По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 551.594.221

Специфика УЗИП для низковольтных распределительных и информационных сетей при воздействии молнии и мощного электромагнитного импульса

Шульга Р. Н. канд. техн. наук, ВЭИ — филиал ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Москва

Рассмотрено применение УЗИП при воздействии разряда молнии (РМ) и мощного электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва на низковольтные распределительные и информационные сети. Приведены параметры и режимы работы на основе принятых для РМ принципов зональной защиты и классификации УЗИП. Показана необходимость применения дополнительных ступеней УЗИП на входе главного щита сети 0,4 кВ, а также на входе информационной сети при воздействии ЭМИ.

Литература:

1. Стандарт МЭК 62305–1:2010 «Защита от молнии. Часть1. Общие принципы».

2. Sousa Martins R., Zaepffel C., Chemartin L., Lavande Ph and Lago F 2019 Characterization of highcurrent pulsed arcs rangering from 100–250 kA peak J. Phys. D^ Appl. Phys. 52185203.

3. Бочаров А. М., Мареев Е. А., Попов Н. А. Численное моделирование сильноточного разряда и главной стадии разряда молнии. — URL: http://www.nonlinearwaves.ipfran.ru.

4. ГОСТ Р МЭК 61643‑12‑2022 «Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения».

5. 1–5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Воздействия электромагнитные большой мощности (ЭМБМ) на системы гражданского назначения.

6. УЗИП для низковольтных силовых распределительных сетей. — URL: http://www.groza.by

7. КАТАЛОГ 2019 УЗИП для информационных систем РИФ-И 5/5/20, РИФ-И 24/5/20, РИФ-И 48/5/20. — URL: http://www.strimer.ru.

8. Защита от гнева богов. Устройства защиты. — URL: http://www.habr.com.

9. Устройство защиты от импульсных перенапряжений. — URL: http://www.usup.ru

10. ATPDRAW for Windows version 3.5. Users Manual. August, 2002.

11. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Защита от перенапряжений распределительных подстанций среднего напряжения. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №8. — С. 17–30.

12. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Защита от перенапряжений РЗА и РЭА. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №4. — С. 30–43.

13. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Газовые и вакуумные разрядники для коммутации и защиты от импульсных перенапряжений. — В редакции журнала «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт».

14. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Ключи на основе динисторов малой и большой мощности. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №7. — С. 10–19.

15. Шульга Р. Н., Смирнова Т. С. Математическое моделирование грозозащиты распределительных сетей среднего напряжения. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №8. — С. 17–30.

16. Шульга Р. Н. Воздействие мощного электромагнитного импульса на энергообъект. — Энергоэксперт. — 2023. — №3. — С. 14–19.

17. Шульга Р. Н. Электрооборудование энергоустановок и воздействия перенапряжений. — М.: ИнфраИнженерия, 2024. — 240 с.

18. Шульга Р. Н. Разряд молнии: характеристики, модели и стандарты. — Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2025. — №8. — С. 30–39.

Принятые для разрядов молнии (РМ) подходы и стандарты [1–4] сохраняются в качестве основы в части зональной защиты и классификации УЗИП при воздействии электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва. Рекомендации МЭК 61000 [5] в части ЭМИ ужесточают воздействия на электрооборудование и УЗИП с учетом полевого характера ЭМИ с фронтами импульса единицы наносекунд, длительностью тысячи микросекунд, амплитудами порядка сотни килоВольт. Существующие УЗИП защищают оборудование от воздействий импульсов РМ с фронтами единицы микросекунд, длительностью сотни микросекунд и амплитудами десятки килоВольт и отражены в [7–9]. Низковольтные распределительные и информационные сети являются основой системы собственных нужд и питания станций, подстанций и жилого фонда населения и особенно чувствительны к воздействиям РМ и ЭМИ.

Цель статьи состоит в обзоре существующих подходов к УЗИП для распределительных и информационных сетей с учетом РМ и их дополнения специализированными УЗИП с учетом ЭМИ.

РМ, или удары молнии, бывают: однократные и многократные; отрицательные и положительные; нисходящие и восходящие, короткие и длинные, которые стандартизованы в [4, 18].

Положительные РМ реже отрицательных РМ и в среднем составляют 5% общего числа разрядов. Эти РМ характеризуются накоплением в облаке положительных ионов, которые более медленны, нежели электроны. Однако положительные РМ более интенсивны и опаснее отрицательных. Если отрицательные РМ имеют среднюю амплитуду тока 30 кА, заряд 15 Кл, энергию 1 ГДж, то положительные РМ дают импульс тока 120 кА, заряд 350 Кл, причем импульс короткого разряда сопровождается длительным разрядом. Положительный РМ вызывает восходящий разряд и способствует возникновению высотных спрайтов и расширению спектра излучения от сверхнизких частот (единицы Гц) до сверхвысоких частот (десятки ГГц) и даже рентгеновских лучей и гамма-излучения (свыше 10^18 Гц).

В заключительной стадии РМ по ионизованному лидером каналу следует обратный (снизу вверх) или главный разряд (ГР) с токами от 10 до 200 кА с ярким свечением. Температура канала при ГР от 20 тыс. до 30 тыс. 0С. Длина канала молнии — от 1 до 10 км, диаметр составляет от 1 до 10 см. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии ток молнии может длиться 0,01–0,1 с, достигая 10 кА. Такие молнии называют затяжными, причем они часто вызывают пожары. Из-за того, что земля не является заряженной, принято считать, что РМ происходит от облака по направлению к земле (сверху вниз).

Для Цитирования:
Шульга Р. Н., Специфика УЗИП для низковольтных распределительных и информационных сетей при воздействии молнии и мощного электромагнитного импульса. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: