ГОСТ Р 51317.2.5-2000

Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств

На нашем сайте можно бесплатно скачать Руководящий документ ГОСТ Р 51317.2.5-2000 в удобном формате. Узнать актуальный статус документа «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств» на 2016 год.

Скрыть дополнительную информацию

Дата введения: 01.01.2002 13.12.2000 Утвержден Страница 1

Страница 1

Страница 2

Страница 2

Страница 3

Страница 3

Страница 4

Страница 4

Страница 5

Страница 5

Страница 6

Страница 6

Страница 7

Страница 7

Страница 8

Страница 8

Страница 9

Страница 9

Страница 10

Страница 10

Страница 11

Страница 11

Страница 12

Страница 12

Страница 13

Страница 13

Страница 14

Страница 14

Страница 15

Страница 15

Страница 16

Страница 16

Страница 17

Страница 17

Страница 18

Страница 18

Страница 19

Страница 19

Страница 20

Страница 20

Страница 21

Страница 21

Страница 22

Страница 22

Страница 23

Страница 23

Страница 24

Страница 24

Страница 25

Страница 25

Страница 26

Страница 26

Страница 27

Страница 27

Страница 28

Страница 28

Страница 29

Страница 29

Страница 30

Страница 30

Страница 31

Страница 31

Страница 32

Страница 32

Страница 33

Страница 33

Страница 34

Страница 34

Страница 35

Страница 35

Страница 36

Страница 36

Страница 37

Страница 37

Страница 38

Страница 38

Страница 39

Страница 39

Страница 40

Страница 40

Страница 41

Страница 41

Страница 42

Страница 42

Страница 43

Страница 43

Страница 44

Страница 44

ГОСТ Р 51317.2.5-2000
(МЭК 61000-2-5-95)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Совместимость технических средств электромагнитная

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

Классификация электромагнитных помех в местах
размещения технических средств

 

 

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

 

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК 30)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 13 декабря 2000 г. № 352-ст

3 Настоящий стандарт содержит аутентичный текст публикации МЭК 61000-2-5 (1995-09), изд. 1 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2. Электромагнитная обстановка. Раздел 5. Классификация электромагнитных обстановок» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения. 2

1.1 Область применения и цель. 2

1.2 Нормативные ссылки. 3

1.3 Принципы классификации. 3

2 Определения. 4

3 Основные сведения по применению системы классификации, установленной настоящим стандартом.. 6

3.1 Обоснование системы классификации. 6

3.2 Электромагнитные помехи. 6

3.3 Формирование и упрощение данных об электромагнитной обстановке. 7

4 Низкочастотные электромагнитные помехи. 8

4.1 Кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи. 8

5 Высокочастотные электромагнитные помехи. 13

5.1 Кондуктивные высокочастотные электромагнитные помехи. 13

5.2 Излучаемые высокочастотные электромагнитные помехи. 16

6 Электростатические разряды.. 17

6.1 Токи электростатических разрядов. 17

6.2 Электромагнитные поля, создаваемые электростатическими разрядами. 18

7 Электромагнитные помехи в местах размещения технических средств. 18

7.1 Места размещения технических средств. 18

7.2 Воздействие электромагнитных помех на порты технических средств. 18

8 Принципы выбора уровней помехоустойчивости технических средств. 19

8.1 Подход к выбору уровней помехоустойчивости. 19

8.2 Неоднозначности при выборе уровней помехоустойчивости. 20

8.3 Критерии степени влияния электромагнитных помех. 20

Приложение А. Уровни электромагнитной совместимости для различных классов мест размещения технических средств. 21

Приложение Б. Излучаемые колебательные электромагнитные поля. 41

Приложение В. Излучаемые импульсные (переходные) электромагнитные поля. 41

Приложение Г. Библиография. 42

 

ГОСТ Р 51317.2.5-2000
(МЭК 61000-2-5-95)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместимость технических средств электромагнитная

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств

Electromagnetic compatibility of technical equipment.
Electromagnetic environment. Classification of electromagnetic disturbances for different locations of technical equipment

Дата введения 2002-01-01

1 Общие положения 1.1 Область применения и цель

Настоящий стандарт, разработанный на основе публикации МЭК 610002595, устанавливает классификацию электромагнитных помех, вызываемых электромагнитными явлениями и процессами, определяющими электромагнитную обстановку, применительно к различным местам размещения электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий, оборудования и систем (далее в тексте — технические средства).

