми заземляющими устройствами трансформаторной подстанции и нейтрали системы низкого напряжения;
U0 — в системах TN и ТТ — номинальное среднеквадратичное напряжение переменного тока линейного проводника относительно земли, в системах IT — напряжение переменного тока между линейным проводником и нейтральным проводником или средним проводником соответственно;
Uf — напряжение повреждения промышленной частоты, возникающее в системе низкого напряжения между открытыми проводящими частями и землей во время повреждения;
U1 — критическое напряжение промышленной частоты между линейным проводником и открытыми проводящими частями низковольтного оборудования трансформаторной подстанции во время повреждения;
U2 — критическое напряжение промышленной частоты между линейным проводником и открытыми проводящими частями низковольтного оборудования установки низкого напряжения во время повреждения.
Примечание 1 — Критическое напряжение промышленной частоты (U1 и U2) — это напряжение, которое возникает на изоляции низковольтного оборудования и на устройствах защиты от перенапряжений, присоединенных к системам низкого напряжения;
Ih — ток повреждения, протекающий по заземляющему устройству открытых проводящих частей оборудования установки низкого напряжения в течение периода, когда имеются повреждение на высокой стороне и первое повреждение в установке низкого напряжения (см. таблицу 44.А1);
Id — ток повреждения в соответствии с 411.6.2, протекающий по заземляющему устройству открытых проводящих частей установки низкого напряжения во время первого повреждения в системе низкого напряжения (см. таблицу 44.А1);
Z — полное сопротивление (например, полное сопротивление устройства контроля изоляции (УКИ), полное сопротивление искусственной нейтрали) между системой низкого напряжения и заземляющим устройством.
Примечание 2 — Заземляющее устройство можно считать электрически независимым от другого заземляющего устройства, если превышение потенциала относительно земли на одном заземляющем устройстве не вызывает недопустимое превышение потенциала относительно земли на другом заземляющем устройстве (см. МЭК 61936-1 [1]).
442.2 Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения
В случае замыкания на землю на стороне высокого напряжения подстанции на электроустановку низкого напряжения могут воздействовать следующие виды перенапряжений:
— напряжение повреждения промышленной частоты (Uf);
— критические напряжения промышленной частоты (U1 и U2).
Соответствующие методы расчета перенапряжений различных видов приведены в таблице 44.А1.
Примечание 1 — Таблица 44.А1 распространяется на системы IT с выведенной нейтральной точкой. Для систем IT без выведенной нейтральной точки должна быть подобрана соответствующая формула из указанных в таблице 44.А1.
Рисунок 44.А1 — Характерная упрощенная схема возможных способов заземления
подстанции и низковольтной установки и перенапряжений, возникающих
в случае повреждений
Для случая, когда заземляющие устройства высокого и низкого напряжения расположены в непосредственной близости друг от друга, существуют два способа их применения при эксплуатации:
— соединение всех высоковольтных (RE) и низковольтных (RB) заземляющих устройств между собой;
— отделение высоковольтных (RE) и низковольтных (RB) заземляющих устройств друг от друга.
Основным способом является взаимное соединение. Если система низкого напряжения полностью расположена на территории заземляющего устройства высокого напряжения, заземляющие устройства высокого и низкого напряжения должны быть соединены между собой (см. МЭК 61936-1 [1]).
Примечание 2 — Особенности различных типов заземления системы (TN, TT, IT) приведены в ГОСТ 50571-1.
Таблица 44.А1 — Критические напряжения промышленной частоты и напряжения повреждения промышленной частоты в установках низкого напряжения
|
Типы систем заземления |
Типы соединения заземляющих устройств |
U1 |
U2 |
Uf |
|
ТТ |
RE и Rb соединены |
U0* |
ReIe + U0 |
0* |
|
RE и Rb разделены |
ReIe + U0 |
U0* |
0* |
|
|
TN |
RE и RB соединены |
U0* |
U0* |
REIe** |
|
RE и Rb разделены |
ReIe + U0 |
U0* |
0* |
|
|
IT |
RE и Z соединены |
U0* |
ReIe + U0 |
0* |
|
Re и Ra разделены |
U0 |
ReIe + U0 |
RaIh |
|
|
RE и Z соединены |
U0* |
U0* |
REIe |
|
|
Re и Ra соединены взаимно |
U0 |
U0 |
REIe |
|
|
RE и Z разделены |
ReIe + U0 |
U0* |
0* |
|
|
Re и Ra разделены |
ReIe + U0 |
U0 |
RaId |
|
|
* Рассмотрение не требуется. ** См. 442.2.1 второй абзац. При наличии замыкания на землю в электроустановке. |
||||
Примечание 3 — Требования для U1 и U2 получены на основании критериев, принимаемых при проектировании для изоляции низковольтного оборудования с учетом временных перенапряжений промышленной частоты (см. также таблицу 44.А2).
