Продолжу дело Григория. Вот ещё один интересный и полезный материал.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений до 1 кВ
Выбор, эксплуатация, контроль
В настоящее время на отечественном рынке целый ряд компаний-поставщиков предлагают широкий ассортимент устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), что стало особенно заметно на прошедших в мае–июне 2005 года выставках в Москве («Связьэкспоком» и «Электро-2005») и в Петербурге («Энергетика и электротехника»). В большинстве случаев это фирмы, которые продают изделия, выпускаемые в Западной Европе, или иностранные поставщики, поставляющие разнообразные технологические комплексы под ключ.
В результате изделия разных производителей при установке на одном и том же объекте комбинируются между собой без какой-либо предварительной проверки их взаимной совместимости по амплитудам пропускаемых импульсных токов и уровням остающихся напряжений (уровням защиты).
Ситуацию усложняет то, что большинство видов предлагаемых УЗИП сконструировано в соответствии с немецким национальным стандартом DIN VDE 0675. Хотя настоящий стандарт на раннем этапе сыграл очень важную роль в развитии и решении проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС) и теории защиты от перенапряжений, он, однако, не является обязательным для Российской Федерации. В России принят за основу более современный стандарт Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) IEC 61643-1:1998, который издан в виде ГОСТ Р 51992-2002 «Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1. Требования к работоспособности и методы испытаний».
Производство УЗИП в России
Можно отметить, что в области напряжений свыше 1 кВ отечественные производители выпускают ограничители перенапряжений (ОПН) в очень широком ассортименте и хорошего качества. Для напряжений менее 1 кВ данная проблема пока остается нерешенной.
До недавнего времени на рынке не было отечественных УЗИП, полностью соответствующих требованиям ГОСТ Р 51992-2002. Сейчас делаются первые шаги по организации производства устройств II и III классов. Их качество и доступность покажет время. В большинстве же случаев выпускаемые варисторные УЗИП имеют примитивную конструкцию, основу которой составляет дисковый варистор и два приваренных к его боковым плоскостям болта, гайки или т.п. Производятся такие устройства на том же оборудовании, что и варисторы для высоковольтных ОПН, и по своей сути являются составными элементами такого высоковольтного ограничителя перенапряжений.
Существуют УЗИП, предназначенные для установки на DIN-рейку 35 мм, но и они, и описанные выше конструкции не имеют в своем составе устройства теплового отключения, предназначенного для защиты неисправного варистора от перегрева и соответственно от вероятности возникновения пожара в электроустановке.
Необходимо добавить, что большая часть производимых отечественных УЗИП для низковольтных распределительных сетей относится всего лишь к третьему классу защиты согласно ГОСТ Р 51992. Эти устройства способны без разрушения или теплового пробоя кристалла варистора пропустить через себя максимальный импульсный ток Imax (волны 8/20 мкс) с амплитудным значением не более 10–15 кА, в то время как форма импульса тока при прямом ударе молнии Iimp описывается волной 10/350 мкс и значительно большими амплитудами тока (согласно [1, 2, 3]: 100, 150 и 200 кА (10/350 мкс) в зависимости от выбранного уровня надежности внешней системы молниезащиты).
Таким образом, даже при условии, что на долю ввода электропитания придется лишь часть тока, вызванного прямым ударом молнии (например 10–20%, с учетом его растекания по другим металлоконструкциям объекта [8]), а амплитудное значение тока Iimp (волны 10/350 мкс) может и не превысить значения Imax (волны 8/20 мкс) = 15 кА, при этом за счет большей почти на порядок длительности импульса тока Iimp выделенная на кристалле варистора тепловая энергия выведет его из строя!
Этот процесс иногда сопровождается взрывным разрушением кристалла варистора, что может стать причиной серьезных травм, повреждения изоляции проводников в электроустановке, а также за счет интенсивного искрения привести к возникновению пожара. При этом задача защиты потребителей электроэнергии может остаться нерешенной, так как часть импульса тока после выхода УЗИП из строя беспрепятственно пройдет в защищаемое оборудование и неизбежно повредит его.