Целью стандарта является обеспечение заинтересованных технических комитетов по стандартизации, разрабатывающих стандарты в области устойчивости технических средств (ТС) к электромагнитным помехам (помехоустойчивости), сведениями о характеристиках электромагнитной обстановки и рекомендациями по выбору уровней помехоустойчивости ТС при воздействии электромагнитных помех различных видов и, следовательно, по обеспечению электромагнитной совместимости ТС в условиях эксплуатации.

Приведенные в настоящем стандарте рекомендации применяют для ТС всех назначений, использующих электромагнитную энергию, предназначенных для применения в условиях электромагнитной обстановки, указанных в настоящем стандарте. Характеристики электромагнитной обстановки внутри транспортных средств (автотранспорт, корабли, самолеты) в настоящем стандарте не приводятся, но их влияние на окружающую электромагнитную обстановку учитывается.

Уровни помехоустойчивости, устанавливаемые для ТС конкретного вида, должны быть не только непосредственно связаны с характеристиками окружающей электромагнитной обстановки, но также учитывать требования обеспечения безопасности применения или надежности ТС, что может приводить к выбору более высоких уровней помехоустойчивости.

Требования помехоустойчивости могут также быть различными при их установлении в стандартах различных категорий, например, в общем стандарте, стандарте на группу ТС и в стандарте на ТС конкретного вида.

Содержание публикации МЭК 610002595 набрано прямым шрифтом, дополнительные требования к публикации МЭК 6100025, отражающие потребности экономики страны, — курсивом.

1.2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на [1], [2] и следующие стандарты:

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий

ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех

1.3 Принципы классификации

Принципы классификации, относящиеся к электромагнитной обстановке, основаны на описании и классификации электромагнитных явлений и процессов в типичных условиях размещения ТС, а не на установленных в действующих стандартах требованиях помехоустойчивости ТС. Вместе с тем принято, что гармонизация с требованиями, установленными в действующих стандартах в области помехоустойчивости ТС (если это возможно), упростит ситуацию и облегчит принятие рекомендаций, приведенных в настоящем стандарте.

Определение термина «Электромагнитная обстановка», установленное в ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397, основано на понятии электромагнитного явления, процесса. Для количественного описания электромагнитных явлений и процессов, формирующих электромагнитную обстановку, используется термин степень интенсивности электромагнитной помехи.

Таким образом, понятие электромагнитного явления, процесса является исходным пунктом при определении характеристик электромагнитной обстановки и установлении степеней интенсивности электромагнитных помех применительно к различным условиям эксплуатации ТС.

В настоящем стандарте идентифицированы три основные категории электромагнитных помех, вызываемых электромагнитными явлениями и процессами: низкочастотные электромагнитные помехи; высокочастотные электромагнитные помехи; электростатические разряды.

На первом этапе описания электромагнитной обстановки для мест размещения ТС характеристики электромагнитных помех (амплитуда, форма переходного процесса, длительность фронта, длительность переходного процесса, внутреннее сопротивление источника, частота повторения и т.д.) определяются в общем виде и устанавливаются ожидаемые степени интенсивности и уровни электромагнитных помех.

На втором этапе выбирается одна единственная степень интенсивности из указанных как наиболее представительная для электромагнитной помехи конкретного вида применительно к определенному классу мест размещения ТС, которую учитывают при установлении уровня электромагнитной совместимости для указанного класса мест размещения ТС.

Принципы классификации, относящиеся к электромагнитной обстановке, приведены на рисунке 1, где показано использование двух наборов таблиц:

— входные таблицы, идентифицирующие электромагнитные явления и процессы и устанавливающие степени интенсивности и уровни электромагнитных помех различных видов;

— выходные таблицы, идентифицирующие типичные места размещения ТС и устанавливающие конкретный уровень электромагнитной совместимости для электромагнитных помех каждого вида, идентифицированных в наборе входных таблиц.

Примеры классов мест размещения ТС приведены в приложении А. Классы мест размещения ТС, отличные от приведенных в приложении А, могут быть при необходимости установлены дополнительно. Характеристики классов основаны на существенных параметрах электромагнитных помех в местах размещения ТС, а не на структурных или географических аспектах. Например, понятия «промышленное предприятие» недостаточно для того, чтобы определить класс места размещения ТС, так как на предприятии могут быть различные условия размещения ТС (специализированные помещения с пониженным уровнем электромагнитных помех для размещения вычислительной техники, офисы, а также помещения производственного назначения).

2 Определения

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397, а также следующие.

2.1 Уровень электромагнитной совместимости — установленный максимальный уровень электромагнитной помехи, которая, как ожидается, будет воздействовать на ТС в конкретных условиях эксплуатации.

Примечание — На практике в качестве уровня электромагнитной совместимости принимается не абсолютный максимальный уровень электромагнитной помехи, а уровень, который может быть превышен с малой вероятностью.

2.2 Степень интенсивности электромагнитной помехи — условная величина, характеризующая диапазон уровней электромагнитной помехи определенного вида в рассматриваемом месте размещения ТС.

Рисунок 1 — Принципы классификации электромагнитной обстановки

2.3 Уровень помехоустойчивости — максимальный уровень данной электромагнитной помехи, воздействующей на конкретное ТС, при котором сохраняется требуемое качество функционирования ТС.

2.4 Место размещения ТС — место установки или применения ТС, характеризующееся различаемыми условиями электромагнитной обстановки.

2.5 Класс мест размещения ТС — совокупность мест размещения ТС, имеющих общие свойства, относящихся к типам и особенностям применения ТС, включая условия установки и влияния внешних электромагнитных помех (см. приложение А).

2.6 Портграница между ТС и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма, стык связи и т.п.).

2.7 Порт корпусафизическая граница ТС, через которую могут излучаться создаваемые ТС или проникать внешние электромагнитные поля.

2.8 Низковольтная распределительная электрическая сетьнизковольтная распределительная электрическая сеть энергоснабжающей организации (электрическая сеть общего назначения) или низковольтная электрическая сеть потребителя электрической энергии, предназначенная для питания различных приемников электрической энергии в местах их размещения.

3 Основные сведения по применению системы классификации, установленной настоящим стандартом 3.1 Обоснование системы классификации

Цель системы классификации состоит в том, чтобы установить ограниченный набор характеристик и связанных с ними значений, которые должны учитываться при идентификации эксплуатационных требований к ТС. Необходимость такой системы классификации диктуется экономическими соображениями, поскольку в этом случае ограничивается число различных типов ТС, которые должен разрабатывать и выпускать изготовитель. Установленная в настоящем стандарте система представляет достаточно подробную классификацию многочисленных электромагнитных явлений и процессов и связанных с ними электромагнитных помех. Это не обязательно означает, что помехоустойчивость конкретного ТС должна быть подтверждена для всех указанных явлений и процессов, так как применительно к рассматриваемой электромагнитной обстановке и характеристикам конкретного ТС может быть выбран ограниченный набор видов электромагнитных помех, достаточно полно описывающий условия эксплуатации ТС.

3.2 Электромагнитные помехи

Электромагнитная обстановка, в которой ТС должны функционировать без нарушений, достаточно сложна. С целью ее классификации установлены следующие три категории электромагнитных помех, характеризующих электромагнитную обстановку:

— низкочастотные электромагнитные помехи (кондуктивные и излучаемые) (вызываемые любым источником, кроме электростатических разрядов);

— высокочастотные электромагнитные помехи (кондуктивные и излучаемые) (вызываемые любым источником, кроме электростатических разрядов);

— электростатические разряды.

Такое разделение необходимо для идентификации электромагнитных помех в конкретной электромагнитной обстановке.

В контексте настоящего стандарта понятие «низкие частоты» означает, что преобладающая часть частотного спектра электромагнитной помехи лежит ниже 9 кГц, а понятие «высокие частоты» — что она расположена на частотах (много) больших, чем 9 кГц.

Излучаемые электромагнитные помехи возникают в пространстве, окружающем ТС, в то время как кондуктивные помехи распространяются в различных металлических (проводящих) средах.

Номенклатура видов электромагнитных помех следующая.

Кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи:

— гармоники, интергармоники напряжения электропитания;

— напряжения сигналов, передаваемых в системах электропитания;

— колебания напряжения электропитания;

— провалы, кратковременные прерывания и выбросы напряжения электропитания;

отклонения напряжения электропитания;

— несимметрия напряжений в трехфазных системах электроснабжения;

— изменения частоты питающего напряжения;

— наведенные низкочастотные напряжения;

— постоянные составляющие в сетях электропитания переменного тока.

Излучаемые низкочастотные электромагнитные помехи:

— магнитные поля;

— электрические поля.

Кондуктивные высокочастотные электромагнитные помехи:

— наведенные напряжения или токи непрерывных колебаний;

— апериодические переходные процессы;

— колебательные переходные процессы.