Примечание 4 — В системе, нейтраль которой присоединена к заземляющему устройству трансформаторной подстанции, такие временные перенапряжения могут возникать также на изоляции, не находящейся в заземленной оболочке, если оборудование расположено вне здания.
Примечание 5 — В системах ТТ и TN выражения «соединены» и «разделены» относятся к электрическому соединению между Re и Rb. Для системы IT эти выражения относятся к электрическому соединению между Re и Z и соединению между Re и Ra.
442.2.1 Значение и продолжительность напряжения промышленной частоты при повреждении
Значение напряжения при повреждении Uf, определенного по таблице 44.А1, которое возникает в установке низкого напряжения между открытыми проводящими частями и землей, не должно превышать значения Uf для соответствующей продолжительности повреждения, приведенные на кривой рисунка 44.А2.
Обычно PEN-проводник системы низкого напряжения присоединен к земле более чем в одной точке. В этом случае общее активное сопротивление уменьшается. Для таких многократно заземленных PEN-проводников Uf может быть определено как:
Uf = 0,5 REIе.
Рисунок 44.А2 — Допустимое напряжение повреждения в системе низкого напряжения
при замыкании на землю в системе высокого напряжения
Примечание — Кривая, показанная на рисунке 44.А2, — по МЭК 61936-1 [1]. На основании вероятностных и статистических данных эта кривая отображает низкий уровень риска для простого наихудшего случая, когда нейтральный проводник заземлен только на заземляющем устройстве трансформаторной подстанции. Пояснения для других ситуаций приведены в МЭК 61936-1 [1].
442.2.2 Значение и продолжительность критического напряжения промышленной частоты
Значение и продолжительность критического напряжения промышленной частоты (U1 и U2) низковольтного оборудования в установке низкого напряжения при замыкании на землю в системе высокого напряжения, рассчитанные в соответствии с таблицей 44.А1, не должны превышать значения, приведенных в таблице 44.А2.
Таблица 44.А2 — Допустимые критические напряжения промышленной частоты
|
Продолжительность замыкания на землю в системах высокого напряжения t |
Допустимое критическое напряжение промышленной частоты на оборудовании в установках низкого напряжения U |
|
> 5 с |
U0 + 250 В |
|
< 5 с |
U0 + 1200 B |
|
В системах без нейтрального проводника значение U0 следует принимать равным линейному напряжению |
|
|
Примечание 1 — Первая строка таблицы относится к системам с большим временем отключения, например к системам высокого напряжения с изолированной нейтралью или к системам высокого напряжения, заземленным через резонансное сопротивление. Вторая строка относится к системам высокого напряжения с малым временем отключения, например к системам высокого напряжения, заземленным через малое полное сопротивление. Совместно обе эти строки являются расчетным критерием для изоляции низковольтного оборудования в отношении временных перенапряжений промышленной частоты (см. МЭК 60664-1 [2]). Примечание 2 — В системе, нейтраль которой присоединена к заземляющему устройству трансформаторной подстанции, возникновение таких временных перенапряжений возможно также на изоляции, не находящейся в заземленной оболочке, для оборудования, расположенного вне зданий. |
|
442.2.3 Требования к расчету предельных значений
Допустимые критические напряжения промышленной частоты не должны превышать значения, приведенные в таблице 44.А2.
Допустимое напряжение повреждения промышленной частоты не должно превышать значение, приведенное на рисунке 44.А2.
Для установок, питающихся от распределительной электрической сети низкого напряжения, требования 442.2.1 и 442.2.2 выполняются.
Для выполнения вышеуказанных требований необходима координация между оператором системы высокого напряжения и застройщиком системы низкого напряжения. Обеспечение соответствия этим требованиям относится к ответственности застройщика (владельца, оператора) подстанции, который должен также обеспечивать соответствие требованиям МЭК 61936-1 [1]. Следовательно, расчет U1, U2 и Uf для застройщика системы низкого напряжения, как правило, не требуется.
Возможными мерами для выполнения вышеуказанных требований являются, например:
— разделение заземляющих устройств высокого напряжения и низкого напряжения;
— изменение типа заземления системы низкого напряжения;
— уменьшение сопротивления заземления RE.
442.3 Критическое напряжение промышленной частоты в случае обрыва нейтрального проводника в системах TN и ТТ
Следует учитывать, что в случае обрыва нейтрального проводника в многофазной системе основная, двойная и усиленная изоляции, а также компоненты, рассчитанные на напряжение между линейным и нейтральным проводниками, могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения, которое может достигать значения U = U0.