Излучаемые высокочастотные электромагнитные помехи:

— магнитные поля;

— электрические поля;

— электромагнитные поля, в том числе вызываемые:

непрерывными колебаниями,

переходными процессами.

Электростатические разряды

Кроме того, должны быть учтены электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва и другие электромагнитные явления и процессы большой энергии, которые могут представлять угрозу для ТС гражданского назначения.

ПримечаниеВ настоящем стандарте не учитываются.

К числу портов ТС, через которые электромагнитные помехи оказывают воздействие на ТС, относят: порт корпуса, порты электропитания переменного тока, порты электропитания постоянного тока, порты ввода-вывода сигналов, порты заземления. Источники помех, виды связи и характеристики распространения электромагнитных помех зависят от окружающей среды.

3.3 Формирование и упрощение данных об электромагнитной обстановке

Невозможно и не требуется полное описание электромагнитной обстановки в условиях эксплуатации ТС. Любое ее описание ограничивается некоторыми характеристиками этой обстановки. На первом этапе формирования данных об электромагнитной обстановке должны быть выбраны подходящие характеристики, соответствующие различным электромагнитным явлениям и процессам, вызывающим электромагнитные помехи. Перечень видов указанных электромагнитных помех приведен в 3.2.

Полнота описания электромагнитной обстановки всегда ограничивается. Некоторые аспекты окружающей электромагнитной обстановки игнорируются, поскольку информация о них отсутствует, или потому, что принятие их во внимание сделало бы систему классификации слишком сложной. Кроме того, при рассмотрении некоторых электромагнитных помех применяется статистический подход.

Чтобы помочь разработчикам и пользователям ТС обосновать требования помехоустойчивости, система классификации построена таким образом, что для электромагнитной помехи каждого вида устанавливается один уровень электромагнитной совместимости применительно к каждому классу мест размещения ТС. Характеристики электромагнитной помехи каждого вида представлены в табличной форме. Такой подход позволяет определить эксплуатационные требования к ТС, предназначенным для применения в различных условиях.

Конкретизация требований помехоустойчивости должна быть осуществлена в стандартах на группы ТС или ТС конкретного вида и не является задачей настоящего стандарта.

Применительно к конкретным ТС электромагнитная обстановка определяется не только наличием и характером внешних источников помех, но также условиями монтажа и установки ТС. Практика монтажа и установки ТС подтверждает возможность существенного уменьшения электромагнитных помех при разделении цепей ТС и источников помех, экранировании и подавлении электромагнитных помех в местах их возникновения, что должно быть принято во внимание при оценке предполагаемых уровней электромагнитных помех в местах размещения ТС.

Приведенные данные о степенях интенсивности и уровнях электромагнитных помех различных видов включают степень А для контролируемой электромагнитной обстановки (при использовании определенных мер помехоподавления или контроля) и степень X, означающую, что в некоторых местах размещения ТС могут преобладать исключительные условия, обуславливающие жесткую электромагнитную обстановку.

Если специальные требования к качеству функционирования ТС в определенных условиях эксплуатации отсутствуют, процедура установления требований помехоустойчивости ТС конкретного вида заключается в выборе соответствующего класса мест размещения ТС из приведенных в приложении А и требуемых уровней помехоустойчивости при воздействии помех на различные порты ТС с учетом рекомендаций, приведенных в разделе 8.

4 Низкочастотные электромагнитные помехи 4.1 Кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи

4.1.1 Гармоники напряжения электропитания

Гармоники являются синусоидальными изменениями напряжения электропитания, имеющими частоту, кратную основной частоте сети.

Гармоники напряжения являются результатом протекания токов, возникающих в нелинейных нагрузках. Указанные токи вызывают падение напряжения на полном сопротивлении сети электропитания. Токи и напряжения гармоник от различных источников складываются геометрически так, что результирующее напряжение меньше или равно арифметической сумме всех составляющих.

Различают источники гармоник напряжения двух видов:

— электрические приборы, подключаемые в значительном количестве к низковольтным распределительным электрическим сетям (в том числе ТС, питающиеся выпрямленным током, включая бытовые приборы, телевизоры, персональные компьютеры, а также электроприборы, имеющие тиристорное управление, и т.д.);

— промышленное оборудование, подключаемое к электрическим сетям низкого, среднего или высокого напряжения (регулируемые электроприводы, тяговые выпрямители, силовые преобразователи, дуговые печи, сварочные установки и т.д.).

Многочисленные небольшие источники — первичная причина гармоник в низковольтных распределительных электрических сетях. Источники значительных гармонических помех существенны в промышленных зонах.

В таблице 1 приведены уровни электромагнитных помех в части гармоник напряжения в низковольтных системах электроснабжения (в % к напряжению основной частоты), а также значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения Kнс (в %).

Данные, касающиеся интергармоник, находятся на рассмотрении.

Таблица 1 — Уровни электромагнитных помех в части гармоник напряжения в низковольтных системах электроснабжения (в % к напряжению основной частоты)

Степень интенсивности электромагнита ой помехи

Порядок гармоник

Kнс

Нечетные гармоники (не кратные 3)

Нечетные гармоники (кратные 3)

Четные гармоники

5

7

11

13

17

19

23 — 25

> 25

3

9

15

21

> 21

2

4

6 — 10

> 10

А

В соответствии с требованиями к ТС конкретного вида

1

8

6

5

3,5

3

2

1,5

1,5

1)

5

1,5

0,3

0,2

0,2

2

1

0,5

0,2

2

10

8

7

5

4,5

4

4

3,5

2)

6

2,5

2

1,7

1

3

1,5

1

1

X

В соответствии с характеристиками места размещения ТС

1) 0,2 + 12,5/n (где n — номер гармоники).

2) От 3,5 до 1,0 (уменьшается с увеличением частоты)

Примечания

1 Степень интенсивности А применяется для систем электроснабжения, защищенных от электромагнитных помех, и для ТС, которые могут быть восприимчивы к гармоникам напряжений в питающей сети (контрольно-измерительное лабораторное оборудование, средства управления технологическими процессами и вычислительной техники).

2 Степень интенсивности 1 соответствует уровню электромагнитной совместимости, установленному в [2] для низковольтных систем электроснабжения общего назначения. Она может применяться также для систем электроснабжения промышленных предприятий при малом уровне электромагнитных помех (малые и средние промышленные предприятия).

3 Степень 2 применяется для электрических сетей промышленных предприятий (см. ГОСТ Р 51317.2.4).

4 Степень X применяется для систем электроснабжения промышленных предприятий с повышенным уровнем электромагнитных помех (металлургические предприятия и т.д.).

5 Предельно допустимые значения коэффициента пой гармонической составляющей напряжения применительно к электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38; 620; 35; 110330 кВ установлены в ГОСТ 13109

4.1.2 Сигналы, передаваемые по силовым линиям систем электроснабжения

Силовые линии предназначены для передачи электрической энергии, но могут также быть использованы для передачи сигналов управления. Системы передачи сигналов по силовым линиям могут быть отнесены к одному из трех видов:

— системы управления, используемые электроснабжающими организациями в распределительных сетях общего назначения, в полосе частот от 100 Гц до 3 кГц, как правило ниже 500 Гц, с уровнем сигналов до 9 % Uном (Uном — номинальное напряжение электрической сети);

— системы управления, используемые электроснабжающими организациями в распределительных сетях общего назначения, в полосе частот от 3 до 95 кГц и с уровнями сигналов до 2,5 % Uном;

— системы передачи сигналов по электрическим сетям бытовых и промышленных потребителей электрической энергии в полосе частот от 95 до 148,5 кГц с уровнями сигналов от 0,6 до 5 % Uном.

В таблице 2 представлены уровни электромагнитных помех в части сигналов, передаваемых в системах электроснабжения.

ПримечаниеСистемы передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям могут являться источниками высокочастотных кондуктивных электромагнитных помех.

Таблица 2 — Уровни электромагнитных помех в части сигналов, передаваемых по силовым линиям (в % к номинальному напряжению электропитания)

Степень интенсивности электромагнитной помехи

Полоса частот, кГц

0,1 — 3

3 — 95

95 — 148,5

148,5 — 500

А (сеть без передачи сигналов)

В соответствии с требованиями к ТС конкретного вида

1 (вблизи передатчика сигналов)

5 (0,1 — 0,5 кГц)

От 5 до 1,3 (0,5 — 3 кГц)

1) (3 — 9 кГц)

5 (9 — 95 кГц)

0,6 (жилые зоны)

5 (промышленные зоны)

(2 — 0,6)2)

X (наличие резонансов)

В соответствии с характеристиками места размещения ТС

1) Значения находятся на рассмотрении.

2) Значения приведены в мВ

Примечания

1 Степень интенсивности А применяется также для электрических сетей, в которых могут присутствовать сигналы, проникающие из соседних электрических сетей.