442.4 Критическое напряжение промышленной частоты в случае замыкания на землю в системе IT с нейтральным проводником
Следует учитывать, что при случайном замыкании на землю нейтрального проводника в системе IT изоляция компонентов, рассчитанных на напряжение между линейным и нейтральным проводниками, может временно подвергаться воздействию линейного напряжения, которое может достигать значения U = U0.
442.5 Критическое напряжение промышленной частоты в случае короткого замыкания между линейным проводником и нейтральным проводником
Следует учитывать, что при возникновении короткого замыкания в установке низкого напряжения между линейным проводником и нейтральным проводником напряжение между другими линейными проводниками и нейтральным проводником может достигать значения 1,45 U0 на время до 5 с.
443 Защита от атмосферных или коммутационных перенапряжений 443.1 Общие требования
Настоящий раздел устанавливает требования по защите электрических установок от переходных перенапряжений атмосферного происхождения, передаваемых питающей системой распределения электроэнергии, и от коммутационных перенапряжений.
Значения коммутационных перенапряжений бывают ниже значений атмосферных перенапряжений, поэтому соблюдение требований к защите от перенапряжений атмосферного происхождения обеспечивают также защиту от коммутационных перенапряжений.
Примечание 1 — Статистические оценки измерений показывают, что риск превышения коммутационными перенапряжениями уровня перенапряжений категории II является небольшим (см. 443.2).
Значения перенапряжений, которые могут возникать на вводе в электроустановку, ожидаемое количество грозовых дней в году, размещение и характеристики устройств защиты от перенапряжений должны учитываться таким образом, чтобы вероятность аварийных ситуаций из-за перенапряжений была понижена до уровня, допустимого для безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также для обеспечения требуемой непрерывности предоставления услуг.
Значения перенапряжений при переходных процессах зависят от способа выполнения питающей системы распределения электроэнергии (линия, проложенная в земле или воздушная линия), от возможного наличия устройств защиты от перенапряжений, расположенных выше ввода в электроустановку по ходу распределения электроэнергии, и от уровня напряжения питающей сети.
Настоящий раздел содержит указания для определения, в каких случаях защита от перенапряжений обеспечивается мерами защиты от перенапряжений, предусмотренными в электроустановке, а в каких должна быть обеспечена внешними защитными устройствами.
Если защита в соответствии с данным разделом не обеспечивается, это означает, что координация изоляции не гарантируется и должна быть произведена оценка ущерба, который может быть нанесен перенапряжениями.
Настоящий раздел не распространяется на перенапряжения, возникающие при прямых ударах молнии и ударах молнии, происходящих в непосредственной близости от установки. Для защиты от перенапряжений переходных процессов, создаваемых прямыми ударами молнии, следует пользоваться стандартами МЭК 62305-1 [3], МЭК 62305-3 [4] и МЭК 62305-4 [5], а также стандартами серии МЭК 61643 [6].
Настоящий раздел не распространяется на перенапряжения, возникающие в системах передачи информации.
Примечание 2 — В отношении перенапряжений переходных процессов атмосферного происхождения различия для заземленных и незаземленных систем отсутствуют.
Примечание 3 — Коммутационные перенапряжения, генерируемые вне установки и передаваемые по питающей сети, находятся на рассмотрении.
Примечание 4 — Риск ущерба от перенапряжений рассмотрен в МЭК 62305-2 [7].
443.2 Классификация стойкости оборудования к импульсным напряжениям (классификация категорий перенапряжения) 443.2.1 Назначение классификации стойкости оборудования к импульсным напряжениям (классификации категорий перенапряжения)
Примечание 1 — В целях координации изоляции в электроустановках определены категории перенапряжения и представлена соответствующая классификация стойкости электрического оборудования к импульсным напряжениям (см. таблицу 44B).
Примечание 2 — Номинальная стойкость оборудования к импульсным напряжениям — это выдерживаемое оборудованием импульсное напряжение, указанное изготовителем для оборудования или его части и характеризующее заданную способность его изоляции выдерживать перенапряжения (в соответствии с МЭК 60664-1 [2], пункт 3.9.2).
Стойкость оборудования к импульсным напряжениям (категория перенапряжений) используется для классификации оборудования, питающегося непосредственно от питающей сети.
Значения стойкости оборудования к импульсным напряжениям, выбранного по номинальному напряжению, приведены для определения различных уровней пригодности оборудования в отношении срока службы и допустимого риска возникновения повреждения. Выбором оборудования с классифицированной стойкостью к импульсным напряжениям во всей электроустановке может быть обеспечена координация изоляции, понижающая риск возникновения повреждения до допустимого уровня.
Примечание 3 — В большинстве электроустановок перенапряжения переходных процессов, передаваемые питающей системой, ниже по ходу распределения электроэнергии затухают незначительно.
443.2.2 Соотношение между стойкостью оборудования к импульсным напряжениям и категориями пере