2 Уровни сигналов и полосы частот при передаче сигналов по низковольтным электрическим сетям установлены в ГОСТ Р 51317.3.8

4.1.3 Изменения напряжения и частоты в системах электроснабжения

4.1.3.1 Напряжение

В системах электроснабжения переменного тока частотой 50 Гц могут иметь место изменения напряжения различного вида:

а) непрерывные или случайно повторяющиеся и относительно быстрые колебания в пределах допустимых установившихся отклонений напряжения электрической сети с частотой изменения напряжения от 25 раз в секунду до одного в минуту. Наиболее мешающий эффект колебаний напряжения — это мерцание световых приборов (главным образом ламп накаливания малой мощности) (фликер), создающее физиологический дискомфорт. Источниками указанных колебаний являются обычно такие промышленные нагрузки, как дуговые печи (в сетях высокого напряжения), сварочное оборудование (в сетях низкого напряжения), а также переключение значительных нагрузок и батарей конденсаторов. Указанные колебания напряжения должны быть дифференцированы от медленных изменений установившегося напряжения в системах электроснабжения;

б) отклонения напряжения, представляющие собой медленные изменения установившегося напряжения изза плавного изменения нагрузки в электрической сети;

в) провалы напряжения (в пределах от 10 до 99 % Uном) и кратковременные перерывы питания (100 % Uном) продолжительностью в пределах от одного полупериода до нескольких секунд. Перерывы питания, продолжающиеся более 1 мин, не рассматриваются в качестве низкочастотных электромагнитных помех, а считаются выключением источника электропитания. Провалы и кратковременные перерывы питания напряжения могут быть вызваны:

— короткими замыканиями в низковольтных распределительных электрических сетях, устраняемыми при функционировании плавких предохранителей (длительностью до нескольких десятков мс);

— авариями на линиях среднего и высокого напряжения или другом сетевом оборудовании, сопровождаемыми или не сопровождаемыми автоматическим повторным включением (длительностью от 100 до 600 мс);

— коммутациями мощных нагрузок, особенно двигателей и батарей конденсаторов;

г) несимметрия напряжений в трехфазных системах электроснабжения, возникающая при неравенстве фазных напряжений или изменении нормального фазового соотношения (3 · 120)°. Степень несимметрии напряжений определяется в соответствии с методом симметричных составляющих как отношение напряжения составляющих обратной (нулевой) последовательности к напряжению составляющих прямой последовательности. Несимметрия создается несимметричными трехфазными или мощными однофазными нагрузками, такими, например, как тяговые подстанции электрифицированного железнодорожного транспорта или однофазные электропечи.

4.1.3.2 Частота в системах электроснабжения

Частота в системах электроснабжения обычно достаточно устойчива и изменяется, как правило, менее чем на 0,1 Гц. В автономных системах электроснабжения частота, однако, может изменяться в более широком диапазоне, вплоть до 4 %. Значительное снижение частоты может являться следствием аварии или реконфигурации в системе электроснабжения.

В таблице 3 приведены уровни электромагнитных помех в части изменений напряжения и частоты в системах электроснабжения.

Таблица 3 — Уровни электромагнитных помех в части изменений напряжения и частоты в системах электроснабжения

Степень интенсивности электромагнитной помехи

Вид электромагнитной помехи

Отклонения напряжения, % Uном

Колебания напряжения, % Uном

Провалы напряжения (от 10 до 99 % Uном), длительность, с

Кратковременные

перерывы питания (> 99 % Uном), длительность, с

Несимметрия напряжений Uобр/Uпр, %

Изменения частоты питающего напряжения, %

А

В соответствии с требованиями к ТС конкретного вида

1

±10

≤ 3

< 0,8

< 0,6

2

2

2

±10

≤ 10

< 3

< 60

3

2

X

В соответствии с характеристиками места размещения ТС

Примечания

1 Уровни электромагнитной совместимости в системах электроснабжения промышленных предприятий установлены в ГОСТ Р 51317.2.4.

2 Предельно допустимые значения размаха изменения напряжения, установившегося отклонения напряжения, коэффициентов несимметрии напряжений обратной и нулевой последовательности, отклонения частоты в системах электроснабжения общего назначения установлены в ГОСТ 13109

4.1.4 Наведенные низкочастотные напряжения

Низкочастотные токи, протекающие в силовых кабелях, могут (в зависимости от силы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стройсоветы